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粉末冶金零件在压制过程中会因为各种原因产生压坯缺陷,导致粉末冶金零件报废掉。在粉末冶金零件生产中,材料的密度愈高,其物理、力学性能愈高。也是说,粉末冶金零件压坯密度的高低和分布情况将决定制品的性能。
因而在粉末冶金模具调试和压制过程中,压坯的密度是检测的项目。在密度检测时,应注意不同结构和要求的压坯要区别对待。可能是模具设计或制造有问题,如果误差可以通过调整工艺消除。还可补救,否则只有报废模具。
对于无台阶柱面压坯,调整装粉、改变压制压力或延长保压时间等,便可调整和稳定轴向尺寸。对于台阶压 坯,调整组合模冲的成形位置、各台的装粉比、浮动模冲的运行速度等都可改变台阶高度尺寸。
混炼的方法一般是先加入高熔点组元熔化,然后降温,加入低熔点组元,然后分批加入金属粉末。这样能防止低熔点组元的气化或分解,分批加入金属粉可防止降温太快而导致的扭矩急增,减少设备损失。

粉末冶金***成型工艺采用微米级细粉末,既能加速烧结收缩,有助于提高材料的力学性能,延长材料的疲劳寿命,又能改善耐、抗应力腐蚀及磁性能。
材料中一些MIM材料不锈钢,铁基,不锈铁的基本性能相对密度要不精铸工艺高,密度7.8g/cm3硬度拉伸强度MPa弯曲强度MPa延伸率%矫顽力(A/cm)铁基合金98Fe2Ni7MIM工艺成本分析对于过硬,切削的材料或几何形状复杂、铸造时原料有偏析或污染的零件,采用MIM工艺可大幅度节约成本。以加工产品为例通常需14道能上能下上工序;而采用MIM工艺只需6道工序,可节约一半左右的成本。
