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粉末冶金燒結(jié)廠家實(shí)力雄厚 聚鑫金屬粉末冶金

發(fā)布時(shí)間:2021-01-10 09:11  

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金屬學(xué)基礎(chǔ)

鐵碳合金的基本組織

  ①奧氏體:碳溶于r-Fe中的間隙式固溶體稱為奧氏體,常用A表示。因?yàn)槊嫘牧⒎骄Ц竦膔-Fe總的間隙量雖比a-Fe的小,但空隙半徑比較大,所以能溶較多的碳。在傳動(dòng)過(guò)程中,可由電機(jī)同步轉(zhuǎn)速,經(jīng)彈性聯(lián)軸器至減速機(jī)后,由輸出裝置傳動(dòng)快漿,使其達(dá)到規(guī)定的轉(zhuǎn)速,也可由變頻器進(jìn)行調(diào)速。碳在r-Fe中的溶解度隨溫度升高而增加,在727度時(shí)為0.77%,在1148度時(shí)達(dá)到峰值2.11%。

  奧氏體塑性很好,強(qiáng)度和硬度也比鐵素體高。

 ?、阼F素體:碳溶于a-Fe中的間隙式固溶體稱為鐵素體,常用F表示。MIM技術(shù)起源于歐洲部分國(guó)家,開(kāi)始用于軍事裝備部件開(kāi)發(fā)并得到應(yīng)用。因?yàn)轶w心立方晶格的a-Fe總的間隙量雖大,但是間隙半徑卻很小,所以碳在a-Fe中的溶解度很小,室溫下不超過(guò)0.005%,隨著溫度升高,溶解度略有增加,在727度時(shí)達(dá)到峰值,也僅有0.0218%。

  鐵素體含碳量很低,其性能接近純鐵,是一種塑性、韌性高和強(qiáng)度、硬度低的組織。

 ?、壑楣怏w:鐵素體和滲碳體組成的機(jī)械混合物叫做珠光體,常用P表示。珠光體的平均含碳量為0.77%。其性能介于鐵素體和滲碳體之間。對(duì)于不同的金屬粉末,其混煉時(shí)選擇的粘結(jié)劑種類也不同,配比自然也不同。一般情況下,珠光體中鐵素體和滲碳體呈片狀交替分布,稱為片狀珠光體。通過(guò)熱處理可以使?jié)B碳體呈顆粒狀分布在鐵素體基體上,叫做球狀珠光體或粒狀珠光體。

 ?、軡B碳體:滲碳體是鐵與碳的化合物,常用Fe3C表示。滲碳體的含碳量為6.69%,熔點(diǎn)約為1227度,晶體結(jié)構(gòu)復(fù)雜,硬度很高,脆性極大,幾乎沒(méi)有塑性。

  一般來(lái)說(shuō),在鐵碳合金中,滲碳體越多,合金就越硬,越脆。

 ?、蓠R氏體:鋼加熱到一定溫度(形成奧氏體)后經(jīng)迅速冷卻(淬火),得到的能使鋼變硬、增強(qiáng)的一種淬火組織,常用M表示,馬氏體是體心正方結(jié)構(gòu)。

  馬氏體轉(zhuǎn)變速度極快,轉(zhuǎn)變時(shí)體積產(chǎn)生膨脹,在鋼絲內(nèi)部形成很大的內(nèi)應(yīng)力,所以淬火后的鋼絲需要及時(shí)回火,防止應(yīng)力開(kāi)裂。


金屬粉末充模模擬機(jī)理和顆粒模擬的使用

對(duì)于多相填充流,人們發(fā)現(xiàn)可以因?yàn)榧羟辛ψ饔?,或是顆粒間的相互作用而形成些獨(dú)特的結(jié)構(gòu)。特性使得這一現(xiàn)象尤為突出。這就帶來(lái)了一些問(wèn)題,比如:流體是否均勻,流體是否是多相的且每個(gè)組分是否都起著獨(dú)立的作用來(lái)影響整個(gè)流體的流動(dòng)性。通過(guò)觀察流道橫截面上的流體可以發(fā)現(xiàn)許多有趣的現(xiàn)象。和中顯示的是橫截面的放大圖,顯示出了相的分離以及年輪一樣的結(jié)構(gòu)。新型組合材料:MIM可制造出傳統(tǒng)工藝難以制造的新型組合材料,例如疊片的或兩種材料結(jié)構(gòu)的或耐磨耗用的混合的金屬-陶瓷材料。上面圖片中的白色條紋是相分離的一種表征,那里是一些粘結(jié)劑中的低熔點(diǎn)組分。在這樣的地方很容易產(chǎn)生裂紋。這種結(jié)構(gòu)明顯表明流體是多相的,甚至可能是類固體的。所以實(shí)際上的MIM喂料熔體是非均質(zhì)的流體,其運(yùn)動(dòng)方式和均質(zhì)流體存在著差異。

  在粉末-粘結(jié)劑兩相體系中,粉末顆粒和粘結(jié)劑之間存在著強(qiáng)烈的相互作用,因此顆粒附近粘結(jié)劑的運(yùn)動(dòng)將受到一定的限制。在這個(gè)模型里,將具有不規(guī)則形狀的粉末簡(jiǎn)化為規(guī)則球形的顆粒,每個(gè)顆粒周圍包覆著一層粘結(jié)劑,這層粘結(jié)劑隨顆粒一起運(yùn)動(dòng),即將其看成一個(gè)復(fù)合單元。目前我國(guó)適逢制造業(yè)發(fā)展有利時(shí)期,MIM技術(shù)應(yīng)用空間大,產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊,這無(wú)疑為我國(guó)加快MIM行業(yè)的發(fā)展提供了難得的戰(zhàn)略好機(jī)遇。粘結(jié)劑的厚度假定是常數(shù),以此確保系統(tǒng)質(zhì)量的恒定。盡管這些復(fù)合單元的周圍還有自由粘結(jié)劑的存在,且其粘性制約了粉末顆粒的運(yùn)動(dòng),還是可將復(fù)合單元看成是不受外圍粘結(jié)劑介質(zhì)的影響。

  修正顆粒模型顆粒模型較為充分地考慮了MIM喂料的獨(dú)特性,可以描述粉末的運(yùn)動(dòng)情況,因此這個(gè)模型在簡(jiǎn)單計(jì)算每個(gè)粉末顆粒的實(shí)際運(yùn)動(dòng)情況方面較為精準(zhǔn),但對(duì)于實(shí)際的三維問(wèn)題,顆粒模型的微觀分析需要大量的單元,且容易造成計(jì)算的發(fā)散。很難將其應(yīng)用到諸如粉末等微細(xì)粉末的分析。所以必須對(duì)已有的顆粒模型進(jìn)行一定的修正。施加壓力使接觸面積增大,不管顆粒形狀和表面粗糙度如何,這種接觸面積大體上正比于施加的壓力。展示了通過(guò)這種顆粒模型模擬出來(lái)的MIM喂料充模的情況。從中可以較清楚地看出密度分布的不均勻性。

  結(jié)論由于MIM喂料在模腔中的流動(dòng)可以看成是固-液兩相流動(dòng),所以采用傳統(tǒng)的連續(xù)介質(zhì)模型來(lái)進(jìn)行流動(dòng)模擬存在較大的偏差。很多研究表明,MIM喂料在充模過(guò)程中將發(fā)生粉末和粘結(jié)劑分離的現(xiàn)象。通過(guò)這種方法可以直接考察粉末特性(粒度、粒徑分布、密度和形狀等)對(duì)流動(dòng)過(guò)程的影響。如上所述,與球形顆粒粉末相比,不規(guī)則形狀顆粒壓制的壓坯具有較高的生坯強(qiáng)度。從而可以監(jiān)視流動(dòng)過(guò)程中粉末的運(yùn)動(dòng)、聚集以及密度變化分布情況和兩相分離等特殊現(xiàn)象。為了簡(jiǎn)化三維問(wèn)題中的計(jì)算,還在基于修正顆粒流體動(dòng)力學(xué)的基礎(chǔ)上對(duì)該模型進(jìn)行了修正。