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粉末冶金件成型技術(shù)論文

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  粉末冶金成型是將金屬粉末或混合料裝在陰模型腔內(nèi),通過模沖對(duì)粉末施加壓力壓制成具有一定形狀、尺寸、孔隙度和強(qiáng)度坯塊的工藝。下面小編整理了粉末冶金件成型技術(shù)論文,歡迎閱讀!

  粉末冶金件成型技術(shù)論文篇一

  簡(jiǎn)述粉末冶金成型方法

  摘要:粉末冶金成型是將金屬粉末或混合料裝在陰模型腔內(nèi),通過模沖對(duì)粉末施加壓力壓制成具有一定形狀、尺寸、孔隙度和強(qiáng)度坯塊的工藝。成型的方法合理與否直接決定產(chǎn)品能否順利生產(chǎn)以及能否具備批量生產(chǎn)的能力,降低成本。此外成型的效果將影響產(chǎn)品隨后的工序和產(chǎn)品的最終質(zhì)量。本文通過闡述粉末冶金模壓成型常見的幾種方法,以及不同的方法對(duì)應(yīng)的原理及其壓制的坯件的密度分布。并為不同類型產(chǎn)品的成型壓制如何選擇最合適的方法提供理論依據(jù)。

  關(guān)鍵詞: 單向壓制 雙向壓制

  中圖分類號(hào):TP217.4 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2015)02(b)-0000-00

  1、引言

  粉末冶金是用金屬粉末(或金屬粉末與非金屬粉末的混合料)作為原料,經(jīng)過成型和燒結(jié)制造金屬材料、復(fù)合材料以及各種類型制品的工藝過程【1】。隨著粉末冶金技術(shù)發(fā)的發(fā)展,粉末冶金產(chǎn)品的性能要求也不斷提高,相對(duì)產(chǎn)生多種不同的成型方法。目前傳統(tǒng)壓制成型方法有:?jiǎn)蜗驂褐坪碗p向壓制兩種。其中雙向壓制又分為陰模浮動(dòng)式壓制和陰模拉下式壓制。

  2、成型方法

  2.1單向壓制

  單向壓制工作原理:陰模型腔和下模沖的位置固定不動(dòng),上模沖在壓機(jī)凸輪帶動(dòng)下,向下進(jìn)入陰模型腔,并對(duì)陰模型腔的粉末加壓,使粉末壓制成具有一定密度和強(qiáng)度的坯件?!?、3】

  單向壓制的一個(gè)循環(huán)有以下步驟。

  A粉末充填:粉末通過手工或者動(dòng)送粉器的送粉,利用粉末重力充填在陰模型腔中。

  B單向壓制:粉末填充完畢后,陰模型腔與下模沖位置固定不變,上模沖在壓機(jī)凸輪帶動(dòng)下,向下進(jìn)入陰模型腔,使粉末壓制成成具有一定密度和強(qiáng)度的坯件。

  C保壓:為了使壓力得到有效傳遞,保證坯件密度分布均勻,上模沖應(yīng)在180度的成型壓制位置下保持不動(dòng)一段時(shí)間,使坯件中空氣有足夠時(shí)間逸出?!?】。

  D脫模:保壓結(jié)束后,上模沖由壓機(jī)凸輪復(fù)位帶動(dòng)向上脫離陰模型腔,下模沖則由壓機(jī)的下氣缸的作用力作用下把坯件頂出陰模型腔。

  E復(fù)位:上模沖退到最高點(diǎn),送粉器把壓制的坯件推出,同時(shí)下模沖退回固定位置,同時(shí)粉末在重力作用下充填在陰模型腔中。

  2.2雙向壓制

  雙向壓制一般分為陰模浮動(dòng)式壓制和陰模拉下式壓制。

  2.2.1陰模浮動(dòng)式壓制

  陰模浮動(dòng)式壓制工作原理:陰模由彈簧支承,處于浮動(dòng)狀態(tài),下模沖固定不動(dòng),上模沖在凸輪帶動(dòng)下向下進(jìn)入陰模型腔,對(duì)粉末施加向下壓力。開始加壓時(shí),由于粉末與陰模型腔壁間摩擦力小于彈簧支承力,只有上模沖向下移動(dòng),隨著壓力增大,粉末對(duì)陰模型腔壁間的摩擦力大于彈簧支承力時(shí),陰模型腔與上模沖一起向下運(yùn)動(dòng),與下模沖間產(chǎn)生相對(duì)移動(dòng),從而達(dá)到雙向壓制的效果。【2、3】。

  陰模浮動(dòng)式壓制的一個(gè)循環(huán)有以下步驟。

  A裝料:手工或者由自動(dòng)送粉器把粉末均勻裝入陰模型腔。

  B上沖下壓:粉末填充完畢后,陰模彈簧支撐,下模沖位置固定不變,上模沖在壓機(jī)凸輪帶動(dòng)下,向下進(jìn)入陰模型腔,對(duì)陰模型腔中的粉末施加向下壓力。

  C陰模浮動(dòng):隨著上模沖施加的壓力不斷增大,粉末對(duì)陰模型腔壁間的摩擦力也不斷增大,當(dāng)此摩擦力大于陰模型腔的彈簧支撐力時(shí),陰模型腔與上模沖一起向下運(yùn)動(dòng),直到坯件成型

  D保壓:為了使壓力得到有效傳遞,保證坯件密度分布均勻,上模沖和陰模型腔向下運(yùn)動(dòng)至坯件成型的位置下保持不動(dòng)一段時(shí)間,使坯件中空氣有足夠時(shí)間逸出。【4】。

  E脫模:保壓結(jié)束后,上模沖由壓機(jī)凸輪復(fù)位帶動(dòng)向上脫離陰模型腔,陰模則由壓機(jī)下壓氣缸的向下拉力往下退,直到坯件從陰模型腔脫出。

  F復(fù)位:上模沖退到最高點(diǎn),送粉器推出從陰模型腔脫出的坯件,然后陰模由彈簧支撐恢復(fù)到粉末充填位置,同時(shí)粉末在重力作用下充填在陰模型腔中。

  2.2.2陰模拉下式壓制

  下模沖固定位置不動(dòng),上模沖在凸輪的帶動(dòng)下,向下進(jìn)入陰模型并對(duì)型腔中的粉末施加向下壓力的同時(shí),陰模型腔也由于受壓機(jī)下壓氣缸的向下拉力,使其與上模沖一起向下運(yùn)動(dòng),相對(duì)下模沖形成向上運(yùn)動(dòng)。從而實(shí)現(xiàn)上沖和下沖的雙向壓制【2、3】。

  陰模拉下式壓制過程一個(gè)循環(huán)有以下步驟。

  A裝料:手工或者由自動(dòng)送粉器把粉末均勻裝入陰模型腔。

  B雙向壓制:粉末填充完畢后,上沖在凸輪的帶動(dòng)下,向下進(jìn)入陰模型腔并對(duì)型腔粉末施加向下壓力的同時(shí),陰模也在壓機(jī)下壓氣缸的向下拉力作用下一起向下運(yùn)動(dòng),使下模沖相對(duì)陰模向上運(yùn)動(dòng)。

  C保壓:為了使壓力得到有效傳遞,保證坯件密度分布均勻,在上、下模沖和陰模型腔相對(duì)位置不變的前提下保持不動(dòng)一段時(shí)間,使坯件中空氣有足夠時(shí)間逸出?!?】。

  D脫模:保壓結(jié)束后,上模沖由壓機(jī)凸輪復(fù)位帶動(dòng)向上脫離陰模型腔,陰模則由壓機(jī)下壓氣缸的向下拉力往下退,直到坯件從陰模型腔脫出。

  E復(fù)位:上模沖退到最高點(diǎn),送粉器推出從陰模型腔脫出的坯件,然后陰模卸去下壓氣缸壓力,恢復(fù)到粉末充填位置,同時(shí)粉末在重力作用下充填在陰模型腔中。

  3壓制方式與坯件密度的關(guān)系以及它們應(yīng)用

  3.1單向壓制坯件與密度關(guān)系

  單向壓制的密度分析:從壓制原理可知,單向壓制的壓力是從上模沖方向向下傳遞。與上模沖相接觸的坯件上層,從橫向分析,密度從中心向邊緣逐步增大,頂部的邊緣部門密度最高,這是由于壓制過程在陰模型腔壁會(huì)對(duì)粉末產(chǎn)生橫向反作用力,所以邊緣比心部高。從縱向分析,密度從上往下逐漸減少。這時(shí)由于壓力在密實(shí)粉末過程,粉末發(fā)生滑移和變形會(huì)產(chǎn)生向上的反作用力,隨著傳遞的壓力不斷減少,粉末更難發(fā)生滑移變形,最終導(dǎo)致底部坯件的密度低【5】。由此可知,單壓制坯件密度分布從邊緣向中心,從上到下逐漸減少。

  3.2雙向壓制坯件與密度關(guān)系

  雙壓制的密度分析:從雙向壓制原理可知,雙向壓制的壓力是從兩端向中心傳遞。與模沖接觸的坯件兩端,橫向分析,密度同樣從中心向邊緣逐步增大,理論跟單向壓制一致。從縱向分析,由于壓力從兩端向中心傳遞,所以坯件兩端的粉末能充分發(fā)生滑移變形現(xiàn)象,密度高,而隨著壓力傳遞減少,心部密度粉末不能充分滑移變形,密度低。由此可知,雙向壓制坯件密度分布:從邊緣向中心逐漸減少,但坯件由于受兩端壓力壓制,降低坯件的高徑比,減少壓力沿高度而減少的差異,密度分布更均勻?!?】。

  4 結(jié)語

  隨著社會(huì)科技的不斷發(fā)展,粉末冶金也發(fā)生翻天覆地的變化,各式的成型壓制方法不斷出現(xiàn)。但無論那種壓制方式(摩擦芯棒壓制,下模沖浮動(dòng)壓制,組合沖壓制,換向壓制等)都可以從上述3種壓制方法的原理中找到理論基礎(chǔ)。因此掌握上述3種方法的原理和應(yīng)用原則就能為粉末冶金模具設(shè)計(jì)大打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

  【1】 黃培云.粉末冶金原理.[M].北京.冶金工業(yè)出版社.1997(2006.1重印).1

  【2】 中南礦冶學(xué)院粉末冶金教研室,粉末冶金基礎(chǔ),冶金工業(yè)出版社,1974

  【3】 黃培云.粉末壓型問題.(中南礦冶學(xué)院).1980

  【4】 黃培云.粉末冶金原理.[M].北京.冶金工業(yè)出版社.1997(2006.1重印).213

  【5】 黃培云.粉末冶金原理.[M].北京.冶金工業(yè)出版社.1997(2006.1重印).204

  作者簡(jiǎn)介:阮志光(1985-)?男,漢,廣東佛山人,本科,畢業(yè)于合肥工業(yè)大學(xué),主要從事粉末冶金的研發(fā)工作。

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