铁基粉末冶金有何工艺特点?后处理,一般情况下,烧结好的制件能够达到所需性能,可直接使用。但有时还需进行必要的后续处理。如精压处理,可提高制件的密度和尺寸形状精度;对铁基粉末冶金制件进行淬火、表面淬火等处理可改善其机械性能;为达到润滑或耐蚀目的而进行浸油或浸渍其它液态润滑剂;将低熔点金属渗入制件孔隙中取得熔渗处理,可提高制件的强度、硬度、可塑性或冲击韧性等。铁基粉末冶金不单单是一门材料制造技术,又是一门材料加工技术。对材料制造而言,铁基粉末冶金能制取用普通熔铸方法无法生产的具有特殊性能的材料。铁基粉末冶金的预扩散和预合金是两种不同的工艺。郑州铜铁基粉末冶金轴套
铁基粉末冶金的焊接性:使用性能,某金属材料在一定的焊接工艺条件下其焊接接头对使用要求的适应性,也就是焊接接头承受载荷的能力,如承受静载荷、冲击载荷和疲劳载荷等,以及焊接接头的抗低温性能、高温性能和抗氧化、抗腐蚀性能等,在焊接过程中,焊件经历焊接热过程、冶金反应,以及焊接应力和变形的作用,因而带来化学成分、金相组织、尺寸和形状的变化,使焊接接头的性能往往不同于母材,并且有的时候甚至不能满足使用要求。汽车铁基粉末冶金制品铁基粉末冶金普遍应用于国民经济各领域。
铁基粉末冶金:铁基粉末冶金是制取金属粉末或用金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)作为原料,经过成形和烧结,制造金属材料、复合材料以及各种类型制品的工艺技术。粉末冶金法与生产陶瓷有相似的地方,均属于粉末烧结技术,因此,一系列粉末冶金新技术也可用于陶瓷材料的制备。由于粉末冶金技术的优点,它已成为解决新材料问题的钥匙,在新材料的发展中起着举足轻重的作用。对铁基粉末冶金零件的要求是要有足够好的力学性能、耐磨性,较好的机械加工性能。
影响铁基粉末冶金零件的焊接性的因素:焊接时在热影响区零件的颗粒重新熔化使密度提高,这会改善局部区域的淬透性在焊接提高将会导致产生更大的应力,产生裂纹的敏感性增加。热膨胀系数,热膨胀系数没有与孔隙直接相关,但是增加了裂纹敏感性。与铸轧材料类似,粉末冶金材料在升温或降温(相同温度)体积膨胀相同。但是焊接后产品存在较大的密度差导致收缩或膨胀不同,增加了在焊接界面产生裂纹的可能性。由于氧化物或杂志的分解或逃逸,孔隙可能引起焊接性能不规则变化。铁基粉末冶金产品一般含有10~30%的孔隙,孔隙有开孔孔隙和闭孔孔隙。
铁基粉末冶金工艺:铁基粉末冶金工艺可以较大限度地减少合金成分偏聚,消除粗大、不均匀的铸造组织。在制备高性能稀土永磁材料、稀土储氢材料、稀土发光材料、稀土催化剂、高温超导材料、新型金属材料(如Al-Li合金、耐热Al合金、超合金、粉末耐蚀不锈钢、粉末高速钢、金属间化合物高温结构材料等)具有重要的作用。铁基粉末冶金不单单是一门材料制造技术,又是一门材料加工技术。对材料制造而言,铁基粉末冶金能制取用普通熔铸方法无法生产的具有特殊性能的材料。铁基粉末冶金硬度一般为HB90。郑州铜铁基粉末冶金轴套
铁基粉末冶金的特点是零件尺寸精度高,可少、无切削。郑州铜铁基粉末冶金轴套
影响铁基粉末冶金零件的焊接性的因素:通常,雾化铁粉比还原铁粉的杂质少。在性能可接受的范围内材料的纯度不是影响焊接的主要因素。但是酸不溶物、氧化物以及硅酸盐会影响焊接接头疲劳性能和使用寿命。从这个意义上来说,雾化铁粉的铁基粉末冶金零件更适用于熔融焊接和重要的焊接应用。碳含量对焊接性能有要的影响。通常碳含量越低焊接性越好。碳还有提高零件性能的作用,尤其是力学性能。并且必须要考虑焊接性与强度之间的关系。郑州铜铁基粉末冶金轴套
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