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。铁基粉末冶金结构材料根据基体金属不同,分为铁基和铜基材料。哈尔滨汽车铁基粉末冶金结构件
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。哈尔滨耐磨铁基粉末冶金定做在铁基粉末冶金材料中加入Cu可以增加材料烧结后的表观硬度和抗拉强度。
铁基粉末冶金零件的整体淬火由以下工序完成:奥氏体化。在具有和化合碳含量相当碳势的保护性气氛下,将零件加热到高于A温度,通常为850℃,并保温一定时间,其长短视零件形状及尺寸而定。诸如30min,使之奥氏体化。淬火,从奥氏体化温度或稍低,但仍高于A的温度,将零件淬于油或水中,使奥氏体转变成硬目脆的马氏体或贝氏体。对于铁基粉末冶金零件,是淬于温油(50℃)中,这是因为粉末冶金零件具有孔隙度,淬火冷却速度太快时,零件可能开裂。另外,采用盐水淬火时,淬火后,存留于孔隙中的盐水会导致零件严重腐蚀。
铁基粉末冶金:在铸铁焊接时容易开裂,需要预先将焊件加热,或采用特种焊条焊接。含碳量和合金元素量较高的钢材,由于硬度和强度较高,焊接时容易产生裂纹,需要采取适当的工艺措施。对于许多活性金属或难熔合金,宜采用特殊焊接方法,如电子束焊或激光焊,以便获得好的接头。工件材料、焊接方法和产品的使用条件,都会影响工件焊接性。材料制成优良焊接接头所需的设备条件越少、难度越小,则此材料的焊接性越好;反之,需要复杂而昂贵的焊接方法、特殊的焊接材料和工艺措施,则说明这种材料的焊接性不佳制造焊接产品或构件时,必须首先评定所用材料的焊接性,以判断所选用的结构材料、焊接材料和焊接方法等是否适当。铁基粉末冶金零件加工完成后,涂抹合适的防锈油,并进行防锈纸包装防锈。
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。铁基粉末冶金可以实现近净形成和自动化批量生产。济南耐腐蚀铁基粉末冶金加工
铁基材料根据化合碳量的不同分为烧结铁、烧结低碳钢、烧结中碳钢和烧结高碳钢。哈尔滨汽车铁基粉末冶金结构件
铁基粉末冶金的特点:孔隙可以使材料的抗拉强度、断后伸长率及冲击韧度等力学性能降低,并影响材料的抗腐蚀、导热、导电、导磁性能。但根据使用要求,可以通过调整材料成分、颗粒粒度和工艺,来控制孔隙尺寸及孔隙分布。但孔隙尺寸越小制造成本就越高。合金元素无偏析及晶粒细小均匀。铁基结构材料中的合金元素,是通过添加合金元素粉末经混合来实现的。由于不经熔炼,添加合金元素的数量及种类,不受溶解度的限制和密度偏析的影响,可制得无偏析的合金和假合金。孔隙阻碍晶粒长大,故铁基结构材料的晶粒较细。哈尔滨汽车铁基粉末冶金结构件
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