国产精品加勒比_一区二区三区欧美成人_在线欧美一区_欧美自拍资源在线_欧美一区二区综合_相泽南亚洲一区二区在线播放_亚洲韩国在线_一区二区三区国产盗摄_一区二区在线观看网站_99re资源

email info@szyujiaxin.com
Shenzhen Yujiaxin Tech Co., Ltd. SHENZHEN YUJIAXIN TECH CO.,LTD.
Technik
Produktanzeige
Kontaktieren Sie uns
  • Email: info@szyujiaxin.com
  • Whatsapp: +8615986816992
  • Wechat: yujiaxin-666
  • QQ: 2269845694
Ihr aktueller Standort > Startseite > Technik > detailliert

Prozesseigenschaften und Anwendung der Metallpulver-Spritzgusstechnologie



Datum:[2022/10/25]

1. Prozesseigenschaften der Metallpulver-Spritzgusstechnologie

Die Metallpulver-Spritzgusstechnologie ist das Produkt der Integration und Schnittstelle von Kunststoffformtechnologie, Polymerchemie, Pulvermetallurgietechnologie und Metallmaterialwissenschaft. Es verwendet Formen, um Formrohlinge zu spritzen und durch Sintern schnell hochdichte und hochpr?zise Produkte herzustellen. , dreidimensionale, komplex geformte Strukturteile, die Designideen schnell und pr?zise in Produkte mit bestimmten strukturellen und funktionalen Eigenschaften umsetzen und Teile direkt in Massenproduktion herstellen k?nnen, was eine neue Ver?nderung in der Fertigungstechnologiebranche darstellt. Diese Prozesstechnologie bietet nicht nur die Vorteile herk?mmlicher Pulvermetallurgieprozesse wie weniger Schritte, kein oder weniger Schneiden und hohe wirtschaftliche Vorteile, sondern überwindet auch die Nachteile traditioneller Pulvermetallurgieprodukte wie ungleichm??ige Materialien, schlechte mechanische Eigenschaften und Schwierigkeiten bei der Herstellung Es entstehen dünne W?nde und komplexe Strukturen. Es eignet sich besonders für die Massenproduktion kleiner, komplexer und spezieller Metallteile.

 

2. Prozessablauf der Metallpulver-Spritzgusstechnologie

Bindemittel → Mischen → Spritzgie?en → Entfetten → Sintern → Nachbearbeitung.

1. Pulvermetallpulver

Die Partikelgr??e des im MIM-Verfahren verwendeten Metallpulvers betr?gt im Allgemeinen >0,5 bis 20 μm. Theoretisch gilt: Je feiner die Pulverpartikel sind, desto gr??er ist die spezifische Oberfl?che, was das Formen und Sintern erleichtert. Beim traditionellen Pulvermetallurgieverfahren werden gr?bere Pulver verwendet, die gr??er als >40 μm sind. >

2. Organischer Klebstoff

Die Funktion des organischen Klebstoffs besteht darin, die Metallpulverpartikel so zu verbinden, dass die Mischung beim Erhitzen im Zylinder der Spritzgie?maschine Rheologie und Schmierf?higkeit aufweist, d. h. er ist ein Tr?ger, der das Pulver zum Flie?en bringt. Daher ist die Wahl des Bindemittels der Tr?ger des gesamten Pulvers. Daher ist die Auswahl des klebrigen Zugs der Schlüssel zum gesamten Pulverspritzgie?en. Anforderungen an organische Klebstoffe:

1) Die Dosierung ist gering und die Mischung kann eine bessere Rheologie mit weniger Klebstoff erzeugen.

2) Keine Reaktion, keine chemische Reaktion mit Metallpulver w?hrend des Entfernungsprozesses des Klebstoffs;

3) Leicht zu entfernen, es verbleibt kein Kohlenstoff im Produkt.

3. Mischen

Mischen Sie Metallpulver und organisches Bindemittel gleichm??ig, um verschiedene Rohstoffe zu einer Spritzgussmischung zu verarbeiten. Die Gleichm??igkeit der Mischung wirkt sich direkt auf ihre Flie?f?higkeit aus und beeinflusst somit die Parameter des Spritzgussprozesses sowie die Dichte und andere Eigenschaften des Endmaterials. Spritzgie?en Dieser Schrittprozess entspricht im Prinzip dem Kunststoffspritzgussverfahren und seine Ausrüstungsbedingungen sind grunds?tzlich gleich. Beim Spritzgie?vorgang wird das gemischte Material im Zylinder der Spritzmaschine zu einem Kunststoff mit rheologischen Eigenschaften erhitzt und unter entsprechendem Spritzdruck in die Form zu einem Rohling eingespritzt. Der Mikrokosmos des Spritzgussrohlings sollte gleichm??ig sein, damit das Produkt beim Sinterprozess gleichm??ig schrumpft.

4. Extraktion

Der im Rohling enthaltene organische Binder muss vor dem Sintern entfernt werden. Dieser Vorgang wird Extraktion genannt. Der Extraktionsprozess muss sicherstellen, dass der Klebstoff entlang der winzigen Kan?le zwischen den Partikeln nach und nach aus verschiedenen Teilen des Rohlings austritt, ohne die Festigkeit des Rohlings zu verringern. Die Geschwindigkeit der Bindemittelentfernung folgt im Allgemeinen der Diffusionsgleichung. Sintern Durch Sintern kann der por?se Entfettungsrohling schrumpfen und verdichten, sodass Produkte mit bestimmter Struktur und Eigenschaften entstehen. Obwohl die Leistung von Produkten vor dem Sintern von vielen Prozessfaktoren abh?ngt, hat der Sinterprozess in vielen F?llen einen gro?en oder sogar entscheidenden Einfluss auf die metallografische Struktur und die Eigenschaften des Endprodukts.

5. Nachbearbeitung

Für Teile mit pr?ziseren Gr??enanforderungen ist eine notwendige Nachbearbeitung erforderlich. Dieser Prozess ist derselbe wie der W?rmebehandlungsprozess herk?mmlicher Metallprodukte.

3. Merkmale des MIM-Prozesses

Vergleich zwischen MIM-Technologie und anderen Verarbeitungstechnologien

Die Partikelgr??e des in der MIM verwendeten Rohmetallpulvers betr?gt >2–15 μm, w?hrend die Partikelgr??e des in der traditionellen Pulvermetallurgie verwendeten Rohmetallpulvers meist >50–100 μm betr?gt. Das Endprodukt des >MIM>-Verfahrens weist durch die Verwendung von feinem Pulver eine hohe Dichte auf. Das >MIM>-Verfahren verfügt über die Vorteile des herk?mmlichen Pulvermetallurgieverfahrens, der hohe Formfreiheitsgrad kann jedoch durch die herk?mmliche Pulvermetallurgie nicht erreicht werden. Die traditionelle Pulvermetallurgie ist auf die Festigkeit und Fülldichte der Form beschr?nkt und die Form ist meist zweidimensional zylindrisch.

Das traditionelle Pr?zisionsguss-Dehydrierungsverfahren ist eine sehr effektive Technologie zur Herstellung von Produkten mit komplexen Formen. In den letzten Jahren wurden Keramikkerne verwendet, um die Fertigstellung fertiger Produkte mit Schlitzen und tiefen L?chern zu unterstützen. WieAllerdings weist das Verfahren aufgrund der Einschr?nkungen der Festigkeit der Keramikkerne und der Flie?f?higkeit der Gie?flüssigkeit noch gewisse technische Schwierigkeiten auf. Im Allgemeinen eignet sich dieses Verfahren besser für die Herstellung gro?er und mittelgro?er Teile, w?hrend das MIM>-Verfahren eher für kleine und komplex geformte Teile geeignet ist. Vergleichsprojekt Herstellungsprozess>MIM>Prozess Traditioneller Pulvermetallurgieprozess Pulverpartikelgr??e>(>μ>m)2-1550-100>Relative Dichte>(%)95-9880-85>Produktgewicht>(g)>Weniger als oder entspricht >400>g>10->Hunderten von Produktformen, dreidimensionalen komplexen Formen, zweidimensionalen einfachen Formen, mechanischen Eigenschaften.

Vergleich zwischen dem MIM-Verfahren und der traditionellen Pulvermetallurgie. Das Druckgussverfahren wird bei Materialien mit niedrigem Schmelzpunkt und guter Flie?f?higkeit der Gussl?sung, wie etwa Aluminium- und Zinklegierungen, eingesetzt. Aufgrund von Materialbeschr?nkungen weisen die mit diesem Verfahren hergestellten Produkte eine begrenzte Festigkeit, Verschlei?festigkeit und Korrosionsbest?ndigkeit auf. >MIM>-Technologie kann mehr Rohstoffe verarbeiten.

Obwohl sich die Pr?zision und Komplexit?t seiner Produkte in den letzten Jahren verbessert hat, ist das Pr?zisionsgussverfahren dem Entparaffinierungsverfahren und dem MIM>-Verfahren immer noch unterlegen. Das Pulverschmieden ist eine wichtige Entwicklung und eignet sich für die Massenproduktion von Pleueln. Generell gibt es jedoch immer noch Probleme mit den Kosten der W?rmebehandlung und der Lebensdauer der Form bei Schmiedeprojekten, die noch weiter gel?st werden müssen.

Herk?mmliche Bearbeitungsmethoden, die in jüngster Zeit auf Automatisierung setzen, um ihre Bearbeitungsf?higkeiten zu verbessern, haben hinsichtlich Wirkung und Genauigkeit gro?e Fortschritte gemacht, aber die grundlegenden Verfahren sind immer noch untrennbar mit der schrittweisen Bearbeitung verbunden (> Drehen, Hobeln, Fr?sen, Schleifen, Bohren, Polieren). usw.>), um die Form des Teils zu vervollst?ndigen. Die Bearbeitungsgenauigkeit mechanischer Bearbeitungsmethoden ist weitaus besser als bei anderen Bearbeitungsmethoden. Da jedoch die effektive Materialausnutzungsrate gering ist und die Vervollst?ndigung ihrer Form durch Ger?te und Werkzeuge begrenzt ist, k?nnen einige Teile nicht durch mechanische Bearbeitung fertiggestellt werden. Im Gegenteil, MIM kann Materialien ohne Einschr?nkungen effektiv für die Herstellung kleiner Pr?zisionsteile mit schwierigen Formen nutzen. Im Vergleich zur mechanischen Bearbeitung ist das MIM-Verfahren kostengünstiger und effizienter, was es ?u?erst wettbewerbsf?hig macht.

Die MIM-Technologie konkurriert nicht mit herk?mmlichen Verarbeitungsmethoden, sondern gleicht die technischen M?ngel oder die Unf?higkeit zur Erzeugung von M?ngeln traditioneller Verarbeitungsmethoden aus. Die >MIM>-Technologie kann ihr Fachwissen im Bereich der mit traditionellen Bearbeitungsmethoden hergestellten Teile einbringen. Durch die technischen Vorteile der MIM-Technologie in der Teilefertigung k?nnen Strukturbauteile mit hochkomplexen Strukturen entstehen.

Bei der Spritzgusstechnik werden geformte Produktrohlinge mithilfe einer Spritzmaschine eingespritzt, um sicherzustellen, dass das Material den Formhohlraum vollst?ndig ausfüllt und so die Realisierung hochkomplexer Teilestrukturen gew?hrleistet ist. In der traditionellen Verarbeitungstechnik wurden früher zun?chst einzelne Bauteile hergestellt und anschlie?end zu Bauteilen zusammengefügt. Beim Einsatz der MIM-Technologie kann von einer Integration in ein komplettes Einzelteil ausgegangen werden, was die Arbeitsschritte deutlich reduziert und die Bearbeitungsabl?ufe vereinfacht. Im Vergleich zu MIM und anderen Metallverarbeitungsmethoden weist das Produkt eine hohe Ma?haltigkeit auf und erfordert keine Nachbearbeitung oder nur einen geringen Nachbearbeitungsaufwand.

Durch den Spritzgussprozess k?nnen dünnwandige und komplexe Strukturteile direkt geformt werden. Die Form des Produkts kommt den Endproduktanforderungen nahe. Die Ma?toleranz der Teile wird im Allgemeinen bei etwa ±0,1 ± 0,3 gehalten. Besonders wichtig ist es, die Verarbeitungskosten schwer zerspanbarer Hartlegierungen zu senken und die Verarbeitungsverluste von Edelmetallen zu reduzieren. Das Produkt weist eine gleichm??ige Mikrostruktur, eine hohe Dichte und eine gute Leistung auf.

W?hrend des Pressvorgangs ist die Pressdruckverteilung aufgrund der Reibung zwischen der Formwand und dem Pulver sowie dem Pulver und dem Pulver sehr ungleichm??ig, was zu einer ungleichm??igen Mikrostruktur des gepressten Rohlings führt, was dazu führt, dass die gepressten pulvermetallurgischen Teile besch?digt werden Die Schrumpfung w?hrend des Sinterprozesses ist ungleichm??ig, daher muss die Sintertemperatur gesenkt werden, um diesen Effekt zu reduzieren, was zu gro?er Porosit?t, schlechter Materialkompaktheit und geringer Dichte des Produkts führt, was die mechanischen Eigenschaften des Produkts ernsthaft beeintr?chtigt. Im Gegensatz dazu handelt es sich beim Spritzgussverfahren um ein Fluid-Molding-Verfahren. Das Vorhandensein des Bindemittels sorgt für eine gleichm??ige Verteilung des Pulvers und beseitigt dadurch die ungleichm??ige Mikrostruktur des Rohlings, sodass die Dichte des gesinterten Produkts die theoretische Dichte des Materials erreichen kann. Unter normalen Umst?nden kann die Dichte gepresster Produkte maximal 85 % der theoretischen Dichte erreichen. Die hohe DichteDie Festigkeit des Produkts kann die Festigkeit und Z?higkeit erh?hen, die Duktilit?t, die elektrische und thermische Leitf?higkeit sowie die magnetischen Eigenschaften verbessern. Hohe Effizienz, einfach zu erreichende Massenproduktion und Gro?serienfertigung.

Die in der MIM-Technologie verwendete Metallform hat eine Lebensdauer, die der von technischen Kunststoffspritzgussformen entspricht. Aufgrund der Verwendung von Metallformen ist es für die Massenproduktion von Teilen geeignet. Der Einsatz von Spritzgussmaschinen zum Formen von Produktrohlingen verbessert die Produktionseffizienz erheblich und senkt die Produktionskosten. Darüber hinaus weisen spritzgegossene Produkte eine gute Konsistenz und Wiederholbarkeit auf und bieten so eine Garantie für die industrielle Produktion gro?er Stückzahlen und gro?en Ma?stabs. Es verfügt über eine breite Palette anwendbarer Materialien und breite Anwendungsbereiche (>Eisenbasis, niedriglegierter Stahl, Schnellarbeitsstahl, Edelstahl, Grammventillegierung, Hartmetall>).

Es gibt eine gro?e Auswahl an Materialien, die für das Spritzgie?en verwendet werden k?nnen. Im Prinzip kann jedes Pulvermaterial, das bei hohen Temperaturen gegossen werden kann, mit dem MIM-Verfahren zu Teilen verarbeitet werden, einschlie?lich schwer zu verarbeitender Materialien und Materialien mit hohen Schmelzpunkten in herk?mmlichen Herstellungsverfahren. Darüber hinaus kann MIM auch Materialformeln entsprechend den Benutzeranforderungen erforschen, beliebige Kombinationen von Legierungsmaterialien herstellen und Verbundmaterialien zu Teilen formen. Die Anwendungsgebiete von Spritzgussprodukten erstrecken sich über alle Bereiche der Volkswirtschaft und bieten breite Marktaussichten.




国产精品加勒比_一区二区三区欧美成人_在线欧美一区_欧美自拍资源在线_欧美一区二区综合_相泽南亚洲一区二区在线播放_亚洲韩国在线_一区二区三区国产盗摄_一区二区在线观看网站_99re资源
国产亚洲二区| 亚洲黑丝一区二区| 欧美日韩一区综合| 精品国产免费久久久久久尖叫| 欧美久久在线| 日韩精品欧美专区| 国产高清不卡av| 久久免费国产| 欧美亚洲免费在线| 在线免费高清一区二区三区| 夜夜爽99久久国产综合精品女不卡 | 亚洲成人在线| 欧美黄在线观看| 伊人色综合影院| 日韩欧美精品久久| 欧美精品一区在线| 热舞福利精品大尺度视频| 精品国产免费一区二区三区| 91久色国产| 久久一日本道色综合久久| 国产精品一区视频| 国产精品一区二区欧美| 国产精品免费一区二区三区在线观看 | 久久国产手机看片| 一本一道久久综合狠狠老精东影业 | 亚洲性图久久| 亚洲午夜精品久久久久久浪潮 | 欧美激情日韩| 欧美精品国产| 精品9999| 国产日韩欧美一区二区| 国产一区二区高清视频| 日韩一级网站| 久久精品成人一区二区三区蜜臀| 久久福利影视| 96久久精品| 久久精品国产美女| 视频一区在线免费观看| 正在播放一区二区三区| 亚洲高清成人| 久久激情视频| 久久国产精品一区二区三区四区| 久久国产精品高清| 一区二区三区四区不卡| 好吊色欧美一区二区三区四区| 亚洲看片网站| 国产精品区一区| 日韩wuma| 亚洲激情精品| 国产精品裸体一区二区三区| 日韩黄色影视| 一本久道久久久| 成人看片视频| 亚洲三区视频| 国产精品欧美久久| 国产亚洲精品自在久久| 午夜精品一区二区三区在线观看| 欧美日本免费| 麻豆精品网站| 亚洲欧美精品| 午夜亚洲伦理| 日韩妆和欧美的一区二区| 亚洲美女一区| 秋霞在线观看一区二区三区| 黑人中文字幕一区二区三区| caoporen国产精品| 中文字幕人成一区| 久久一区二区三区av| 亚洲日本欧美在线| 美女精品网站| 欧美日韩伊人| 久久99精品久久久久久久青青日本| 欧美精品不卡| 精品一区二区久久久久久久网站| 欧美久久在线| 美国av一区二区三区| 欧美日韩免费观看一区| 国内一区在线| 中国成人在线视频| 亚洲精品中文字幕在线 | 最新亚洲一区| 欧美日韩日本网| 免费精品视频| 欧美视频导航| 免费在线观看91| 免费日韩av片| 红桃视频亚洲| 三区精品视频| 国产综合动作在线观看| 国产精品一区二区三区四区五区| 在线一区亚洲| 日本高清久久一区二区三区| 麻豆9191精品国产| 好看的日韩av电影| 艳色歌舞团一区二区三区| 国产精品一区二区免费看| 一本色道精品久久一区二区三区| 一区二区精品国产| 欧美日韩成人一区二区三区 | 国模一区二区三区| 无码免费一区二区三区免费播放| 成人自拍网站| 久久久久久国产精品mv| 一区二区三区我不卡| 亚洲欧洲日韩综合二区| 欧美三级华人主播| 欧美二区三区在线| 国产精品视频免费观看| 91偷拍精品一区二区三区| 中文一区在线| 国产精品久久久久久久久婷婷 | 蜜桃在线一区二区三区精品| 91文字幕巨乱亚洲香蕉| 国产欧美欧美| 国产偷国产偷亚洲高清97cao| 国产综合网站| 亚洲精品影院| 亚洲尤物精选| 性欧美长视频| 99国产在线观看| 久久久亚洲一区| 懂色一区二区三区av片 | 亚洲美女一区| 一本久道综合久久精品| 国产精品毛片一区二区三区| 一区二区三区四区五区精品| 日韩亚洲视频| 久久一区中文字幕| 国产成人精品福利一区二区三区| av一区二区三区在线观看| 国产激情一区二区三区在线观看 | 99精品视频网| 麻豆亚洲精品| 久久99精品久久久久久久青青日本| 精品国产乱码久久久久软件| 久久久影院一区二区三区| 日韩精品一区二区三区外面| 亚洲一区3d动漫同人无遮挡 | 国产免费成人| av一区二区三区在线观看| 国产一区不卡在线观看| 免费一区二区三区在在线视频| 日韩影片在线播放| 狠狠色狠狠色综合人人| 亚洲欧美日产图| 国产精品二区在线| 日本午夜精品电影| 亚洲图片在线| 久久一二三四| 四虎永久在线精品免费一区二区| 欧美日本中文| 99国产超薄肉色丝袜交足的后果| 欧美激情第一页在线观看| 女人香蕉久久**毛片精品| 国产精品午夜av在线| 久久精品magnetxturnbtih| 女人香蕉久久**毛片精品| 性一交一乱一区二区洋洋av| 欧美亚洲爱爱另类综合| 亚洲黄色av| 欧美不卡三区| 永久久久久久| 久久国产精品 国产精品| 香蕉久久夜色精品国产| 久久精品国产一区二区三区日韩 | 欧美少妇一区| 亚洲精品国产系列| 精品一区国产| 亚洲国产精品www| 久久精品国产综合精品| 今天的高清视频免费播放成人| 99在线国产| 韩国一区二区三区美女美女秀| 国产视频一区二区不卡| 欧美日产一区二区三区在线观看| 99精品国产高清在线观看| 午夜精品剧场| 国产欧美日韩亚洲| 在线看片欧美| 色综合电影网| 99re国产| 日韩午夜视频在线观看| 日韩精品成人一区二区在线观看| 午夜亚洲精品| 在线观看一区视频| 午夜精品一区二区在线观看的 | 亚洲激情另类| 欧美在线视频二区| 玛丽玛丽电影原版免费观看1977 | 欧美午夜免费| 国产精品久久亚洲7777| 亚洲视频二区| 欧美日韩综合网| 亚洲国产精品毛片| 国产丝袜不卡| 99中文字幕| 免费日韩av| 国产精品三区www17con| 含羞草久久爱69一区| 四虎一区二区|