Materiais de Design Harber
Nossos materiais de design fornecem as informações que você precisa considerar ao projetar uma peça de metal mim complexa e explicam por que a injeção de metal em pó é o processo certo para sua aplicação. Antes de determinar materiais de moldagem por injeção de metal (MIM), você precisa analisar cuidadosamente o design e a aplicação da peça, incluindo a tolerância de dimensão, o design da peça e o design do molde.
O fabricante de peças de moldagem por injeção de metal (MIM) e o cliente devem concordar com os requisitos finais de desempenho de peças acabadas, tais como carga estática e dinâmica, resistência ao desgaste, usinabilidade e resistência à corrosão, etc.
Além do aço inoxidável austenítico, os materiais MIM podem ser submetidos a tratamento térmico para obter maior resistência, dureza e resistência ao desgaste. As peças ferrosas MIM que consistem em 0,3% ou mais de carbono combinado podem ser endurecidas e temperadas por têmpera. A porcentagem de carbono, elementos de liga e poros remanescentes resulta no grau de dureza sob a condição dada. A dureza pode ser aumentada para 55 HRC ou mais através da têmpera.
Metalurgia do pó é comumente usado na injeção de metais PM e MIM, e Ferro em pó à base de carbono é frequentemente escolhida como a principal matéria-prima para a produção de peças estruturais à base de ferro por moldagem por injeção. Para a produção de ligas, pequenas quantidades de Níquel em pó à base de carbono pode ser adicionado. A vantagem destes pós é que, devido ao seu tamanho de partícula fina (média são 5 mícrons), no processo de sinterização é fácil de encolher, muito adequado para moldagem por injeção. Peças para moldagem por injecção produção, é melhor usar a alta densidade de vibração do pó, de modo que o pó de metal em sua mistura com o ligante o mais alto possível, a fim de reduzir o número de ligante a ser removido.
Pós de aço inoxidável também pode ser usado para fabricar peças por moldagem por injeção. O pó de aço inoxidável atomizado com um tamanho de partícula inferior a 20 mícrons é adequado para moldagem por injeção. A moldagem por injeção pode fazer ligas de resistência a altas temperaturas, como ligas Hastelloy compostas de 70% NI, 28% MO e 2% FE, que podem ser produzidas usando uma mistura de pós MI à base de carbono e pós MU reduzidos com um tamanho de partícula inferior a 5 mícrons. Blanks crus feitos a partir dos pós misturados tendem a encolher em altas temperaturas de sinterização. Altas temperaturas de sinterização e tamanhos finos de pó favorecem a difusão elementar para formar ligas uniformes. Para ligas de alta densidade de carboneto cimentado, mesmo os espaços vazios de prensagem moldados por prensagem convencional aproximarão a densidade teórica quando sinterizados.
A fim de obter a melhor resistência e resistência ao desgaste, precisa de têmpera ou elimina o estresse após a têmpera, e a temperatura de têmpera é um fator importante que determina a dureza final.
As peças ferrosas MIM que finalmente não contêm carbono ou teor de carbono é baixo podem ser temperadas por cementação, para melhorar a dureza da superfície e manter a tenacidade do núcleo. Martensita e aço inoxidável endurecimento por precipitação também pode ser aquecido para melhorar a dureza e forte.
Harber recomenda processamento a vácuo em tratamento térmico e (ou) cementação para peças de base de ferro MIM. Para garantir certo teor de carbono, o processo de tratamento térmico deve ser controlado de perto. A maioria dos materiais MIM é adaptada ao tratamento térmico convencional de materiais laminados de forjamento. Para o equilíbrio ideal do desempenho final, o processo de tratamento térmico deve ser determinado conjuntamente pelo fabricante e pelos clientes.
Composição granulométrica do tamanho da partícula do pó de ferro
Pó de ferro reduzido para metalurgia do pó, o mais usado é pó de tamanho médio de partícula (40 ~ 150μm) e algum pó fino (10 ~ 40μm). O tamanho da partícula do pó é um dos parâmetros importantes nas propriedades físicas do pó. Para o corpo do pó, o tamanho da partícula do pó refere-se geralmente ao tamanho médio das partículas.
Expressar tamanho de partícula em termos de diâmetro é chamado tamanho de partícula e tamanho de partícula. Como a composição das partículas do pó não pertencem ao mesmo tamanho da partícula, assim com partículas diferentes do tamanho da partícula contabilizou a porcentagem de todo o pó para caracterizar o tamanho da partícula do pó da situação, conhecida como a composição do tamanho da partícula, também conhecida como a distribuição do tamanho da partícula, portanto, o tamanho da partícula refere-se apenas a uma única partícula, a composição granulométrica de todo o corpo do pó.
Metalurgia do pó pó de ferro tamanho médio de partícula
A metalurgia do pó reduziu o pó do ferro, tal como a composição de tamanho de partícula comumente usada FRH100.25: pó superior a 150μm menos de 3%, pó 45 ~ 150μm para cerca de 60%, pó inferior a 45μm para 10 ~ 30%; composição do tamanho de partícula do pó da representação do mais pesado, a aplicação não é muito conveniente, geralmente só precisa saber o tamanho médio de partícula do pó pode ser, o tamanho médio de partícula está de acordo com o estatístico. O tamanho médio de partícula é o tamanho médio de partícula calculado pela composição do tamanho de partícula de acordo com a lei estatística, que é um parâmetro de todo o corpo do pó;
Aço inoxidável & aços resistentes ao calor
Propriedades de aço inoxidável 17-4 ph
17-4PH é uma liga de aço inoxidável de alta resistência e alta resistência à corrosão. É composto de elementos como ferro, cromo, níquel, cobre e molibdênio, e também contém pequenas quantidades de carbono e nióbio. Esta liga tem excelentes propriedades mecânicas e resistência à corrosão, particularmente em ambientes de alta temperatura e altamente corrosivos, demonstrando boa estabilidade.
Tabela de desempenho de material de produção em massa Harber Injection
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