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      淺談高密度粉末冶金零件制備技術(shù)現(xiàn)狀

      2017-09-25 18:36:17李寶
      魅力中國(guó) 2017年37期
      關(guān)鍵詞:零件改進(jìn)

      李寶

      摘要:近年來(lái),隨著零件的成形技術(shù)不斷的改進(jìn),粉末冶金工業(yè)得到了快速發(fā)展,本文就是主要介紹了溫壓技術(shù)、動(dòng)力磁性技術(shù)、爆炸壓制技術(shù)、粉末鍛造技術(shù)、快速全向壓制技術(shù)和高速壓制技術(shù)的基本原理,特點(diǎn)和應(yīng)用情況,并指出了高速壓制技術(shù)是粉末冶金工程尋求低成本高密度加工技術(shù)的又一次新突破,具有廣闊的應(yīng)用前景。

      關(guān)鍵詞:零件;改進(jìn);溫壓技術(shù);動(dòng)力磁性技術(shù)

      粉末冶金制品是基體和孔隙的復(fù)合體,孔隙是其固有特性,孔隙的存在降低了粉末冶金制品的有效承載面積,增加了應(yīng)力集中的可能性,可能會(huì)引起裂紋,降低零件的韌性和疲勞強(qiáng)度,對(duì)鐵基粉末冶金零件而言,密度達(dá)到了一定的值數(shù)以后,其硬度、抗拉強(qiáng)度、疲勞強(qiáng)度,韌性等都會(huì)隨著密度的增加而呈現(xiàn)出幾何數(shù)增大,因此,這就要擴(kuò)大粉末冶金零件的應(yīng)用范圍。必須要實(shí)現(xiàn)制品的高致密化。

      一、 高密度粉末冶金零件的制備新技術(shù)

      (一) 溫壓技術(shù)

      溫壓技術(shù)是20世紀(jì)90年代粉末冶金零件生產(chǎn)技術(shù)方面最為重要的一項(xiàng)技術(shù)進(jìn)步,其基本原理為將加有特殊潤(rùn)滑劑的預(yù)制金屬粉末和模具加熱至130度至150度。并將溫度波動(dòng)控制在一定的溫度之內(nèi),然后和傳統(tǒng)的粉末壓制工藝一樣進(jìn)行壓制、燒結(jié)、整形等工序制得粉末冶金零件,其關(guān)鍵的技術(shù)是新型潤(rùn)滑劑和溫壓系統(tǒng),該工藝只是通過(guò)一次壓制就可以生產(chǎn)出高密度、高強(qiáng)度、低成本的粉末冶金零件,基于非常廣闊的應(yīng)用前景。

      (二)動(dòng)力磁性壓制技術(shù)

      動(dòng)力磁性壓制技術(shù)是采用脈沖調(diào)制電磁場(chǎng)施加壓力來(lái)固結(jié)粉末的一種新技術(shù),將粉末裝入一個(gè)導(dǎo)電的容器內(nèi),置于高場(chǎng)強(qiáng)中心腔中,電容器放電在數(shù)微秒內(nèi)對(duì)線圈通入高脈沖電流,線圈腔中形成磁場(chǎng),護(hù)套內(nèi)產(chǎn)生感應(yīng)電流,感應(yīng)電流與施加的磁場(chǎng)相互作用,產(chǎn)生了由外向內(nèi)壓縮護(hù)套的磁力,使得粉末得到了壓制,整個(gè)壓制過(guò)程中是不足1M的,在采用DMC技術(shù)壓制的過(guò)程中,材料的密度和力學(xué)性都能得到提高,在目前DMC技術(shù)的研究主要集中在美國(guó)和日本,其他的國(guó)家鮮有報(bào)道,該技術(shù)的應(yīng)用仍然停留在于強(qiáng)調(diào)磁力壓制的作用,而未涉及到磁場(chǎng)產(chǎn)生的感應(yīng)電流對(duì)粉體的作用,同時(shí)相關(guān)設(shè)備和理論也是不完善的,這樣會(huì)極大的提高在工業(yè)上的推廣作用。

      (三) 爆炸壓制技術(shù)

      爆炸壓制是利用化學(xué)能的一種高能率成形的技術(shù),將金屬粉末材料置于具有一定結(jié)構(gòu)的模具中施加爆炸壓力,爆炸物質(zhì)的化學(xué)能在極短時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)化為周?chē)橘|(zhì)中的高壓沖擊波,并以脈沖波的形式作用在粉末上獲得高密度坯體,爆炸壓制技術(shù)是一種獨(dú)特的加工方法,可以將傳統(tǒng)的不可壓縮的金屬陶瓷材料。低延性金屬等壓制成復(fù)合材料,典型應(yīng)用是將高溫合金粉末成形為用于飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)上的耐高溫零件。

      (四)粉末鍛造技術(shù)

      粉末鍛造是將金屬粉末先壓制預(yù)制坯,然后經(jīng)過(guò)燒結(jié)、熱鍛成形或經(jīng)過(guò)加熱直接鍛造成形,是將傳統(tǒng)的粉末冶金和精密模段結(jié)合起來(lái)的一種新工藝,兼有二者的優(yōu)點(diǎn),克服了普通粉末冶金零件密度低的缺點(diǎn),可以獲得較均勻的細(xì)晶粒組織,并可以顯著提高強(qiáng)度和韌性,使得粉末鍛件的物理、力學(xué)性能接近、達(dá)到甚至是超過(guò)普通鍛件的水平,粉末鍛造技術(shù)為制取高密度、高強(qiáng)度、高韌性粉末冶金零件開(kāi)辟了廣闊的市場(chǎng),成為現(xiàn)代粉末冶金的重要技術(shù)之一,在目前,研發(fā)的材料會(huì)有一定的鋁合金粉末,制備的典型產(chǎn)品包括連桿、齒輪、軸承環(huán)、活塞。

      (五)快速全向壓制技術(shù)

      快速全向壓制是一種將高性能預(yù)合金粉末固結(jié)成全密實(shí)封好的廉價(jià)工藝,其基本原理是將裝好的粉末與密封好的流體模預(yù)熱到固結(jié)溫度,置于罐形模中,通過(guò)一緊密配合的沖頭成熟單軸壓頭的壓力,壓頭的力受到罐形模內(nèi)表面的反作用,從而使得壓力從各個(gè)方面作用于粉末,利用好該技術(shù)可以制備完全致密化的粉末冶金合金復(fù)雜形狀零件的記憶合金。

      (六) 高速壓制技術(shù)

      高速壓制技術(shù)是一項(xiàng)以較低的生產(chǎn)成本、高效率制備高性能粉末冶金零件的新技術(shù),其基本原理是通過(guò)液壓驅(qū)動(dòng)的錘頭產(chǎn)生的應(yīng)力波,在很短的時(shí)間將沖擊能量通過(guò)壓模傳遞到粉末上進(jìn)行致密化,錘頭質(zhì)量為5-1200kg,錘頭質(zhì)量和沖擊瞬間的速度決定了沖擊能量的大小與材料的致密化程度,壓制過(guò)程實(shí)現(xiàn)了計(jì)算機(jī)控制,可以通過(guò)任意選擇沖擊能量來(lái)安排沖擊次序。

      二、 溫壓粉末原料的制造技術(shù)

      (一) 鐵組合金元素的部分預(yù)合金化技術(shù)

      部分預(yù)合金化鐵粉兼有純鐵粉的高壓縮性,其燒結(jié)后,具有一定的合金鋼粉的合金元素?cái)U(kuò)散均勻的特性,是目前發(fā)展高性能鐵粉原料的重要方向,也是溫壓鐵粉原料制造的重要技術(shù)基礎(chǔ)之一,由于在固相燒結(jié)后,Ni與Mo兩合金元素在鐵中的擴(kuò)散活能很高,采用元素混合粉作溫壓粉末原料時(shí)燒結(jié)后容易形成一定的富集區(qū),不能發(fā)揮合金強(qiáng)化效果,提高燒結(jié)溫度不僅是造成零部件的嚴(yán)重變形,精度還降低,而且燒結(jié)能耗增大,進(jìn)而進(jìn)一步提高了零部件的制造成本。

      (二)潤(rùn)滑劑的設(shè)計(jì)

      由于溫壓牙坯的密度一般開(kāi)空隙很少,潤(rùn)滑劑在脫除過(guò)程中和容易帶來(lái)壓坯膨脹,造成壓坯密度大幅度下降,在開(kāi)發(fā)新型潤(rùn)滑劑之前,當(dāng)壓坯密度為一定的數(shù)值時(shí)候,,這樣燒結(jié)密度僅為7.08cm,開(kāi)發(fā)聚合物潤(rùn)滑劑避免了壓坯在燒結(jié)過(guò)程中因?yàn)榉纸猱a(chǎn)物在坯體內(nèi)形成內(nèi)壓而造成的膨脹可能性,采用水霧鐵粉作原料時(shí),材質(zhì)一般為粉末添加,這就說(shuō)明新型聚合物潤(rùn)滑劑是有效的,而對(duì)于以水霧化合金結(jié)構(gòu),采用了潤(rùn)滑劑,這樣就可以通過(guò)在添加劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)仍然為百分之零點(diǎn)六,這樣在一定的壓力下,溫壓密度也會(huì)上升。

      小結(jié):

      近年來(lái),隨著零件成形技術(shù)的發(fā)展,粉末冶金工業(yè)飛速發(fā)展,在介紹了幾種高密度粉末冶金零件的制備技術(shù),其中高速壓制技術(shù)由于具有良好的性價(jià)比而備受關(guān)注,具備廣闊的應(yīng)用前景,建議在高速壓制技術(shù)的基礎(chǔ)上,不斷開(kāi)展新的工藝、新材料、新產(chǎn)品的研究,改進(jìn)裝備,提高生產(chǎn)效率,以此降低生產(chǎn)成本,增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力,進(jìn)一步推廣粉末冶金事業(yè)的快速發(fā)展。

      參考文獻(xiàn):

      [1]王建忠,湯慧萍,曲選輝,李文華.高密度粉末冶金零件制備技術(shù)現(xiàn)狀[J].粉末冶金工業(yè),2014,(03):56-60.

      [2]戴盈磊,王亞會(huì).淺談高密度電法在隱伏斷裂探測(cè)中的應(yīng)用[J].防災(zāi)減災(zāi)學(xué)報(bào),2012,(04):12-17.

      [3]陳進(jìn)添.淺談高密度電法探測(cè)土洞溶洞的效果[J].福建地質(zhì),2010,(03):255-259.endprint

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