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PMSchool2021
培訓復習總結!歡迎各位的參與!知知者不如好知者,好知者不如樂知者,他樂知于粉末冶金嗎?學而時習之,不亦樂乎!粉末純金屬粉末優點:壓制性高,沒有合金元素。燒結后微觀組織很均勻。缺陷:強度低沒有合金元素完全預合金粉末優點:合金元素沒有偏析燒結產品構造均一缺陷:相對較低壓制性合金元素選擇有局限性分散預合金粉末分散預合金粉末優點:高的壓制性低的偏析性缺陷:合金元素選擇有局限性分散預合金DistaloyAEH?gan?s基粉牌號無偏析粘結方法(Starmix)優點:?石墨起塵少?流動性好?偏析少缺陷:添加了消費工藝工序(粘結,溫度等。)簡單混粉優點:資料的機動性缺陷:石墨起塵在混粉或者轉移時發生偏聚偏聚會影響產品性能分布.我們必需思索偏析聚會什么是偏析?偏聚?堆積偏聚當粉末倒入混粉器的時候?浸透偏聚粉末轉移的時候?發射偏聚粉末填充時?重力偏聚當粉末倒入混粉器的時候如何防止偏聚?堆積偏聚料口角度裝料方式?浸透偏聚在flexbag中減少顆粒間隙?重力偏聚裝料方式產品的密度與強度密度與力學性能關系零件密度與本錢的關系實際密度的計算?δ=100/(wFe/ρFe+w1/ρ1+w2/ρ2+w3/ρ3+..........)其中:δ=實際密度wFe=鐵粉的分量百分比ρFe=鐵粉的比重w1,w2,w3etc=其它添加劑的分量百分比ρ1,ρ2,ρ3etc=其它添加劑的比重壓制密度閱歷曲線在較高密度,密度的進一步添加需求非常大的壓制載荷/壓力的添加。在可行的壓制壓力下,鐵粉不能夠到達全密度(7.86g/cm3)。海綿鐵粉和霧化鐵粉因顆粒構造不同,壓制行為各異。超越~6.2g/cm3,粉末顆粒互鎖,顆粒的進一步重排需求猛烈的塑性變形。在密度~7.5g/cm3,一切的孔隙都小于最小的初始粉末顆粒尺寸。為什么不能到達全密度??粉末的變形強化。?顆粒間添加的接觸面積>壓坯中減少的有效剪切應力。?殘留孤立孔的消除需求極高的壓制壓力中空球內的塑性流動條件右圖代表一個孤立孔。?根據下面的方程式得知,當孔的體積減少時,引起塑性流動所需的壓力將增大。也就是說,當r3減小時,P迅速添加。如將孔減到零那么需求無窮大的負載。?所以在高度致密化的壓坯中,一個小的孤立孔在可行的壓制負載/壓力下無法被消除。軸向壓力與徑向壓力的關系如何降低摩擦力?在粉末中添加光滑劑?模壁光滑?優化工藝參數-速率-溫度-行程壓坯頂出時的脫模力壓制過程常見缺陷波狀裂紋處理措施卸載時的潛在問題粉末冶金資料科學根底?物質的自然形狀?固態物質的分類?晶格與晶胞?金屬晶體的結晶?金屬的組織缺陷?合金相的分類?分散機制物質的自然形狀固態物質的分類晶體晶體特點:具有規那么的外形,固定熔點,各向異性、、非晶體〔松香、瀝青、玻璃等〕非晶體特點:同晶體相反晶格與晶胞晶格:原子在晶體中陳列方式的幾何格架稱為晶格。晶胞:能反映晶體中晶格特征的最小幾何單元。不同的物質資料有不同的晶格,同種資料在不同溫度形狀下也將出現不同的晶格外形。其晶格的不同也決議物質性能的差別。如:鐵912~4℃間為面心立方晶體,其它溫度時為體心立方晶體?!餐禺惥мD變,是熱處置、打鐵的實際根據〕金屬晶體構造塑性較好較體心立方晶體軟些較脆金屬的多晶體構造金屬是由許多外形不規那么的晶體所組成,我們稱之為晶粒。晶粒內部晶格根本上是一致的,但各個晶粒彼此間的位向卻不同。晶體是由各個不同位向的晶粒相互交錯咬合而成。金屬晶體的結晶〔液態變為固態,不規那么到規那么的晶體〕晶粒和晶界冷卻曲線及過冷度金屬在冷卻的過程是放熱過程,其釋放的熱量補償了空氣中熱量的散失,使得溫度堅持不變直到金屬結晶完成。液態過冷度▽TtTT0T1固態金屬結晶晶粒大小金屬中晶粒越細小,那么晶界越多、越曲折,晶粒與晶粒之間的相互咬合時機就越多,越不利于裂紋的傳播開展,加強了彼此間的結合力。所以說消費中希望獲得較細的晶粒組織。〔稱為細晶強化〕細晶強化的方法:1.添加過冷度2.蛻變處置〔加某種物質使得形核數目增多〕3.附加振動〔破碎正在形核中的晶粒〕金屬的組織缺陷金屬的組織缺陷有以下三種:1.點缺陷2.線缺陷3.面缺陷金屬變形根本概念合金:合金是指兩種或兩種以上化學元素〔至少又一種金屬元素〕所組成的金屬特性的物質。組成合金的最根本的獨立物質稱為合金的組元。〔元素、化合物〕相:合金系統中具有一樣化學成分、晶體構造、物理化學性能,并以晶界分開的組成部分稱為相。〔具有一樣的晶格,晶粒那么為一個獨立相〕組織:用金相分析的方法,察看金屬內部組成的相的數量、大小、方向、形狀、分布及相互結合形狀等,稱為合金的組織。合金相的分類1.固溶體〔固溶強化〕合金在固態下,由于組元間相互溶解構成的相稱為固溶體。性能特點:金屬經過固溶,其強度硬度提高、塑性好。又分為:1〕間隙固溶體〔有限、容易、原子大小類似〕如:鐵素體,C溶于α-Fe、奧氏體,C溶于λ-Fe2〕置換固溶體〔無限、難以發生〕
2.金屬化合物金屬與金屬、或金屬與
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