美国宾州州立大学的Mu-Jen-Yang等也较系统的展开了硬质合金注射成形工艺的研究,东台自动粉末冶金零部件按需定制,在纳米和超细硬质合金粉末的注射成形技术方面取得了阶段性成果,为提高硬质合金粉末装载量找出了较合适的途径。 3、硬质合金注射成形制品的性能 表1和表2分别列出了美国宾州州立大学German教授和德国Degussa公司报道的硬质合金注射成形制品的有关性能。表中*表示该制品由常规压制--烧结法制得,在此作为参考对比。由表可见,虽然出自世界先进水平生产厂家和科研机构,东台自动粉末冶金零部件按需定制,东台自动粉末冶金零部件按需定制,制品的力学性能仍劣于同牌号压制-烧结制品。原因是注射成形过程中的缺点产生和碳含量波动没有得到有效控制。以上情况表明注射成形工艺已成功地解决了制品形状复杂性问题,但在提高制品性能特别是碳含量的控制方面还有许多工作要做。
粉末冶金机械零件是指用粉末冶金方法制造的机械零件,又称烧结机械零件。到70年代,烧结机械零件在生产上已颇具规模,在农业机械、汽车、机床、仪表、纺织、轻工等工业部门得到较的应用。正文内容用粉末冶金方法制造的机械零件,又称烧结机械零件。通常包括机械结构零件、含油轴承和摩擦零件;狭义地指结构零件。**初出现的烧结机械零件是烧结金属含油轴承。1910年瑞典人勒夫恩达尔(wendal)取得了制造现代烧结青铜含油轴承的**。后来美国人吉尔松()实现了这种轴承的工业化生产。1930年正式确立了它的工业产品的地位。1933年,德国开始研制烧结铁基含油轴承。30年代末美国已大量生产和使用烧结铁基油泵齿轮,以取代铸铁制品。60年代以来,由于铁粉质量的改进和粉末新品种的开发,成形技术、成形设备和烧结设备的发展,烧结机械零件的性能日益改善,形状日趋复杂,产量迅速增加。近十年来工业发达国家烧结机械零件的平均年递增率约为10~15%。中国1954年开始生产铜基含油轴承,1957年生产铁基含油轴承,到70年代,烧结机械零件在生产上已颇具规模,在农业机械、汽车、机床、仪表、纺织、轻工等工业部门得到较的应用。
以及烧结程度对烧结机械零件材料的力学性能都有重大影响(见粉末冶金烧结)。依据材料的密度,烧结碳钢的抗拉强度为11~42kgf/mm,热处理后可增高到63kgf/mm以上。烧结铜钢的抗拉强度为14~57kgf/mm,热处理后可达70kgf/mm以上。烧结黄铜的抗拉强度达28kgf/mm。一般烧结铝合金的抗拉强度为10~35kgf/mm。烧结材料由于存在残余孔隙(一般为5~25%),其延性和冲击韧性都较低。虽然通过复压、复烧、熔渗、后续热处理等,改变了孔隙形态和数量,可以改进其力学性能,特别是疲劳强度、冲击韧性和延性,但仍达不到相应的铸锻材料的性能水平,因此烧结机械零件的应用范围受到限制。但是,用烧结方法生产机械零件,同用铸、锻、机械加工方法生产的零件相比,具有能源节省、加工工序少、材料利用率高、尺寸精度均匀一致、适于大批量自动化生产等优点,应用范围也一直在扩大。烧结机械零件常用材料的性能和主要用途见表。一些典型粉末冶金机械零件见图1。粉末烧结锻造将粉末冶金成形与锻造结合起来,是烧结机械零件制造工艺的一项重要发展。工艺过程是先用粉末冶金法将金属粉末制成预成形坯,再经锻造等工序制成零件,这样可使烧结材料的孔隙率减小到2%以下。
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