В настоящее время порошковая металлургия все чаще применяется в машиностроительной промышленности. Технология порошковой металлургии нержавеющей стали может использоваться для непосредственного изготовления пористых, полуплотных или полностью плотных материалов и изделий. Порошковая металлургия нержавеющей стали обладает уникальными механическими и физическими свойствами, которые невозможно получить традиционными методами плавки и литья.

Основной процесс обработки нержавеющей стали методом порошковой металлургии


Основной процесс обработки порошковой металлургии нержавеющей стали Обработка порошковой металлургии нержавеющей стали в основном использует порошок нержавеющей стали в качестве сырья для обработки, и спекается и очищается методом формования. При обработке порошковой металлургии нержавеющей стали основной поток обработки: смешивание порошка-прессование-спекание-отделка-постобработка. Постобработка также включает в себя множество содержаний, таких как погружение в масло, упаковка, механическая обработка и т. д. Этот поток обработки заключается в том, чтобы сначала смешать подготовленный порошок нержавеющей стали, чтобы получить смешанный порошок высокой чистоты, поместить порошок в форму, спрессовать его в форму под определенным давлением, а затем поместить прессованный зеленый лист в печь для спекания с контролируемой атмосферой, спекать его при температуре ниже температуры плавления основного материала, так что частицы порошка изменяются под действием высокотемпературной обработки, образуя металлургическую связь. Давайте познакомимся с процессом обработки порошковой металлургии нержавеющей стали шаг за шагом.

1. Смешивание:

Смешайте порошок нержавеющей стали с добавками, перемешивайте в соответствии с требуемым временем до образования высокочистой смешанной пудры.


2. Формирование:

Прессовать в соответствии с размерами, структурой, формой и чертежами формы для изготовления твердосплавной формы, затем установить машину для испытания формы и испытать образец. Цикл проектирования и производства формы составляет одну неделю.


3. Обезжиривание:

Температура обезжиривания контролируется на уровне 800 градусов, а для обезжиривания используется вакуумная колпаковая печь или сетчатая конвейерная печь. Целью является удаление добавленной смазки.


4. Спекание:

В обработке порошковой металлургии нержавеющей стали спекание является ключевым процессом. Конечные физико-механические свойства, требуемые прессовке после формования, достигаются спеканием. Спекание подразделяется на спекание единичной системы и спекание многокомпонентной системы. В реальном производстве для твердофазного спекания единичной системы и многокомпонентной системы температура спекания ниже температуры плавления используемого металла и сплава.


5. Последующее лечение:

Последующая обработка после спекания может быть выполнена различными способами в соответствии с различными требованиями к продукту. Например, в реальном производстве обычно используются отделка, масляная иммерсия, механическая обработка, термическая обработка и гальванопокрытие. Кроме того, в последние годы появились некоторые новые процессы, такие как прокатка, ковка и т. д. Эти процессы также могут применяться для обработки материалов порошковой металлургии после спекания для получения более идеальных эффектов обработки.

Последние истории

Просмотреть все

Understanding Cordierite Ceramic from Material Properties to Custom Parts

Читать далее

Metal Powder Compaction and MIM Manufacturing for Complex Metal Parts

Читать далее

Copper Metal Injection Molding (MIM) for AI Hardware and Power Electronics Cooling

Читать далее

Invar Alloy MIM Parts: Metal Injection Molding for Low-Expansion Precision Components

Читать далее

Precision Ceramic Components for High-Performance Industrial Applications

Читать далее

Sintered Metal Parts: Properties, Manufacturing Processes, and Applications

Читать далее

Medical Micro Molding: Precision Metal Components for Medical Devices by MIM

Читать далее

Copper Injection Molding for Custom Copper MIM Parts

Читать далее

Metal Powder Pressing: Process Guide and Comparison with MIM for Precision Metal Parts

Читать далее

Silicon Carbide Ceramic Parts: Custom SiC Components by Ceramic Injection Molding

Читать далее

Zirconia Injection Molding: Process, Challenges, and Design Guide for ZrO2 CIM Parts

Читать далее

Sintered Tungsten Carbide: Process, Properties, and Custom Part Applications

Читать далее