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深圳市聚鑫金属粉末冶金有限公司

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深圳市聚鑫金属粉末冶金有限公司
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深圳粉末冶金轴承的行业须知「聚鑫金属」

发布时间:2021-11-13 21:01:42        

MIM金属***成型工艺

MIM工艺介绍与对比

一、MIM概念及工艺流程

金属粉末***成形是传统粉末冶金技术与塑料***成形技术相结合的高新技术,是小型复杂零部件成形工艺的一场革命。粉末冶金齿轮是各种汽车发动机中普遍使用的粉末冶金零件,虽然在大批量的情况下是非常经济实用的,不过在其他方面也有待改进的地方。它将适用的技术粉末与粘合剂均匀混合成具有流变性的喂料,在***机上***成形,获得的毛坯经脱脂处理后烧结致密化为成品,必要时还可以进行后处理

生产工艺流程如下

配料→混炼→造粒→***成形→化学萃取→高温脱粘→烧结→后处理→成品

二、MIM技术特点

金属粉末***成形结合了粉末冶金与塑料***成形两大技术的优点,突破了传统金属粉末模压成形工艺在产品形状上的限制,同时利用塑料***成形技术能大批量、***率生产具有复杂形状的零件:如各种外部切槽、外螺纹、锥形外表面、交叉通孔、盲孔、凹台、键销、加强筋板,表面滚花等

·MIM技术的优点

a.直接成形几何形状复杂的零件,通常重量0.1~200g

b.表面光洁度好、精度高,典型公差为±0.05mm

c.合金化灵活性好,材料适用范围广,制品致密度达95%~99%,内部***均匀,无内应力和偏析

d.生产自动化程度高,无污染,可实现连续大批量清洁生产

MIM产品典型应用领域

航空航天业:机翼铰链、火箭喷嘴、涡轮叶片芯子等

汽车业:安全气囊组件、点火控制锁部件、涡轮增压器转子、座椅部件、刹车装置部件等

电子业:磁盘驱动器部件、电缆连接器、电子封装件、手机振子、计算机打印头等

日用品:表壳、表带、表扣、高尔夫球头和球座、缝纫机零件、电动玩具零件等

机械行业:异形铣刀、切削工具、电动工具部件、微型齿轮、铰链等

***行业:牙矫形架、剪刀、镊子、***刀等

六、适合材质

不锈钢 Fe合金 Fe-Ni-Co 合金钨 钛合金 工具钢 高速钢 硬质合金 氧化铝 氧化锆


什么情况下合采用MIM工艺

MIM工艺的制程技术、材料和设备在国内已经越来越成熟,应用范围也非常广。

零件形状复杂、尺寸较小以及产量大,这些都是MIM工艺的优势。

这些强项,使其在电子数码产品、手表、手工工具、牙齿矫正支架、汽车发动机零件、电子密封件、切削工具及运动器械中得到了大量的应用。

那么,如何判定一个产品是否应该选择MIM工艺,也就是选择MIM工艺的准则是什么呢?

目前主要有下列主要事项,选择MIM工艺前需要考虑清楚。

1.

质量、切削量:对于在切削加工和磨削加工中材料损耗非常、加工非常耗时的零件,MIM在降低生产成本上极有优势;

2.

总需求量:模具费和研发费用对于低需求量的产品,分摊下来后是很难以承受的。因此,当产品的年需求量达到或超过2万件时,可以考虑选择MIM工艺。

3.

材料:MIM工艺是一种近净成形技术,对于由钛、不锈钢及镍合金之类难易切削的材料设计的零件,MIM***有吸引力。

4.

产品复杂性:MIM工艺***适合制造几何形状复杂的、在切削加工中需要变换很多次加工工位的多轴零件、多基准零件。

5.

使用性能:基于MIM产品的高密度,如果使用性能有需求,则MIM的高密度形成的性能有竞争力。

6.

表面粗糙度:表面粗糙度反映了粉末颗粒的大小。

7.

公差(精度要求):MIM烧结件的公差大概为±0.3%,如果产品要求的公差很严格,MIM烧结件就需要二次加工,如CNC,数控车等,MIM的成本也趋向于增加,需要评估比较。

8.

组合:为了节省库存与组装费用,可见多个零件固结为一个零件。

9.

缺陷:必须使MIM固有的缺陷处于非关键位置,或制造成型后可以除去,例如浇口印迹,顶针印迹或结合线。

10.

新型组合材料:MIM可制造出传统工艺难以制造的新型组合材料,例如叠片的或两种材料结构的或耐磨耗用的混合的金属-陶瓷材料。

MIM常用材料的种类很多,但有几种是主要的。若材料难以切削加工,诸如工具钢、钛、镍合金或不锈钢,对于MIM***终成型来说,是***有利的,MIM工艺可以一次性成型复杂的几何形状特征。

在不同的生产地点之间,用MIM可达到的性能是不同的。我们在设计之前,需要的许多性能参数都汇总与技术手册中。

现在,我们看到了很多为MIM设计的新的材料,其中有叠片结构的(硬磁-软磁,磁性的-非磁性的,传导性的-绝缘的)、泡沫金属及孔新建,这些可选择的项目,都将MIM推进到了几乎没有工艺可替代的领域。



粉末***成型技术弯道超车

粉末***成型适用不锈钢,铁基合金,磁性材料,钨合金,硬质合金,精细陶瓷等系列。所制备的零件广泛应用于航空航天工业、汽车业、兵工业、***器械、机械行业、日用品等领域。那么粉末***成型和其他成形工艺特点的比较,哪个更具优势呢?

  (一)与传统粉末冶金工艺比较

  粉末***成型作为一种制造高质量精密零件的近净成形技术,具有常规粉末冶金方法无法比拟的优势。六、粉末喷涂(Powdercoating)粉末喷涂:是用喷粉设备(静电喷塑机)把粉末涂料喷涂到工件的表面,在静电作用下,粉末会均匀的吸附于工件表面,形成粉状的涂层。MIM能制造许多具有复杂形状特征的零件:如各种外部切槽,外螺纹,锥形外表面,交叉通孔、盲孔,凹台与键销,加强筋板,表面滚花等等,具有以上特征的零件都是无法用常规粉末冶金方法得到的。

  (二)与比精密铸造比较

  精密铸造对于熔点相对较低的金属或合金,精密铸造也可以成形三维复杂形状的零件。但对于难熔金属和合金、硬质合金、金属陶瓷、陶瓷等却无能为力,这是精密铸造的本质所决定的。另外,对于尺寸小、壁薄、大批量的零件采用精密铸造是十分困难或不可行的。

  (三)与机加工比较

  传统机械加工法,近来靠自动化而提升其加工能力,在效率和精度上有极大的进步,但是基本的程序上仍脱不开逐步加工(车削、刨、铣、磨、钻孔、抛光等)完成零件形状的方式。

  机械加工方法的加工精度远优于其他加工方法,但是因为材料的有效利用率低,且其形状的完成受限于设备与刀具,有些零件无法用机械加工完成。自1916年出现真正意义上的Banbury(本伯里)型密炼机后,密炼机的威力逐渐被人们所认识,它在橡胶混炼过程中显示出来比开炼机优异的一系列特征,如:混炼容量大、时间短、生产效率高。相反的,粉末***成型可以有效利用材料,形状自由度不受限制。对于小型、高难度形状的精密零件的制造,粉末***成型工艺比较机械加工而言,其成本较低且效率高,具有很强的竞争力。MIM技术弥补了传统加工方法在技术上的不足或无法制作的缺憾,并非与传统加工方法竞争。粉末***成型技术可以在传统加工方法无法制作的零件领域发挥其特长。


304不锈钢铸件产生磁性的原因

一般情况下,使用没有磁性的304不锈钢废料浇注出来的铸件产品却带有微磁性。什么原因导致的呢?因为:

  1、化学成分当量成分控制没有到位。

  一般的生产厂家为了降低成本把Ni控制下限,8.0-8.2%之间,Cr/Ni达到一定数值时钢的***中出现一定量的铁素体,铁素体是有磁性的;此时采用1050~1080℃固溶处理可以把铁素体完全溶入奥氏体就不会有磁性了。

  2、冷加工硬化。

  当奥氏体不锈钢在冷加工时产生形变马氏体,形变马氏体使得不锈钢强度增加,而形变马氏体是有磁性的。采用固溶处理甚至退火都可以使形变马氏体消失,但是钢的强度就会下降了。

  如果既要保证冷加工强度,又要弱磁性甚至无磁性可以采用下面去磁办法:

  1、根据相图原理,降低Cr/Ni值,尤其提高Ni、Mn含量到上限。冷加工前进行上限固溶处理,在保证表面的前提下控制晶粒度4级;可以降低冷加工后的磁性。

  2、一般304冷加工后都有一定的微弱磁性。经过敲打或其他的冲击,使其奥氏体***转变为马氏体,此时会有一定的磁性。加热到1050度,然后水淬激冷,可消除磁性。

  备注:

  1、“Cr/Ni达到一定数值”这个的理解:这个是2个当量的比值。

  Cr当量=Cr%+1.5(Si%)+Mo%+Cb%-4.99

  Ni当量=Ni%+30(C%)+0.5(Mn%)+26(N%-0.02)+2.77

  当Cr当量/Ni当量<0.9 达到单项奥氏体了,就不会有磁性了。

  2、由此看加镍、加锰、加氮,降铬、降硅等都可以达到去磁的效果。

  3、市场上有一种“合金消磁剂”的,可以将不锈钢中的残余铁素体转换成奥氏体,也能达到去磁效果。同时加入该合金消磁剂后,对精铸铸件的耐蚀性,盐雾试验效果良好。


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