提高铁基粉末冶金齿轮的强度和耐磨性的方法有哪些?为了提高铁基粉末冶金齿轮的强度和耐磨性,需要在烧结后,追加后处理工程,以便提高粉末冶金齿轮的使用性能。后处理工程通常有以下两种方式:1、渗碳处理:同普通机加工齿轮渗碳处理一样,铁基粉末冶金齿轮目前采用的是碳氮共渗,淬火一体化处理,硬度范围同上。2、表面水蒸气处理:在高温环境下,使水蒸气在齿轮的表面与Fe反应形成一种致密物质Fe3O4,Fe3O4硬度较高,可以增加铁基粉末冶金齿轮的耐磨性和表面硬度。发达国家粉末冶金铁基零件的60%~70%用于汽车。金华耐磨铁基粉末冶金工厂
铁基粉末冶金产品锈蚀影响因素:影响腐蚀的两大因素是环境的侵蚀能力和材料的抗蚀能力,当材料确定后,环境的侵蚀能力就是关键因素。(1)环境条件,雨量、相对湿度和气温严重影响铁基制品的锈蚀,高温高湿季节,应采取特殊有效的,防湿措施,严格控制锈蚀影响因素。(2)加工条件,铁基制品的表面粗糙度和清洁度也影响锈蚀,凡制品表面光滑、纯净者不易锈蚀。(3)管理条件,加强科学管理、实行文明生产、均衡生产、加速产品周转,实行先进先出的产品发放制度,有利于减少或消除制品锈蚀。太原耐热铁基粉末冶金定制铁基粉末冶金的基粉是铁,硬质合金的基粉是WC,TIC等。
铁基粉末冶金特点:(1)铁基粉末冶金技术可以较大限度地减少合金成分偏聚,消除粗大、不均匀的铸造组织。在制备高性能稀土永磁材料、稀土储氢材料、稀土发光材料、稀土催化剂、高温超导材料、新型金属材料(如Al-Li合金、耐热Al合金、超合金、粉末耐蚀不锈钢、粉末高速钢、金属间化合物高温结构材料等)具有重要的作用。(2)可以制备非晶、微晶、准晶、纳米晶和超饱和固溶体等一系列高性能非平衡材料,这些材料具有优异的电学、磁学、光学和力学性能。
铁基粉末冶金有何工艺特点?后处理,一般情况下,烧结好的制件能够达到所需性能,可直接使用。但有时还需进行必要的后续处理。如精压处理,可提高制件的密度和尺寸形状精度;对铁基粉末冶金制件进行淬火、表面淬火等处理可改善其机械性能;为达到润滑或耐蚀目的而进行浸油或浸渍其它液态润滑剂;将低熔点金属渗入制件孔隙中取得熔渗处理,可提高制件的强度、硬度、可塑性或冲击韧性等。铁基粉末冶金不单单是一门材料制造技术,又是一门材料加工技术。对材料制造而言,铁基粉末冶金能制取用普通熔铸方法无法生产的具有特殊性能的材料。对铁基粉末冶金零件的要求是要有足够好的力学性能、耐磨性,较好的机械加工性能。
铁基粉末冶金工艺:铁基粉末冶金工艺可以较大限度地减少合金成分偏聚,消除粗大、不均匀的铸造组织。在制备高性能稀土永磁材料、稀土储氢材料、稀土发光材料、稀土催化剂、高温超导材料、新型金属材料(如Al-Li合金、耐热Al合金、超合金、粉末耐蚀不锈钢、粉末高速钢、金属间化合物高温结构材料等)具有重要的作用。铁基粉末冶金不单单是一门材料制造技术,又是一门材料加工技术。对材料制造而言,铁基粉末冶金能制取用普通熔铸方法无法生产的具有特殊性能的材料。铁基粉末冶金可以生产普通熔炼法无法生产的具有特殊结构和性能的材料和制品。金华耐磨铁基粉末冶金工厂
铁基粉末冶金是一种可有效进行材料再生和综合利用的新技术。金华耐磨铁基粉末冶金工厂
影响铁基粉末冶金零件的焊接性的因素:焊接时在热影响区零件的颗粒重新熔化使密度提高,这会改善局部区域的淬透性在焊接提高将会导致产生更大的应力,产生裂纹的敏感性增加。热膨胀系数,热膨胀系数没有与孔隙直接相关,但是增加了裂纹敏感性。与铸轧材料类似,粉末冶金材料在升温或降温(相同温度)体积膨胀相同。但是焊接后产品存在较大的密度差导致收缩或膨胀不同,增加了在焊接界面产生裂纹的可能性。由于氧化物或杂志的分解或逃逸,孔隙可能引起焊接性能不规则变化。金华耐磨铁基粉末冶金工厂
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