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              發布時間:2020-11-15 23:23  

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              生產粉末冶金工具配件廠生胚加工工藝

              Robert-Perron等利用生坯加工的方法制造汽車正時鏈輪溝槽。切削過程中發現,加工邊緣的平均破損寬度隨著生坯孔隙率的增大而增大。對毛刺和飛邊要求嚴格控制在一定的范圍內,過大者必須設法去除,否則對產品的質量和性能產生不良影響,主要體現在以下3個方面。在對于切削質量影響程度的因素中,密度占40%,而進給率和切削速度只分別占37%和23%,證明了高密度對于生坯加工結果的重要影響。此外,試驗表明,切削速度對已加工表面質量的影響較小,將切削速度從305m/min增至457m/min(高出50%)時,零件邊緣的平均破損尺寸僅增加4%,因此在實際生產中可以使用較高的切削速度。在此基礎上,Robert-Perron等利用正交試驗方法,研究了鉆頭型號、轉速和進給率對通孔加工質量影響。結果表明,當鉆頭直徑為6.35mm、螺旋角為35°、頂角為118°時,在轉速為7000rpm、進給率為0.0254mm/r時所加工的通孔質量較優,如圖5所示,零件的平均破損為115μm,孔內粗糙度為3.7μm。

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              生產粉末冶金工具配件廠在汽車零件上的應用

              VVT粉末冶金零件VVT或VCT(可變凸輪正時系統),是通過配備的控制及執行系統,對發動機凸輪的相位進行調節,從而使得氣門開起、關閉的時間隨發動機轉速的變化而變化,以提高充氣效率,增加發動機功率的系統。

              其原理是根據發動機的運行情況,調整進、排氣量及氣門開合時間和角度,使進入的空氣量達到較優,提高燃燒效率,降低排放。其優點是省油,功率提升。

              1980年,阿爾法·羅密歐使用VVT技術;1989年,本田使用具有可變氣門升程能力的VVT技術;2001年,寶馬使用VVT技術取代了傳統的節氣門。

              對該技術各汽車公司有不同叫法,如豐田的VVT–i,本田的VTEC和i–VTEC,三菱的MIVEC,日產的CVVT,歐美公司的VCT等,都是類似技術的不同叫法。粉末冶金模具一般包括4部分,例如用于制作壓潰強度試樣的成形模具,即由上模沖、下模沖、芯棒、陰模組成。VVT或VCT系統的執行機構——相位器中的核心零部件鏈輪、定子、轉子和端蓋等大多采用粉末冶金工藝。

              VVT技術的使用推廣,符合國際汽車技術發展的趨勢,即節能、小型化、輕量化和燃油經濟性。按照國內某企業實際檢測,排量1.3L的經濟型小車,發動機采用VVT技術功率可以提升4.6%,節油18.6%。


              金屬粉末冶金

              粉末冶金是制取金屬或用金屬粉末(或金屬粉末與非金屬粉末的混合物)作為原料,經過成形和燒結,制造金屬材料、復合材料以及各種類型制品的工藝技術。

              廣義的粉末冶金制品業涵括了鐵石刀具、硬質合金、磁性材料以及粉末冶金制品等。狹義的粉末冶金制品業僅指粉末冶金制品,包括粉末冶金零件(占絕大部分)、含油軸承和金屬射出成型制品等。



              工藝特點

              1、 制品的致密度可控,如多孔材料、好密度材料等;

              2、 晶粒細小、顯微組織均勻、無成分偏析;

              3、 近型成形,原材料利用率>95%;

              4、 少無切削,切削加工僅40~50%;

              5、 材料組元可控,利于制備復合材料;

              6 、制備難溶金屬、陶瓷材料與核材料。


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