干粉压制成型模具主要零件指的是阴模和芯棒、模冲,阴模高度应能容纳压制所需的松散粉末,
并使上、下模冲有良好的定位和导向,能保证压坯外形的几何形状和尺寸精度;工作表面要有高
的硬度和良好的耐磨性,足够的强度和刚性;结构上应便于制造和维修,使用安全,操作方便。
干粉压制成型模具的芯棒应保证压坯内腔的几何形状与尺寸精度;工作面的粗糙度Ra≤0.016Um
,与上下模冲应有良好的配合,定位和导向。工作段应有高的硬度,机动模芯棒的连接或固定端
应有足够的刚性和韧性,热处理后的硬度应比工作段适当降低,结构要方便操作、利于加工。
模冲的.工作表面要有足够高的硬度和耐磨性,材料的选择与处理应考虑有适当的韧性;上下模
冲对阴模和芯棒应有良好的配合、定位与导向,并有合理的配合间隙,复合的模冲(即有压套时
)应能脱出压坯。
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。
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。
粉末成型模具及成型方法,属于粉末冶金领域,其解决了现有粉末成型技术的坯料和产品有疏松,
气孔和微观不均匀等问题.本发明的模具包括外套模和石墨套管;所述的石墨套管设置在所述的外
套模的中部空腔内,所述的石墨套管的外壁与所述的外套模的内壁贴合;所述的石墨套管两端各设
置有一密封帽;所述的石墨套管内,两个所述的密封帽之间形成一试样容腔;本发明的方法包括粉
末制样封装,模具安装,循环压力成型等步骤;本发明能强化粉末成分的扩散,反应,促进成分和组
织的均匀化和致密化,能够获得致密度很高产品和坯料;同时也充分利用和挖掘现有疲劳试验机设
备的潜力和特点.展开
项:1.一种粉末成型模具,其特征在于:包括外套模(1)和石墨套管(3);所述的石墨套管
(3)设置在所述的外套模(1)的中部空腔内,所述的石墨套管(3)的外壁与所述的外套模(1)的内
壁贴合;所述的石墨套管(3)两端各设置有一密封帽(2);所述的石墨套管(3)内、两个所述的密
封帽(2)之间形成一试样容腔。
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。
冷等静压 通常是将粉末密封在软包套内,然后放到高压容器内的液体介质中,通过对液体施加
压力使粉末体各向均匀受压,从而获得所需要的压坯。液体介质可以是油、水或甘油。包套材料
为橡胶之类的弹塑性材料。金属粉末可直接装套或模压后装套。由于粉末在包套内各向均匀受压
,所以可获得密度较均匀的压坯,因而烧结时不易变形和开裂。其缺点是压坯尺寸精度差,还要进
行机械加工。冷等静压已广泛用于硬质合金、难熔金属及其他各种粉末材料的成形。
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