降低粉末冶金零件成本的方法如下:1、材料成本:粉末冶金工艺需要金属粉末或一些混合物作为原材料,但整个粉末冶金工艺的原材料成本只有三分之一,与生产过程中的电费差不多。2、材料浪费成本:粉末冶金是一种新型近净成形技术,可减少切削或不切削,材料利用率高达95%,材料浪费的成本比传统的铸造工艺更具优势。3、时间成本:通过粉末冶金工艺加工一些复杂的精密零件大约需要4个小时,加上一些后续的后处理和小细节,时间成本也有点大。但粉末冶金可大批量生产,产品数量可高达数千。体现了粉末冶金的时间成本价值,缩短了时间,精度高。4、人工成本:由于粉末冶金是高新技术成型技术,模具设计制作、模具装配调整、烧结等各个工序都需要工程师,小批量生产成本相对较高。粉末冶金已成为解决新型材料的钥匙。湖州不规则形状粉末冶金
粉末冶金制品在工业应用中的地位:在工业应用中,粉末冶金产品的生产带来了普遍的应用。粉末冶金通常用于机械、五金工具、电子工业和精密仪器的应用和制造。无论是从通用技术还是高级的技术,都可以看到粉末冶金。因此,粉末冶金产品得到普遍应用。粉末冶金作为一种高精度的生产技术,可以生产大批量的精密产品和高质量的零部件。粉末冶金可用于生产组织均匀、加工难度大的高性能合金材料,这是普通传统工艺无法生产的。通过增强的致密化生产工艺,可以生产特殊合金材料和一些含有混合材料的复合零件。可见,粉末冶金制品与其他制品在技术上有很大的区别和优势。金华高精度粉末冶金粉末冶金是一种可有效进行材料再生和综合利用的新技术。
呈气态使金属或者金属化合物转变成粉末的方法:(1)从金属蒸汽冷凝制取金属粉末的有蒸汽冷凝法;(2)从气态金属碳基物离解制取金属、合金以及包覆粉末的有碳基物热离解法。(3)从气态金属卤化物气相还原制取金属、合金粉末以及金属、合金涂层的有气相氢还原法;从气态金属卤化物沉积制取金属化合物粉末以及涂层的有化学气相沉积法。但是,从过程的实质来看,现有制粉方法大体上可归纳为两大类,即机械法和物理化学法。机械法是将原材料机械的粉碎,而化学成分基本上不发生变化的工艺过程;物理化学法是借助化学的或物理的作用,改变原料的化学成分或聚集状态而获得粉末的工艺过程,粉末的生产方法很多从工业规模而言,应用较普遍的汉斯还原法、雾化法和电解法有些方法如气相沉积法和液相沉积法在特殊应用时亦很重要。
粉末冶金技术要求有哪些?1、粉末冶金技术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。2、粉末冶金技术可以制备非晶、微晶、准晶、纳米晶和超饱和固溶体等一系列高性能非平衡材料,这些材料具有优异的电学、磁学、光学和力学性能。3、粉末冶金技术可以实现近净形成形和自动化批量生产,从而,可以有效地降低生产的资源和能源消耗。4、粉末冶金技术可以生产普通熔炼法无法生产的具有特殊结构和性能的材料和制品,如新型多孔生物材料,多孔分离膜材料、高性能结构陶瓷磨具和功能陶瓷材料等。5、粉末冶金技术可以充分利用矿石、尾矿、炼钢污泥、轧钢铁鳞、回收废旧金属作原料,是一种可有效进行材料再生和综合利用的新技术。粉末冶金有代表性的是铁基合金,将向大体积的精密制品,高质量结构零件发展。
粉末冶金制品的发展:1、高质量的结构零件,粉末冶金有代表性的是铁基合金,将向大体积的精密制品,高质量结构零件发展。2、高性能合金:粉末冶金制造具有均匀显微组织结构的、加工困难而完全致密的高性能合金。3、混合相特殊合金:粉末冶金用增强致密过程来制造一般含有混合相组成的特殊合金。4、复合零部件:加工独特的和非一般形态或成分的复合零部件。粉末冶金主要使用金属粉末作为原料,通过一定的加工工艺让其变成我们需要的形状。这种加工工艺与生产陶瓷十分相似,因此,一系类粉末冶金的技术也可以用于陶瓷材料的制备与生产。粉末冶金制品应用于船用设备。宁波汽车粉末冶金制品
粉末冶金齿轮可以应用在各种船体泵用零件,如活塞、过滤器等。湖州不规则形状粉末冶金
粉末冶金材料热处理的影响因素:粉末冶金材料在烧结过程中生成的孔隙是其固有特点,也给热处理带来了很大影响,特别是孔隙率的变化与热处理的关系,为了改善致密性和晶粒度,加入的合金元素也对热处理有一定影响,粉末冶金材料在热处理时,通过快速冷却抑制奥氏体扩散转变成其他组织,从而获得马氏体,而孔隙的存在对材料的散热性影响较大。通过导热率公式:导热率=金属理论导热率×(1-2×孔隙率)/100,可以看出,淬透性随着孔隙率的增加而下降。另一方面,孔隙还影响材料的密度,对材料热处理后表面硬度和淬硬深度的效果又因密度影响而有关联,降低了材料表面硬度。而且,因为孔隙的存在,淬火时不能用盐水作为介质,以免因盐分残留造成腐蚀,所以,一般热处理是在真空或气体介质中进行的。湖州不规则形状粉末冶金
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