对于沿压制方向横截面有变化的压坯,为了使压坯的不能截面部分在压制后密度均匀,应有移送
装粉机构,以便得到基本相同的压缩比,调解装粉结构应可以微调,操作尽可能方便。
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。
用地等静压模具有聚氨酯等静压模具和橡胶等静压模具。在传统的等静压设备中,橡胶由于应用
于等静压模具较早,使用比较广泛。但是近些年来,聚氨酯逐步被人们所熟知,因为其优良的弹
性,正以惊人的速度在各行业取代橡胶产品,也包括等静压设备中的等静压橡胶模具。
干粉压制成型模具是一种将高性能预合金粉末固结成全密实零件的廉价工艺。ROC与热等静压相
比相比,除具有高压低温的优点外,还能准确地控制制品的尺寸,干粉压制成型模具性能至少能
达到等静压的水平,生产成本为HIP的50%,固结速度比HIP快。
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。
粉末冶金成形是粉末冶金生产中的基本工序,目的是将松散的(金属,陶瓷,或其他材料)粉末在模具中通过压力制成具有预定几何形状、尺寸、密度和强度的半成品,然后通过脱模得到半成品毛坯。该半成品至少还需要经过后序的烧结工序才会变为成品。
包套挤压 热挤压能把热压和热塑性加工结合在一起,从而获得全致密的材料;但为了防止
粉末或压坯氧化,需要将它们装入包套内进行热挤压。包套的材质必须满足下列要求:包套材料
在挤压温度下的刚性应尽量接近被挤压粉末,不与粉末发生反应并可通过酸洗或机械加工的方法
除掉。
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主要经营加工相关产品。
单位注册资金未知。
我们公司在加工业内一直都是*,业绩好,主营的等静压橡胶模具,碳化硅模具,陶瓷模具等都经过了专业机构的认证和众多客户的**,真正的值得信赖!