哈尔滨耐热铁基粉末冶金工厂

时间:2023年07月30日 来源:

影响铁基粉末冶金零件的焊接性的因素:在焊接前应尽可能消除以下孔隙中的物质以避免对焊接的影响:润滑剂,机加工冷却剂,淬火油,电镀液,浸的树脂等材料,清洗剂和游离石墨或灰分等物质。多数焊接要求基体金属或/和填料熔化,少数依赖于表面扩散。固态扩散和熔融焊接都成功应用于粉末冶金零件的连接。低密度(小于6.5g/cm³)零件常常固态方法连接,而非熔融方式焊接。由于具有大量的孔隙,低密度零件的断裂韧性和延伸率较低,颗粒之间结合较少,焊接时熔融金属的收缩的应力可能会导致零件产生裂纹。铁基粉末冶金技术可以较大限度地减少消除粗大、不均匀的铸造组织。哈尔滨耐热铁基粉末冶金工厂

铁基粉末冶金零件:凡是影响致密金属材料焊接性的因素都会影响粉末冶金零件的焊接性。粉末冶金零件的性能与密度、合金体系和微观结构密切相关。每个特性都起着重要的作用,更重要的是他们接合起来可以改善焊接性和其他性能。粉末冶金钢铁制品中的合金元素包括碳、铜、磷、镍、钼、铬等。成分影响零件的密度和微观结构,反过来对焊接产生影响。2%以上的铜以及不同含量的镍对焊接产生特别的问题。石墨应尽可能少,碳会影响零件的硬化能力。硫、磷、硼应尽可能少,会对焊接产生不利影响。石家庄耐腐蚀铁基粉末冶金结构件影响铁基粉末冶金腐蚀的两大因素是环境的侵蚀能力和材料的抗蚀能力。

铁基粉末冶金在铁基粉末冶金种常见的合金元素:在铁基粉末冶金材料中,合金元素起着重要的作用。除了C以外,Cu元素是使用较普遍的合金元素,此外,还有Ni和Mo等合金元素也起着强化材料性能的作用。Ni作为可以减小Cu的膨胀作用的元素,被认为是有益元素。它能够提供高的强度、高的韧性和良好的淬透性、高电阻、高的耐腐蚀性。在通常的烧结温度下,绝大部分Ni与Fe只能进行固态扩散,且Ni在Fe基体中扩散速率远低于C、Cu、Mo等主要合金元素,导致Ni在奥氏体中分布不均。

铁基粉末冶金:在铁基粉末冶金:材料中加入Cu可以起到固溶强化作用,增加材料烧结后的表观硬度和抗拉强度,同时,往往利用其在烧结时的胀大来平衡Ni的收缩,以使材料达到零胀大、公差精密及强度高的;为提高淬透性,Cu往往和预合金化粉末一起用于烧结硬化。但会导致冲击韧性一定程度的下降。Cu可以在常规烧结温度下形成液相,可以携带其他合金元素快速填充孔隙,提高合金元素均匀性和烧结密度。热处理后,Cu也增加表面硬度,但因其产生的脆化效果会降低材料韧性和强度。Cu含量过高时会降低零件尺寸的精度。铁基粉末冶金的特点是零件尺寸精度高,可少、无切削。

铁基粉末冶金的焊接性:金属材料对焊接加工的适应性,又称可焊性。焊接性反映金属材料在一定的焊接工艺条件下,获得好的焊接接头的难易程度。焊接性包括两方面的内容,其一,接合性能:金属材料在一定焊接工艺条件下,形成焊接缺陷的敏感性。决定接合性能的因素有:工件材料的物理性能,如熔点、导热率和膨胀率,工件和焊接材料在焊接时的化学性能和冶金作用等。当某种材料在焊接过程中经历物理、化学和冶金作用而形成没有焊接缺陷的焊接接头时,这种材料就被认为具有良好的接合性能。在铁基粉末冶金生产后,往往很多零件需要后续加工的。石家庄耐腐蚀铁基粉末冶金结构件

铁基、镍基粉末冶金是现代粉末冶金的较主要的组成部分。哈尔滨耐热铁基粉末冶金工厂

铁基粉末冶金零件的连接与焊接:物理性能直接影响材料可焊性,使焊接铁基粉末冶金零件较同成分的冶铸材料相比难度加大。在普通焊接冷却过程中焊缝收缩产生较大的张应力。在张应力的作用下由于铁基粉末冶金零件的伸长率较低,往往产生裂纹,焊接强度降低,甚至无法完成焊接过程。粉末冶金零件的焊接性拓展了粉末冶金的应用范围,增加了生产更复杂零件的可能性。大多数粉末冶金零件可以通过焊接或连接。由于成本、劳动强度、设备等方面的原因,不是每个粉末冶金零件都适宜焊接。哈尔滨耐热铁基粉末冶金工厂

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