На протяжении многих лет производители бытовой техники использовали в своих конструкциях порошковую металлургию, литье пластмасс и прецизионную механическую обработку. Сравнение показывает несколько преимуществ MIM:

Детали MIM имеют косметический вид и обладают необходимой прочностью, необходимой для применения.

MIM превосходит порошковую металлургию (PM), поскольку детали MIM имеют большую плотность металла и в три раза большую усталостную прочность. Прочность деталей MIM соответствует металлу, выбранному для процесса. Кроме того, PM ограничен 2D-элементами, тогда как MIM допускает сложную геометрию, включая поднутрения, отверстия, перпендикулярные главной оси, и точные 3D-элементы.

MIM часто превосходит прецизионную обработку. Каждая обработанная деталь добавляет время и затраты к цене детали. Когда в детали остается излишек материала для экономии времени и затрат на удаление, лишний вес сохраняется. Напротив, детали MIM могут иметь множество функций, встроенных в оснастку, с удалением лишнего материала, что экономит время производства, материал, вес детали и деньги на конечную стоимость компонента.

MIM превосходит пластиковые компоненты, поскольку детали MIM являются проводящими, магнитными, прочными, жесткими, жесткими, химически стойкими и могут работать при температурах, значительно превышающих диапазон плавления большинства полимеров.

Каковы преимущества MIM перед другими процессами

Признание кандидатов на хорошие детали для бытовой техники

MIM следует рассматривать, когда объем производства деталей превышает 10 000 штук, соответствует размерному ряду, имеет сложную форму, требует характеристик материала и требует снижения затрат. MIM почти всегда имеет ценовое преимущество, когда сложность формы выходит за рамки других производственных процессов, описанных ранее.

Электронные компоненты могут быть отличными кандидатами на MIM с отличными механическими свойствами, например, микропереключатели, разъемы, соленоиды, радиаторы, оптические разъемы и распределительные шкафы.

Размер детали важен, поскольку MIM не является процессом изготовления крупных деталей. Детали размером 3 дюйма во всех направлениях или меньше и весом 25 граммов или меньше являются лучшими кандидатами на MIM. Объединение нескольких деталей в один компонент (сборку) часто возможно с помощью MIM, чтобы исключить использование винтов, клеевого соединения, пайки и сварки, одновременно снижая вес и стоимость нескольких компонентов. Легкий вес – это долгосрочная цель проектирования устройств. Холодильники, плиты и посудомоечные машины большие, их тяжело собирать, транспортировать и устанавливать. Процесс MIM может помочь облегчить эту нагрузку.

Сложность формы — это область, где MIM наиболее силен. MIM часто указывается для компонентов, начиная от 20 спецификаций (размеры, расположение, обработка поверхности, плотность материала и т. д.) на чертеже до более 250 спецификаций. Гибкость отделки поверхности — одна из многих характеристик MIM, привлекательная для разработчиков бытовой техники. От матовой, нержавеющей стали до полированной поверхности и цветовых оттенков — с косметической точки зрения дизайнер может представить все, что возможно и практично при выборе MIM.

Если у вас есть металлические детали порошковой металлургии для полупроводникового, медицинского и оптического применения, отправьте нам запрос на чертеж для дальнейшей оценки.

Последние истории

Просмотреть все

MIM 17-4PH Stainless Steel Parts: Powder, Strength, and Applications

Читать далее

Custom Ceramic Parts: Material Selection, Design Considerations, and Precision Manufacturing

Читать далее

What to Consider Before Ordering Custom Ceramic Parts

Читать далее

Powder Metal Manufacturing: Process, Materials, Benefits, and Custom PM Parts

Читать далее

MIM vs PM: When to Choose Metal Injection Molding Over Traditional Powder Metallurgy

Читать далее

An Overview of Tungsten Powder Metallurgy

Читать далее

MIM Medical Component Machining for Precision Devices

Читать далее

Micro Metal Injection Molding: What Are the Key Differences?

Читать далее

Custom Ceramic Injection Molded Parts: Materials, Process, and Uses

Читать далее

What is Sintering

Читать далее

A Complete Guide to Tungsten Carbide MIM Parts

Читать далее

Common Problems in Powder Metallurgy Processing

Читать далее