粉末冶金零件毛刺产生原因:模具的间隙。粉末冶金技术是一种金属粉末模压成形技术,模具的阴模与模冲、模冲与芯棒之间的相对滑动必然存在配合间隙,当金属粉末或精整烧结坯件在模具中受到压力而成形时,会产生流动或塑性变形。成型件在模具配合间隙处,产生的填充效应,是造成毛刺的根本原因。当间隙在0.008mm左右时,零件的直线、棱角部分会出现毛刺;当模具间隙达0.002mm时,就易出现锐边毛刺。粉末冶金件的毛刺会随着间隙的变化而变化,而模具的间隙还依赖于加工表面粗糙度的变化,当Ra值从0.2增加到0.8,间隙从0.002mm增加0.008mm。这类毛刺均匀分布在零件周围,零件表面粗糙度好。粉末冶金零件毛刺对产品质量的影响:毛刺还影响了零件的检测精度。太原粉末冶金零件定制
粉末冶金机械结构件有哪些优点呢?随着我国高新技术产业的发展,粉末冶金法生产的机械结构件因具有少/无切削的优点,且适合大批量生产;可满足不同用途结构零部件的性能要求,因此,粉末冶金得到普遍的应用。1、粉末冶金适宜于生产同一形状而数量多的产品,特别是齿轮等加工费用高的产品,用粉末冶金法制造能很大程度降低生产成本。2、粉末冶金法能保证材料成分配比的正确性和均匀性,绝大多数难熔金属及其化合物、假合金、多孔材料只能用粉末冶金方法来制造。温州粉末冶金摩托车零部件制品粉末冶金零件毛刺对产品质量的影响:影响产品的热处理性能。
孔隙度对铁基粉末冶金零件材料热处理性能的影响?孔隙度对热处理的铁基粉末冶金材料疲劳强度的影响:近来,对一些铁基粉末冶金材料的疲劳试验的研究表明,孔隙度影响材料的疲劳强度。孔隙除减低粉末冶金材料的热导率外,孔隙也起到提高应力的作用。对于承受循环载荷的零件,使零件表层内形成合乎需要的压缩应力是很重要的。这也是热处理的作用与目的。零件表面层的残余压缩应力反作用于施加的拉伸应力,可导致零件的疲劳强度增高。
如何设计有利于压坯密度均匀的粉末冶金零件形状?粉末冶金压坯的密度不只影响零件的力学性能和精度,同时影响压坯的成品率和生产效率,所以压坯密度设计是粉末冶金机械结构零件设计和制造的主要依据之一。粉末在压制过程中由于其受力情况及运动的特点,使压坯密度分布不均匀,即粉末压坯存在密度差等问题。下面是我们利于压胚密度均匀的零件形状设计实例做的一些分析:高度与直径比大于2.5,工件中部容易出现低密度,(a)多台阶部分可烧结后山切削加工完成,相邻各台阶的壁厚差不应小于1.5mm。(b)由阴模成形的场合,应将该台阶设计成带60度斜面的形状。外台阶距上冲头10mm以下容易脱模,较好设计出脱模锥度。若上下轮毅径相同,可简化冲头结构。原设计因壁厚太薄,键槽应设计成套筒中带键的形状。如果孔形状一定要复杂的粉末冶金零件,较好成形一烧结。为简单形状后再切削加工。上部突起部较好成形状后切削加工。粉末冶金齿轮的齿顶与齿根的齿形可进行修正,以增高齿的强度和降低噪声。其实粉末冶金零件技术是非常复杂的,从设备的专业性、粉末的调配、烧结的温度控制等等。
粉末冶金零件结构采用压制成型的注意事项:粉末冶金采用压制成型的零件结构注意事项?粉末冶金材料常用的成形方法是在刚性封闭模具中将金属粉末压缩成形,模具成本较高;由于粉末流动性较差,且又受到摩擦力的影响,压坯密度一般较低且分布不均匀,强度不高,薄壁、细长形和沿压制方向呈变截面的制品还难以成形。因此,粉末冶金采用压制成型的零件结构应注意下列问题。1、避免局部薄壁,以便装粉压实和防止出现裂纹。2、避免侧壁上的沟槽和凹孔,以利于压实或减少余块。3、尽量采用简单、对称的形状,避免截面变化过大以及窄槽、球面等,以利于制模和压实。4、避免沿压制方向截面积渐增,以利于压实。各壁的交接处应采用圆角或倒角过渡,避免出现尖角,以利于压实及防止模具或压坯产生应力集中。粉末冶金零件去毛刺工艺:对模具进行表面处理,增加耐磨性。太原粉末冶金零件定制
钝化对于粉末冶金零件的防锈效果不那么明显,而且运输过程还得要对零件进行防锈。太原粉末冶金零件定制
汽车中的常见粉末冶金零部件油泵中的粉末冶金零件:目前,发动机机油泵和自动变速器油泵大多采用的是定量油泵,定量油泵一般为外啮合齿轮泵、内啮合摆线泵或者内啮合齿轮泵等多种结构。定量油泵,其出油量大小是随着发动机转速增加而增加,二者呈线性关系。而为了保证低转速时的较低出油量及高转速时的较小油压,机油泵会设计得较大,这就对发动机舱的布置提出了更高的要求。同时,发动机在高转速时,多余的润滑油会从油路中返回,导致发动机功率消耗增加。而变量油泵会根据发动机工作情况,调节油压与油量,从而达到节油的目的。滑片式变量泵原理基本与叶片式变量泵相同,以调整偏心距来调整流量。结构中滑片是钢件,与滑片连接的是中间套,外面是滑套,中间是转子,这三件都是粉末冶金件。太原粉末冶金零件定制
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