有可靠的脱模方式,保证压坯能合理的脱出阴模,并不应产生裂纹。对于大批量自动生产的产品
,要选配合适的模架。零件的连接应安全可靠,安装和拆卸要方便,结构尽量简单。
无飞边锻造和闭模锻造常用于生产要求致密度很高的零件。预成形坯的设计和制造是粉末锻造的关键步骤。此外,对于热锻预成形坯必须加以保护,以免氧化和脱落的氧化皮陷入锻件中造成锻造废品。
早期出现的有粉末轧制、冷等静压制、挤压、热压等;50年代以来又出现了热等静压制、热挤压、热锻等热成形方法。这些方法推动了全致密、高性能粉末金属材料的生产。
弹性后效压坯在除去压力或脱模以后,由于内应力松弛,压坯体积发生弹性膨胀,这种现象
称为弹性后效。弹性后效是设计压模的重要参数。
模压过程 装在模腔中的粉末由于颗粒间的摩擦和机械啮合作用会产生所谓“拱桥”现象,形成许多大小不一的孔隙。加压时,粉末体的体积被压缩,在开始阶段粉末颗粒相对移动并重新分布,孔隙被填充,从而使压坯密度急剧增加,达到装填密度;这时粉末颗粒已被相互压紧,故当压制压力时,压坯密度几乎不变,曲线呈现平坦。随后继续增加压制压力,粉末颗粒将发生弹、塑性变形或脆性断裂,使压坯进一步致密化。由于颗粒间的机械啮合和接触面上的金属原子间的引力,压制后的粉末体成为具有一定强度的压坯。有关粉末压制理论,从1923年沃克(E.E.Walker)公布他的论点开始,已出现有数十种理论和经验公式,其中阿吉(L.F.Athy,1930)、巴利申(Μ.Ю.Бальшин,1938)、川北公夫(1963)等人的公式有一定的实用意义;尽管如此,这些理论至今仍处于探索阶段。
其他方法①松装烧结。用于制造各种多孔材料和制品,如过滤器等。②粉浆浇注。可制造各种复
杂形状的制品,如管、坩埚、球形器皿及空心制品等。③高能高速成形和爆炸成形。可制造大型
、复杂形状制品,如涡轮叶片等。近年来用于成形激冷凝固粉末引起了普遍的重视。④软模成形
。可成形诸如球体、圆锥体、多台阶体等各种普通压制方法难以成形的压坯。⑤楔形压制。适用
于制造环形长制品和较厚的带材。⑥放电成形。用于中、小型而且形状复杂的制品成形。
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