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發布時間:2020-12-09 10:51  
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生產粉末冶金工具配件廠
由于粉末冶金燒結件內部存在孔隙結構,刀具在孔隙間切入切出,使得刀具受到高頻載荷的沖擊作用,易產生疲勞破損;多孔結構降低了材料的導熱性能,無法及時導出切削熱,從而加劇刀具磨損;山東金聚粉末冶金有限公司成立于2003年,位于風景秀美的山東省乳山市,為高新技術企業,公司擁有山東省級&ldquo。當材料宏觀硬度為25HRC時,存在于材料內部的硬質顆粒的硬度可能達到60HRC,對刀具造成嚴重的磨粒磨損;一些高密度合金(如鎢基合金)燒結后硬度高、脆性大,成為典型的難加工材料。因此,粉末冶金燒結件的加工尚存在諸多難題,有時甚至成為粉末冶金產品發展的瓶頸。
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生產粉末冶金工具配件廠加工工藝參數影響
M. Saoubi等利用PCBN刀具切削粉末冶金高速鋼研究了加工參數和刀刃幾何形狀對刀具壽命、表面粗糙度和表面完整性的影響,得出了加工粉末冶金高速鋼的優化工藝參數,并指出采用較大的刀尖圓弧半徑可提高加工零件的表面粗糙度。Du等在切削粉末高溫合金FGH95時發現,切削速度對粉末高溫合金FGH95的已加工表面質量具有重要影響:加工過程中會產生加工硬化,當切削速度低于400m/min時,硬化層厚度約為80-100μm;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。當切削速度超過400m/min時,硬化層厚度將隨著切削速度的增加而增加;在切削過程中還會出現白層(見圖1),其厚度會隨著切削速度的增加而減小。為了避免殘留切削液對工件造成腐蝕,Czampa等在鉆削燒結鋼時采用將-10℃的冷空氣引入切削區域的方法來達到降低切削溫度的目的,其結果顯示,使用冷空氣冷卻切削區域可以顯著提高加工孔的外觀質量。
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。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。在粉末冶金零件的切削過程中,由于孔隙的存在,使切削刃因為疲勞而產生微裂紋,這些微裂紋會使切削刃產生微崩。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。