
Εξαρτήματα MIM ράβδου κυλίνδρου MHZ2
Η βασική διαδικασία είναι: πρώτον, η στερεά σκόνη και το οργανικό συνδετικό αναμειγνύονται ομοιόμορφα και μετά την κοκκοποίηση, εγχέονται στην κοιλότητα του καλουπιού με μια μηχανή χύτευσης με έγχυση για να στερεοποιηθούν και να σχηματιστούν σε θερμαινόμενη και πλαστικοποιημένη κατάσταση (~150 μοίρες). και μετά χημικά ή θερμικά.
Εισαγωγή Προϊόντος
Ράβδος εμβόλου κυλίνδρου τιτανίου MHZ2 Ανταλλακτικά MIM | |||||||||
Είδος | Υλικό | Διαδικασία παραγωγής | Θερμοκρασία πυροσυσσωμάτωσης | Μούχλα | Εθιμο |
| |||
Ράβδος εμβόλου MHZ2-16D | 440c | Χύτευση με έγχυση μετάλλου | 1550 μοίρες | Να προσαρμοστεί | Ναί |
| |||
Χημική σύνθεση | C: 0.95-1.20 | ||||||||
Διαθέσιμα Υλικά | Ανοξείδωτος χάλυβας χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, κράμα τιτανίου (Ti, TC4), κράμα χαλκού, κράμα βολφραμίου, σκληρό κράμα, κράμα υψηλής θερμοκρασίας (718, 713) | ||||||||
Φινίρισμα | Ακρίβεια διαστάσεων | Πυκνότητα προϊόντος | Θεραπεία εμφάνισης | Κατάλληλο Βάρος | |||||
Τραχύτητα 1-5μm | (±{{0}},1 τοις εκατό -±0,5 τοις εκατό ) | 92-95 τοις εκατό | Αντανάκλαση καθρέφτη | 0.03g-400g) | |||||
Μηχανικές ιδιότητες | Σκληρότητα: ανόπτηση, Μικρότερη ή ίση με 269 HB. | ||||||||
Θερμική επεξεργασία | 1) Ανόπτηση, αργή ψύξη σε 800-920 βαθμό ; | ||||||||
Εισαγωγή στην τεχνολογία χύτευσης με έγχυση μετάλλων
Η βασική διαδικασία είναι: πρώτον, η στερεά σκόνη και το οργανικό συνδετικό αναμειγνύονται ομοιόμορφα και μετά την κοκκοποίηση, εγχέονται στην κοιλότητα του καλουπιού με μια μηχανή χύτευσης με έγχυση για να στερεοποιηθούν και να σχηματιστούν σε θερμαινόμενη και πλαστικοποιημένη κατάσταση (~150 μοίρες) και Στη συνέχεια χημικά ή θερμικά. Η μέθοδος αποσύνθεσης αφαιρεί το συνδετικό υλικό στο διαμορφωμένο τυφλό και τελικά λαμβάνεται το τελικό προϊόν μέσω πυροσυσσωμάτωσης και πύκνωσης. Σε σύγκριση με την παραδοσιακή τεχνολογία, έχει τα χαρακτηριστικά της υψηλής ακρίβειας, της ομοιόμορφης δομής, της εξαιρετικής απόδοσης και του χαμηλού κόστους παραγωγής. Τα προϊόντα της χρησιμοποιούνται ευρέως στη μηχανική ηλεκτρονικών πληροφοριών, βιοϊατρικό εξοπλισμό, εξοπλισμό γραφείου, αυτοκίνητα, μηχανήματα, υλικό, αθλητικό εξοπλισμό, ρολόγια και ρολόγια, βιομηχανικούς τομείς όπως όπλα και αεροδιαστημική. Ως εκ τούτου, γενικά πιστεύεται στον κόσμο ότι η ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας θα οδηγήσει σε επανάσταση στην τεχνολογία διαμόρφωσης και επεξεργασίας εξαρτημάτων και είναι γνωστή ως «η πιο δημοφιλής τεχνολογία διαμόρφωσης εξαρτημάτων σήμερα» και «η τεχνολογία διαμόρφωσης του 21ου αιώνα ".
Χαρακτηριστικά διαδικασίας χύτευσης με έγχυση μετάλλων
Η τεχνολογία χύτευσης με έγχυση μεταλλικής σκόνης είναι προϊόν πολυεπιστημονικής διείσδυσης και διεπιστημονικής ενσωμάτωσης της τεχνολογίας χύτευσης πλαστικών, της χημείας πολυμερών, της τεχνολογίας μεταλλουργίας σκόνης και της επιστήμης των μεταλλικών υλικών. Μπορεί να χρησιμοποιήσει καλούπια για την έγχυση ακατέργαστων καλουπιών και να κατασκευάσει γρήγορα προϊόντα υψηλής πυκνότητας, υψηλής ακρίβειας μέσω πυροσυσσωμάτωσης. , Τα δομικά μέρη με τρισδιάστατα πολύπλοκα σχήματα μπορούν να υλοποιήσουν γρήγορα και με ακρίβεια τις σχεδιαστικές ιδέες σε προϊόντα με συγκεκριμένα δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά και μπορούν να παράγουν άμεσα εξαρτήματα μαζικής παραγωγής, κάτι που είναι μια νέα επανάσταση στη βιομηχανία της τεχνολογίας κατασκευής. Αυτή η τεχνολογία επεξεργασίας όχι μόνο έχει τα πλεονεκτήματα των λιγότερων συμβατικών διεργασιών μεταλλουργίας σκόνης, χωρίς κοπή ή λιγότερη κοπή και υψηλά οικονομικά οφέλη, αλλά επίσης ξεπερνά τα μειονεκτήματα των παραδοσιακών προϊόντων μεταλλουργίας σκόνης, ανομοιόμορφο υλικό, χαμηλές μηχανικές ιδιότητες, δύσκολο να σχηματιστούν λεπτά τοιχώματα. και πολύπλοκες δομές. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μαζική παραγωγή μικρών, πολύπλοκων και ειδικών μεταλλικών εξαρτημάτων. Συνδετικό ροής διεργασίας → ανάμειξη → χύτευση με έγχυση → απολίπανση → πυροσυσσωμάτωση → μετα-επεξεργασία. ο
●Μεταλλική σκόνη σε σκόνη
Το μέγεθος σωματιδίων της μεταλλικής σκόνης που χρησιμοποιείται στη διαδικασία MIM είναι γενικά 0.5-20 μm. θεωρητικά, όσο λεπτότερα είναι τα σωματίδια, τόσο μεγαλύτερη είναι η ειδική επιφάνεια, η οποία είναι εύκολο να σχηματιστεί και να πυροσυσσωματωθεί. Η παραδοσιακή διαδικασία μεταλλουργίας σκόνης χρησιμοποιεί πιο χονδρές σκόνες μεγαλύτερες από 40 μm.
●Οργανικές κόλλες
Ο ρόλος της οργανικής κόλλας είναι να κολλάει τα σωματίδια της μεταλλικής σκόνης, έτσι ώστε το μείγμα να έχει ρεολογία και λιπαντικότητα όταν θερμαίνεται στο βαρέλι της μηχανής έγχυσης, δηλαδή του φορέα που οδηγεί τη ροή της σκόνης. Επομένως, η επιλογή του συνδετικού είναι ο φορέας ολόκληρης της σκόνης. Επομένως, η επιλογή κολλώδους έλξης είναι το κλειδί για ολόκληρο το καλούπι έγχυσης σκόνης. Απαιτήσεις για οργανικές κόλλες:
1. Η δόση είναι μικρή και το μείγμα μπορεί να παράγει καλύτερη ρεολογία με λιγότερη κόλλα.
2. Καμία αντίδραση, καμία χημική αντίδραση με μεταλλική σκόνη στη διαδικασία αφαίρεσης της κόλλας.
3. Αφαιρείται εύκολα, δεν παραμένει άνθρακας στο προϊόν.
●Μείγμα
Ανακατέψτε ομοιόμορφα τη σκόνη μετάλλου και το οργανικό συνδετικό υλικό για να φτιάξετε διάφορες πρώτες ύλες σε μείγμα χύτευσης με έγχυση. Η ομοιομορφία του μείγματος επηρεάζει άμεσα τη ρευστότητά του, επηρεάζοντας έτσι τις παραμέτρους της διαδικασίας χύτευσης με έγχυση, καθώς και την πυκνότητα και άλλες ιδιότητες του τελικού υλικού. Χύτευση με έγχυση Αυτή η διαδικασία σταδίου είναι συνεπής με τη διαδικασία χύτευσης πλαστικού με έγχυση κατ' αρχήν και οι συνθήκες εξοπλισμού της είναι βασικά οι ίδιες. Στη διαδικασία χύτευσης με έγχυση, το μείγμα θερμαίνεται στον κύλινδρο της μηχανής έγχυσης σε ένα ρεολογικό πλαστικό υλικό και εγχέεται στο καλούπι υπό κατάλληλη πίεση έγχυσης για να σχηματιστεί ένα τυφλό. Ο μικρόκοσμος του καλουπιού με έγχυση πρέπει να είναι ομοιόμορφος, έτσι ώστε το προϊόν να συρρικνώνεται ομοιόμορφα κατά τη διαδικασία πυροσυσσωμάτωσης.
●Εξαγωγή
Το οργανικό συνδετικό που περιέχεται στο τυφλό πρέπει να αφαιρεθεί πριν από τη σύντηξη. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται εξαγωγή. Η διαδικασία εκχύλισης πρέπει να διασφαλίζει ότι το συνδετικό απορρίπτεται σταδιακά από διαφορετικά μέρη του τυφλού κατά μήκος των μικροσκοπικών καναλιών μεταξύ των σωματιδίων χωρίς να μειώνεται η αντοχή του ακατέργαστου. Οι ρυθμοί αφαίρεσης συνδετικού υλικού ακολουθούν γενικά μια εξίσωση διάχυσης. Η πυροσυσσωμάτωση μπορεί να κάνει το πορώδες απολιπαντικό τεμάχιο να συρρικνωθεί σε συμπύκνωση και να γίνει προϊόν με συγκεκριμένη οργάνωση και απόδοση. Αν και η απόδοση του προϊόντος σχετίζεται με πολλούς παράγοντες διεργασίας πριν από τη σύντηξη, σε πολλές περιπτώσεις, η διαδικασία πυροσυσσωμάτωσης έχει μεγάλη ή και καθοριστική επίδραση στη μεταλλογραφική δομή και ιδιότητες του τελικού προϊόντος.
●Μετεπεξεργασία
Για εξαρτήματα με σχετικά ακριβείς απαιτήσεις μεγέθους, απαιτείται η απαραίτητη μετα-επεξεργασία. Αυτή η διαδικασία είναι η ίδια με τη διαδικασία θερμικής επεξεργασίας των συμβατικών μεταλλικών προϊόντων.
Χαρακτηριστικά της διαδικασίας MIM
Σύγκριση τεχνολογίας MIM και άλλης τεχνολογίας επεξεργασίας
Το μέγεθος σωματιδίων της σκόνης πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται από το MIM είναι 2-15 μm, ενώ το μέγεθος σωματιδίων της ακατέργαστης σκόνης σκόνης της παραδοσιακής μεταλλουργίας σκόνης είναι κυρίως 50-100 μm. Η πυκνότητα του τελικού προϊόντος της διαδικασίας MIM είναι υψηλή λόγω της χρήσης λεπτής σκόνης. Η διαδικασία MIM έχει τα πλεονεκτήματα της παραδοσιακής διαδικασίας μεταλλουργίας σκόνης και ο υψηλός βαθμός ελευθερίας στο σχήμα είναι πέρα από την εμβέλεια της παραδοσιακής μεταλλουργίας σκόνης. Η παραδοσιακή μεταλλουργία σκόνης περιορίζεται στην αντοχή και την πυκνότητα πλήρωσης του καλουπιού και το σχήμα είναι κυρίως δισδιάστατο κυλινδρικό.
Η παραδοσιακή διαδικασία αποξήρανσης χύτευσης ακριβείας είναι μια πολύ αποτελεσματική τεχνολογία για την κατασκευή προϊόντων με πολύπλοκα σχήματα. Τα τελευταία χρόνια, οι κεραμικοί πυρήνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στην ολοκλήρωση τελικών προϊόντων με σχισμές και βαθιές τρύπες. Ωστόσο, λόγω της αντοχής του κεραμικού πυρήνα και του περιορισμού της ρευστότητας του διαλύματος χύτευσης, η διαδικασία εξακολουθεί να έχει ορισμένες τεχνικές δυσκολίες. Σε γενικές γραμμές, αυτή η διαδικασία είναι πιο κατάλληλη για την κατασκευή εξαρτημάτων μεγάλου και μεσαίου μεγέθους και η διαδικασία MIM είναι πιο κατάλληλη για εξαρτήματα μικρού και πολύπλοκου σχήματος. Σύγκριση Ειδών Διαδικασία Κατασκευής Διαδικασία MIM Παραδοσιακή Μεταλλουργία Σκόνης Μέγεθος Σωματιδίων Σκόνης (μm) 2-1550-100 Σχετική Πυκνότητα (%) 95-9880-85 Βάρος προϊόντος (g) Λιγότερο ή ίσο με 400 γραμμάρια 10-εκατοντάδες Προϊόν Σχήμα Τρισδιάστατο σύνθετο σχήμα Οι μηχανικές ιδιότητες των δισδιάστατων απλών σχημάτων.
Σύγκριση της διαδικασίας MIM και της παραδοσιακής μεθόδου μεταλλουργίας σκόνης Η διαδικασία χύτευσης με χύτευση χρησιμοποιείται σε υλικά με χαμηλό σημείο τήξης και καλή ρευστότητα του υγρού χύτευσης όπως το αλουμίνιο και το κράμα ψευδαργύρου. Λόγω των περιορισμών των υλικών, τα προϊόντα αυτής της διαδικασίας έχουν περιορισμένη αντοχή, αντοχή στη φθορά και αντοχή στη διάβρωση. Η διαδικασία MIM μπορεί να επεξεργαστεί περισσότερες πρώτες ύλες.
Αν και η ακρίβεια και η πολυπλοκότητα της διαδικασίας χύτευσης ακριβείας έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να μην είναι τόσο καλή όσο η διαδικασία αποκήρωσης και η διαδικασία MIM. Η σφυρηλάτηση σε σκόνη είναι μια σημαντική εξέλιξη και έχει εφαρμοστεί στη μαζική παραγωγή μπιέλες. Αλλά γενικά, το κόστος της θερμικής επεξεργασίας και η διάρκεια ζωής της μήτρας στο έργο σφυρηλάτησης εξακολουθούν να είναι προβληματικά, τα οποία πρέπει να επιλυθούν περαιτέρω.
Η παραδοσιακή μέθοδος μηχανικής επεξεργασίας, η οποία πρόσφατα βελτίωσε την ικανότητα επεξεργασίας της με αυτοματισμό, έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο ως προς την αποτελεσματικότητα και την ακρίβεια, αλλά οι βασικές διαδικασίες εξακολουθούν να είναι αδιαχώριστες από τη σταδιακή επεξεργασία (γύρισμα, πλάνισμα, φρεζάρισμα, λείανση, διάτρηση, γυάλισμα κ.λπ.) ) για να συμπληρώσετε το σχήμα του εξαρτήματος. Η ακρίβεια μηχανικής κατεργασίας των μεθόδων μηχανικής κατεργασίας είναι πολύ ανώτερη από άλλες μεθόδους κατεργασίας, αλλά επειδή ο αποτελεσματικός ρυθμός χρήσης των υλικών είναι χαμηλός και η ολοκλήρωση του σχήματός του περιορίζεται από εξοπλισμό και εργαλεία, ορισμένα μέρη δεν μπορούν να ολοκληρωθούν με μηχανική κατεργασία. Αντίθετα, η MIM μπορεί να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά υλικά χωρίς περιορισμό. Για την κατασκευή μικρών και δύσκολου σχήματος εξαρτημάτων ακριβείας, η διαδικασία MIM έχει χαμηλότερο κόστος και υψηλότερη απόδοση από τη μηχανική επεξεργασία και έχει ισχυρή ανταγωνιστικότητα.
Η τεχνολογία MIM δεν ανταγωνίζεται τις παραδοσιακές μεθόδους επεξεργασίας, αλλά αναπληρώνει τις τεχνικές ελλείψεις ή ελαττώματα που δεν μπορούν να παραχθούν με τις παραδοσιακές μεθόδους επεξεργασίας. Η τεχνολογία MIM μπορεί να παίξει τις ειδικότητες της στον τομέα των ανταλλακτικών που κατασκευάζονται με παραδοσιακές μεθόδους επεξεργασίας. Τα τεχνικά πλεονεκτήματα της διαδικασίας MIM στην κατασκευή εξαρτημάτων μπορούν να σχηματίσουν δομικά μέρη με εξαιρετικά πολύπλοκες δομές.
Η τεχνολογία χύτευσης με έγχυση χρησιμοποιεί τη μηχανή χύτευσης με έγχυση για την έγχυση του κενού προϊόντος για να διασφαλίσει ότι το υλικό έχει γεμίσει πλήρως στην κοιλότητα του καλουπιού, γεγονός που εξασφαλίζει επίσης την υλοποίηση της εξαιρετικά πολύπλοκης δομής του εξαρτήματος. Στο παρελθόν, στην παραδοσιακή τεχνολογία επεξεργασίας, αρχικά κατασκευάζονταν μεμονωμένα εξαρτήματα και στη συνέχεια συνδυάζονταν σε εξαρτήματα. Όταν χρησιμοποιείται η τεχνολογία MIM, μπορεί να θεωρηθεί ότι ενσωματώνεται σε ένα πλήρες ενιαίο εξάρτημα, γεγονός που μειώνει σημαντικά τα βήματα και απλοποιεί τη διαδικασία επεξεργασίας. Σύγκριση MIM και άλλων μεθόδων επεξεργασίας μετάλλων Η ακρίβεια διαστάσεων του προϊόντος είναι υψηλή και δεν υπάρχει ανάγκη για δευτερεύουσα επεξεργασία ή μόνο μικρή ποσότητα φινιρίσματος.
Η διαδικασία χύτευσης με έγχυση μπορεί να σχηματίσει άμεσα λεπτά τοιχώματα και πολύπλοκα δομικά μέρη. Το σχήμα του προϊόντος είναι κοντά στις απαιτήσεις του τελικού προϊόντος και η ανοχή διαστάσεων των εξαρτημάτων διατηρείται γενικά περίπου στο ±0.1-±0.3. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μειωθεί το κόστος επεξεργασίας των σκληρών κραμάτων που είναι δύσκολο να επεξεργαστούν και να μειωθεί η απώλεια επεξεργασίας πολύτιμων μετάλλων. Το προϊόν έχει ομοιόμορφη μικροδομή, υψηλή πυκνότητα και καλή απόδοση.
Κατά τη διαδικασία συμπίεσης, λόγω της τριβής μεταξύ του τοιχώματος του καλουπιού και της σκόνης και μεταξύ της σκόνης και της σκόνης, η κατανομή της πίεσης συμπίεσης είναι πολύ άνιση, γεγονός που οδηγεί επίσης στην ανομοιόμορφη μικροδομή του συμπιεσμένου τεμαχίου, που θα προκαλέσει την συμπιεσμένη σκόνη Η συρρίκνωση είναι ανομοιόμορφη κατά τη διαδικασία πυροσυσσωμάτωσης, επομένως η θερμοκρασία πυροσυσσωμάτωσης πρέπει να μειωθεί για να μειωθεί αυτό το αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα μεγάλο πορώδες, κακή συμπαγή υλικό και χαμηλή πυκνότητα, που επηρεάζουν σοβαρά τις μηχανικές ιδιότητες του προϊόντος. Αντίθετα, η διαδικασία χύτευσης με έγχυση είναι μια διαδικασία σχηματισμού ρευστού. Η ύπαρξη του συνδετικού εξασφαλίζει την ομοιόμορφη κατανομή της σκόνης, εξαλείφοντας έτσι την ανομοιόμορφη μικροδομή του ακατέργαστου και στη συνέχεια κάνοντας την πυκνότητα του συντηγμένου προϊόντος να φτάσει στη θεωρητική πυκνότητα του υλικού του. Γενικά, η πυκνότητα των συμπιεσμένων προϊόντων μπορεί να φτάσει μόνο το 85 τοις εκατό της θεωρητικής πυκνότητας. Η υψηλή πυκνότητα του προϊόντος μπορεί να αυξήσει την αντοχή, να ενισχύσει την σκληρότητα, να βελτιώσει την ολκιμότητα, την ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα και να βελτιώσει τις μαγνητικές ιδιότητες. Υψηλή απόδοση, εύκολη στην πραγματοποίηση μεγάλης και μεγάλης κλίμακας παραγωγή.
Το μεταλλικό καλούπι που χρησιμοποιείται στην τεχνολογία MIM έχει διάρκεια ζωής συγκρίσιμη με αυτή των μηχανικών καλουπιών πλαστικής έγχυσης. Λόγω της χρήσης μεταλλικών καλουπιών, το MIM είναι κατάλληλο για μαζική παραγωγή ανταλλακτικών. Δεδομένου ότι το ακατέργαστο προϊόν χυτεύεται από τη μηχανή έγχυσης, η απόδοση παραγωγής βελτιώνεται σημαντικά, το κόστος παραγωγής μειώνεται και η συνοχή και η επαναληψιμότητα του χυτευμένου προϊόντος με έγχυση είναι καλές, παρέχοντας έτσι εγγύηση για μεγάλης κλίμακας και μεγάλης κλίμακας βιομηχανικά παραγωγή. Μεγάλη γκάμα εφαρμόσιμων υλικών και ευρεία πεδία εφαρμογής (βάση σιδήρου, χαμηλό κράμα, χάλυβας υψηλής ταχύτητας, ανοξείδωτος χάλυβας, κράμα βαλβίδων γραμμαρίων, σκληρό κράμα).
Τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για χύτευση με έγχυση είναι πολύ πλατιά. Κατ 'αρχήν, κάθε υλικό πούδρας που μπορεί να χυθεί σε υψηλή θερμοκρασία μπορεί να κατασκευαστεί σε μέρη με τη διαδικασία MIM, συμπεριλαμβανομένων δύσκολα στην επεξεργασία υλικών και υλικών υψηλού σημείου τήξης σε παραδοσιακές διαδικασίες παραγωγής. Επιπλέον, η MIM μπορεί επίσης να διεξάγει έρευνα σύνθεσης υλικών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χρηστών, να κατασκευάζει οποιονδήποτε συνδυασμό υλικών κραμάτων και να σχηματίζει σύνθετα υλικά σε μέρη. Τα πεδία εφαρμογής των προϊόντων έγχυσης έχουν εξαπλωθεί σε όλους τους τομείς της εθνικής οικονομίας και έχουν ευρείες προοπτικές αγοράς.
Διαδικασία χύτευσης με έγχυση μετάλλων

Συστήματα Ανίχνευσης


Χυτευμένα εξαρτήματα μετάλλου με έγχυση αλουμινίου
Εξαρτήματα χύτευσης με έγχυση με έγχυση μεταλλικής σ...
Ανταλλακτικά γυαλιών Titanium MIM
Πολυλειτουργικά εξαρτήματα με έγχυση μεταλλικής σκόν...
Μορφοποιημένα εξαρτήματα με έγχυση μεταλλικής σκόνης...
SMH-7.94A Παχύ υλικό συνηθισμένο επίπεδο αυτοκινήτου
Αποστολή ερώτησής



