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關(guān)鍵詞: 轉(zhuǎn)向管柱; 粉末冶金; 移動(dòng)架; 模具設(shè)計(jì); 工藝; 材料
中圖分類(lèi)號(hào): TF 124.32文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A
The Development of Powder Metallurgy Movable Frame
of Automotive Steering Column
PENG Jingguang, CHEN Di
(Shanghai Automotive Powder Metallurgy Co., Ltd., Shanghai 200072, China)
Abstract: The movable frame is one of the critical parts of automotive steering column.This paper dealt with the structure,performance,material selection and production process of it.It was complicated in shape with high precision.It hence always failed if it was produced with traditional machining method.In order to achieve massive production,powder metallurgy was used to produce parts of automotive steering column,which could improve the production efficiency and reduce the costs.Therefore,powder metallurgy movable frame with high precision,high strength complicated shape and in accordance with actual conditions could be developed by working out rational technology.
Keywords: steering column; powder metallurgy; movable frame; mold design; technology; material
粉末冶金是一門(mén)制造金屬與非金屬粉末和以其為原料,經(jīng)過(guò)壓制、燒結(jié)及各種后續(xù)處理工藝制取金屬材料和制品的科學(xué)技術(shù),是一項(xiàng)以較低的成本制造高性能鐵基粉末冶金制品的技術(shù)[1-2].近年來(lái),隨著汽車(chē)行業(yè)飛速發(fā)展,為了降低汽車(chē)的生產(chǎn)成本,越來(lái)越多的零部件用粉末冶金方法來(lái)制備.
轉(zhuǎn)向管柱是車(chē)輛轉(zhuǎn)向系統(tǒng)中的重要部件.其主要作用是通過(guò)接收駕駛員作用在方向盤(pán)上的扭矩,將其傳遞到轉(zhuǎn)向器,從而使方向盤(pán)的轉(zhuǎn)動(dòng)轉(zhuǎn)化成齒條的移動(dòng),控制車(chē)輪按照預(yù)期方向運(yùn)動(dòng)[3].轉(zhuǎn)向管柱中的粉末冶金移動(dòng)架(如圖1所示)是轉(zhuǎn)向管柱實(shí)現(xiàn)前后上下4個(gè)方向調(diào)整的核心零件,分別和另外2個(gè)粉末冶金齒條相配合,實(shí)現(xiàn)方向盤(pán)的調(diào)節(jié)功能.同時(shí),轉(zhuǎn)向管柱的移動(dòng)架是汽車(chē)中的安全件,對(duì)密度和性能有一定的要求,且需要熱處理.該產(chǎn)品若采用傳統(tǒng)機(jī)加工的方式,幾乎不能加工,形狀非常復(fù)雜,且精度要求較高.因此,為了實(shí)現(xiàn)大批量生產(chǎn),使用粉末冶金的方法來(lái)制造該零件,解決了目前生產(chǎn)效率低、制造成本高的問(wèn)題.
1零件的結(jié)構(gòu)和性能特點(diǎn)
粉末冶金移動(dòng)架,其形狀復(fù)雜,在整個(gè)轉(zhuǎn)向柱中起承上啟下的關(guān)聯(lián)作用,分別與軸向架、徑向架的齒部咬合,使轉(zhuǎn)向管柱具有多方向的調(diào)節(jié)作用(如圖2所示).包括平齒面A、斜齒面B、限位凹面C、帶鍵槽的內(nèi)孔D,以及限位柱E.尺寸精度方面,其中齒形輪廓度要求0.05 mm,齒面高度差≤0.15 mm,限位柱和限位凹面輪廓度0.1 mm.
2材料和壓機(jī)的選擇
2.1材料的選擇
鑒于產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、性能以及材料要求(材料牌號(hào):Sint D11,w碳>0.75%,w銅為1%~5%),基礎(chǔ)鐵粉選擇霧化鐵粉,選用硬脂酸鋅為劑.硬脂酸鋅熔點(diǎn)低,稍加熱就能使其熔化成液相來(lái)減少粉末的內(nèi)外摩擦,使其容易成形.
2.2壓機(jī)的選擇
根據(jù)產(chǎn)品的截面積和密度要求,測(cè)算出產(chǎn)品大概需要50 t的壓制壓力來(lái)制備.壓制壓力F可按下式計(jì)算[4]:
F=kps(1)
式中:p為單位壓力;s為受壓橫截面積;k為安全系數(shù),k=1.15~1.50,取1.20.
根據(jù)式(1)計(jì)算壓制壓力,則F=1.2×5×8.4=50.4 t.
同時(shí)需要上一下三的模具結(jié)構(gòu),考慮形狀和結(jié)構(gòu)特別復(fù)雜,所以選擇使用160 t機(jī)械式壓力成形機(jī)和上二下三的標(biāo)準(zhǔn)模架.
3工藝流程設(shè)計(jì)
3.1工藝的制定
根據(jù)產(chǎn)品要求,工藝制定如下:混料、壓制、燒結(jié)、振動(dòng)去毛刺、滲碳淬火、清洗和包裝.由于產(chǎn)品精度要求高,在試驗(yàn)過(guò)程中需嚴(yán)格控制磕碰傷.
3.2粉末的混合
采用雙錐型自動(dòng)混料設(shè)備,其優(yōu)點(diǎn)在于無(wú)死角、效率高、易清理,非常適合大批量生產(chǎn)[4].混料后粉末泊松比為2.8~3.2,壓縮性大于7.0.由于產(chǎn)品具有很高的硬度要求,為保證成分的穩(wěn)定性,采用全自動(dòng)秤料系統(tǒng).
3.3壓制工藝
圖3為轉(zhuǎn)向管柱粉末冶金移動(dòng)架壓制成形過(guò)程,分為粉末充填、粉末傳輸、壓制和脫模4個(gè)階段.
由于采用上一下三的成形結(jié)構(gòu),產(chǎn)品每部分充填值都要非常精確,才能保證壓制時(shí)每段密度是均勻的.為保證產(chǎn)品上下段密度均勻,成形過(guò)程中采用陰模和芯棒同時(shí)浮動(dòng).脫模時(shí),采用保壓拉下式脫模,并以內(nèi)下模為基準(zhǔn)點(diǎn),把產(chǎn)品完全從模具中脫出.壓制壓力50 t,壓制效率6件/min,產(chǎn)品高度直接達(dá)到成品要求.
3.4燒結(jié)工藝
燒結(jié)是粉末冶金生產(chǎn)過(guò)程中最基本的工序之一.所謂燒結(jié),就是將粉末壓坯在低于其主要成分熔點(diǎn)的溫度下進(jìn)行加熱,從而提高壓坯強(qiáng)度和各種力學(xué)性能的一種過(guò)程[2].FeCCu三元體系的燒結(jié)為有限多元系固相燒結(jié)類(lèi)[2].采用連續(xù)式普通網(wǎng)帶燒結(jié)爐進(jìn)行燒結(jié),燒結(jié)溫度為1 120 ℃,燒結(jié)時(shí)間30 min,采用氨分解和氮?dú)獾倪€原性保護(hù)氣氛,露點(diǎn)為-40 ℃,防止產(chǎn)品氧化并去除表面氧化顆粒.冷卻段采用常規(guī)水冷.
3.5振動(dòng)去毛刺
鑒于產(chǎn)品的使用工況,產(chǎn)品外觀不允許有毛刺和飛邊.移動(dòng)架形狀又較為復(fù)雜,采用盤(pán)刷或者噴砂的方式都不可行,所以選用鋼球振動(dòng)的方式去毛刺,其效率高、去毛刺效果好.去毛刺介質(zhì)選用鋼球,振動(dòng)時(shí)間為10 min.
3.6熱處理工藝
熱處理采用鐵基粉末冶金通用的整體滲碳淬火[5],即在分解氨氣氛下,將燒結(jié)的零件加熱到860 ℃,保溫30 min,然后在860 ℃下將零件淬于50 ℃溫油中.最后在150 ℃下回火5 min,達(dá)到硬度要求.
3.7清洗包裝
由于零件用于汽車(chē)轉(zhuǎn)向管柱系統(tǒng),所以對(duì)產(chǎn)品清潔度有一定要求.采用高壓油清洗工藝可以符合要求,也具有一定的效率.產(chǎn)品清洗后,采用散裝的方式進(jìn)行包裝.
4模具的設(shè)計(jì)
4.1成形模具主要零件的尺寸計(jì)算
4.1.1陰模高度
陰模高度應(yīng)滿足粉末充填和定位的需要.因此,陰模高度一般包括粉末充填的高度、下模沖的定位高度和上模沖壓縮粉末前進(jìn)入陰模的深度[6],即
H陰=H粉+h上+h下(2)
下模沖的定位高度h下是根據(jù)下模沖與陰模之間的裝配需要而選定的.總的來(lái)說(shuō),以能滿足下模沖在陰模的定位需要為原則,一般取10~30 mm,本文中取20 mm.上模沖的定位高度h上取0.綜上,陰模高度為:
H陰=65+20+0=85 mm
4.1.2陰模和模沖尺寸確定
由于移動(dòng)架形狀特別復(fù)雜,所以每個(gè)模沖的尺寸需要同比例縮放,由材料試驗(yàn)結(jié)果得到,壓制彈性后效為0.15%,燒結(jié)變形量為0.25%.根據(jù)模具尺寸計(jì)算公式如下[6]:
D=D產(chǎn)(1-t-s)(3)
式中:D為模具尺寸;t為壓坯的徑向彈性后效;s為壓坯的徑向燒結(jié)收縮率;D產(chǎn)為產(chǎn)品外徑.通過(guò)該公式可計(jì)算出每個(gè)模沖的尺寸.
4.1.3模沖高度的計(jì)算
由于采用上一下三的成形結(jié)構(gòu),上模高度只需采用閉合高度的最小值,通常取100 mm.
外下模計(jì)算如下[6-9]:
H外下模=H陰+H法蘭+H脫模(4)
式中:H外下模為外下模高度;H陰為陰模高度;H法蘭為安裝用法蘭高度,通常取15 mm;H脫模為脫模所需要高度,通常取10~20 mm.
根據(jù)式(4),H外下模=85+15+10=110 mm.
中下模計(jì)算如下[6-9]:
H中下模=H外下模+H法蘭+H脫模+H墊塊(5)
式中:H中下模為中下模高度;H墊塊為外下模墊塊高度.
根據(jù)式(5),H中下模=110+15+10+50=185 mm.
內(nèi)下模計(jì)算如下[6-9]:
H內(nèi)下模=H中下模+H法蘭+H脫模+H墊塊
式中:H內(nèi)下模為中下模高度.
根據(jù)式(5),H內(nèi)下模=185+15+10+40=250 mm.
4.2模具設(shè)計(jì)中的注意事項(xiàng)
移動(dòng)架較為復(fù)雜,產(chǎn)品臺(tái)階數(shù)多,設(shè)計(jì)過(guò)程特別需要注意模具的分型區(qū)域.同時(shí),單個(gè)模沖的成形面積特別小,模沖又特別長(zhǎng),熱處理硬度需要控制在特別緊的范圍內(nèi).在試驗(yàn)過(guò)程中,模具壽命是難點(diǎn),需要在脫模、圓角過(guò)渡等方面特別注意.
通過(guò)大量的理論計(jì)算和實(shí)際生產(chǎn)的細(xì)節(jié)討論,制定了轉(zhuǎn)向管柱移動(dòng)架生產(chǎn)的模具樣式和具體的試驗(yàn)工藝.通過(guò)混料、壓制、燒結(jié)和熱處理等一系列工序設(shè)計(jì),對(duì)移動(dòng)架的開(kāi)發(fā)進(jìn)行了詳細(xì)的說(shuō)明.在所有的工作中,模具設(shè)計(jì)是重點(diǎn).經(jīng)過(guò)對(duì)移動(dòng)架的設(shè)計(jì),可以制造該零件為生產(chǎn)所需.目前該產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn),取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益,解決了機(jī)加工高成本和低效率的問(wèn)題.
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【關(guān)鍵詞】粉末冶金 模具 仿真技術(shù) 加工方法
中圖分類(lèi)號(hào):TD353.5 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-914X(2013)35-111-01
0引言
粉末冶金是通過(guò)制取金屬粉末或金屬粉末與非金屬粉末的混合物作為生產(chǎn)原材料,通過(guò)過(guò)壓制成形、燒結(jié)等工藝過(guò)程,制造出各種粉末冶金制品的工藝技術(shù)。現(xiàn)在,這種工藝已經(jīng)成為我們?cè)谛虏牧涎兄祁I(lǐng)域內(nèi)的重要工藝技術(shù)。在粉末冶金工業(yè)中,模具對(duì)于在很多工序中都有所應(yīng)用,并且對(duì)于整個(gè)生產(chǎn)工藝也具有較大的影響。粉末冶金模具是粉末冶金制品生產(chǎn)的重要工藝裝備,粉末冶金模具的質(zhì)量對(duì)粉末冶金制品的質(zhì)量具有直接的影響。然而,粉末冶金模具的質(zhì)量主要取決于它的加工過(guò)程。因此,對(duì)于粉末冶金模具加工方法及仿真技術(shù)的研究,對(duì)于粉末冶金工業(yè)具有重大的意義。
1 粉末冶金模具的加工方法
目前,對(duì)于粉末冶金模具的先進(jìn)加工方法種類(lèi)很多,其中各種加工方法也是各有特點(diǎn)?,F(xiàn)就幾種主要的粉末冶金模具加工方法進(jìn)行介紹,并對(duì)各種方法的特點(diǎn)和對(duì)粉末冶金模具的影響進(jìn)行探討。
1.1 電火花加工方法
電火花加工的方法,是通過(guò)在放電瞬間產(chǎn)生劇烈高溫。然后,利用這一高溫將工件的表面熔化(甚至汽化),從而達(dá)到機(jī)械加工的目的。這種加工方法在一些難以加工的超硬材料加工中具有明顯的優(yōu)勢(shì)。
(1)電火花加工方法的特點(diǎn)
電火花加工方法能夠有效的填補(bǔ)常規(guī)的機(jī)械加工方法對(duì)于難加工材料的不足,適用于對(duì)于強(qiáng)度高、熔點(diǎn)高、硬度高等難加工的材料的加工。另外,由于電火花加工方法直接利用電能與熱能進(jìn)行加工,因此在加工過(guò)程中可以實(shí)現(xiàn)加工的自動(dòng)化控制。再者,這種加工方法的精細(xì)度很高,對(duì)于粉末冶金模具這種加工質(zhì)量要求較高的產(chǎn)品是一種較為合適的加工方法。不過(guò),這種方法也存在著一定的缺點(diǎn),那就是利用電火花加工方法加工的粉末冶金模具的表面粗糙度較高,會(huì)對(duì)粉末冶金工業(yè)造成一定的影響。
(2)電火花加工方法在模具加工中的應(yīng)用
在粉末冶金模具電火花加工中,常是通過(guò)使用數(shù)控電火花機(jī)床來(lái)進(jìn)行加工的。數(shù)控電火花機(jī)床可以實(shí)現(xiàn)粉末冶金模具的精密加工,確保滿足粉末冶金模具的質(zhì)量要求。在粉末冶金模具的尺寸精度、仿形精度和表面質(zhì)量等方面將發(fā)揮重要的作用。
1.2 仿形磨削加工方法
利用仿形磨削加工方法加工粉末冶金模具,即是通過(guò)利用專(zhuān)門(mén)的平面磨床,通過(guò)仿形尺對(duì)粉末冶金模具進(jìn)行仿形磨削。這種粉末冶金模具加工方法的特點(diǎn)是其加工生產(chǎn)的粉末冶金模具的精密度較高,且表面較為光滑、平整,粗糙度較低。這種加工方法的缺點(diǎn)是加工效率較低。
1.3 數(shù)控線切割加工方法
數(shù)控線切割加工的方法,是通過(guò)將金屬絲電極安裝在一個(gè)轉(zhuǎn)動(dòng)的貯絲筒上,然后分別將被切割工件與金屬絲電極接到高頻電源的正、負(fù)極上,通過(guò)計(jì)算機(jī)技術(shù)控制控制電極的移動(dòng)方向,并通過(guò)電火花加工達(dá)到自動(dòng)切割的目的。
數(shù)控線切割方法是計(jì)算機(jī)技術(shù)與電火花加工技術(shù)的結(jié)合,可以發(fā)揮電火花加工方法的優(yōu)點(diǎn),還可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)切割的目的。其在粉末冶金模具的加工上具有重要的作用。由于這種加工方法對(duì)于電極沒(méi)有特別的要求,并可以對(duì)各種硬度和形狀的工件進(jìn)行加工。數(shù)控線切割加工的方法,還可以反復(fù)的使用電極絲,加工損耗小、精度高等特點(diǎn),非常適合粉末冶金模具的加工生產(chǎn)。因此,數(shù)控線切割加工的方法也是目前在粉末冶金模具加工中最常用的方法之一。
2 粉末冶金模具的數(shù)控加工動(dòng)態(tài)仿真
計(jì)算機(jī)仿真技術(shù)在各類(lèi)科技領(lǐng)域都有廣泛的影響,隨著計(jì)算機(jī)仿真技術(shù)不斷發(fā)展成熟,已經(jīng)可以應(yīng)用到產(chǎn)品從概念設(shè)計(jì)到結(jié)束使用壽命的整個(gè)周期的各個(gè)環(huán)節(jié)中,其中在產(chǎn)品的加工階段應(yīng)用更為廣泛。在粉末冶金模具的加工過(guò)程中,仿真技術(shù)的應(yīng)用將對(duì)粉末冶金模具的加工行業(yè),甚至整個(gè)粉末冶金工業(yè)都具有重要的意義。
在粉末冶金模具的加工過(guò)程中,建立一個(gè)較為精確的數(shù)控加工動(dòng)態(tài)仿真模型,通過(guò)模擬整個(gè)模具加工過(guò)程,從而獲得在粉末冶金模具加工過(guò)程中所需的幾何數(shù)據(jù)和力學(xué)信息,以及加工過(guò)程中可能發(fā)生的不良影響和可能出現(xiàn)的偏差值。通過(guò)數(shù)控動(dòng)態(tài)仿真模型,便可以在加工前獲得準(zhǔn)確的信息,規(guī)避可能產(chǎn)生的不良影響,有效的降低了加工失誤、偏差等現(xiàn)象發(fā)生的可能性。
在粉末冶金模具的加工過(guò)程中,利用精確的數(shù)控加工動(dòng)態(tài)仿真模型,可以獲得準(zhǔn)確的數(shù)控加工代碼,避免加工的錯(cuò)誤和偏差;另外,還可以對(duì)加工誤差值、刀具磨損等進(jìn)行預(yù)測(cè),為保證粉末冶金模具的質(zhì)量要求和刀具的更換提供重要的參考信息。因此,在粉末冶金模具的制造加工過(guò)程中,計(jì)算機(jī)仿真技術(shù)發(fā)揮了重要的作用,對(duì)于保證模具加工生產(chǎn)的質(zhì)量和提高模具生產(chǎn)效率都有很大的幫助。
3 結(jié)語(yǔ)
粉末冶金模具的加工,對(duì)于粉末冶金制品的質(zhì)量具有很大的影響。目前,對(duì)于粉末冶金模具的加工方法仍具有很大的發(fā)展空間,計(jì)算機(jī)仿真技術(shù)在粉末冶金模具加工中的應(yīng)用,也還需要人們不斷的進(jìn)行發(fā)展和研究。
參考文獻(xiàn):
公司的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
1、人才和研發(fā)優(yōu)勢(shì)
公司充分發(fā)揮自身在粉末冶金復(fù)合材料領(lǐng)域的強(qiáng)大技術(shù)優(yōu)勢(shì),凝聚了一批國(guó)內(nèi)頂尖的新材料人才隊(duì)伍。其中公司的創(chuàng)始人黃伯云先生曾為我國(guó)“863”計(jì)劃新材料領(lǐng)域首席科學(xué)家、中國(guó)工程院院士、2004年度國(guó)家科技發(fā)明獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)獲得者。公司現(xiàn)有享受?chē)?guó)務(wù)院特殊津貼者3人,博士、博士后18人,碩士21人。擁有中級(jí)以上技術(shù)職稱(chēng)的人數(shù)占員工總數(shù)的17.39%。與博云新材保持長(zhǎng)期合作的中南大學(xué)國(guó)家級(jí)研發(fā)機(jī)構(gòu)包括:粉末冶金國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、輕質(zhì)高強(qiáng)結(jié)構(gòu)材料國(guó)防科技重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、粉末冶金國(guó)家工程研究中心、國(guó)家有色金屬粉末冶金產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心等。
2、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持優(yōu)勢(shì)
博云新材研制的高科技產(chǎn)品涉及的行業(yè)被國(guó)家列為優(yōu)先重點(diǎn)發(fā)展的行業(yè),符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)展要求。公司還承擔(dān)了國(guó)家重點(diǎn)工業(yè)性實(shí)驗(yàn)、國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程等十余項(xiàng)國(guó)家、省、市級(jí)科研項(xiàng)目。公司生產(chǎn)的高科技粉末冶金復(fù)合材料產(chǎn)品打破了國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手長(zhǎng)期壟斷的格局,有利于我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)趕超世界先進(jìn)水平,尤其是公司的航空產(chǎn)品(軍用、民用飛機(jī)剎車(chē)副)和航天產(chǎn)品,確保了國(guó)家航空戰(zhàn)略安全,同時(shí)在國(guó)防上具有重要戰(zhàn)略意義。
3、細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)
公司首獲國(guó)內(nèi)大型干線飛機(jī)一波音757飛機(jī)炭/炭復(fù)合材料飛機(jī)剎車(chē)副的PMA證書(shū),公司開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的圖一154飛機(jī)剎車(chē)副,獲得俄羅斯圖波列夫設(shè)計(jì)局頒發(fā)的生產(chǎn)許可證,公司開(kāi)發(fā)的波音737-700/800飛機(jī)Goodrich機(jī)輪用粉末冶金剎車(chē)副是國(guó)內(nèi)唯一取得民航產(chǎn)品生產(chǎn)許可證(PMA)的產(chǎn)品。博云汽車(chē)生產(chǎn)的環(huán)保型高性能汽車(chē)剎車(chē)片已配套多家汽車(chē)主機(jī)廠,近年來(lái)的銷(xiāo)售額成持續(xù)上升局面。博云東方生產(chǎn)的高性能級(jí)進(jìn)沖壓模具材料占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
4、可持續(xù)發(fā)展優(yōu)勢(shì)
博云新材開(kāi)發(fā)的粉末冶金復(fù)合材料產(chǎn)品已在航空航天、汽車(chē)、高端沖壓模具等應(yīng)用領(lǐng)域得到了市場(chǎng)的充分認(rèn)可,成功打入了原來(lái)由國(guó)外企業(yè)壟斷的細(xì)分領(lǐng)域。公司開(kāi)發(fā)的高性能粉末冶金復(fù)合材料產(chǎn)品通過(guò)在當(dāng)前航空航天、汽車(chē)、高端沖壓模具三個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用,為公司產(chǎn)品拓展在其它領(lǐng)域的應(yīng)用奠定了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。公司產(chǎn)品未來(lái)將逐漸應(yīng)用于高速列車(chē)、工程機(jī)械、船舶、石油、化工等領(lǐng)域,保證了公司的可持續(xù)性發(fā)展能力。
5、價(jià)格優(yōu)勢(shì)
博云新材的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)尤其體現(xiàn)在產(chǎn)品的價(jià)格上。公司生產(chǎn)的粉末冶金復(fù)合材料產(chǎn)品主要與國(guó)外廠家進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng),飛機(jī)剎車(chē)副、環(huán)保型高性能汽車(chē)剎車(chē)片的價(jià)格為國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品的60%左右,高性能模具材料價(jià)格為國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品的50%左右,具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì),性價(jià)比高。
募集資金用途
關(guān)鍵詞:VC鐵基復(fù)合材料 粉末冶金法 原位內(nèi)生相法
隨著機(jī)械制造業(yè)的迅速發(fā)展,對(duì)于耐磨性材料提出了更高的要求:首先要求耐磨性材料具有一定的韌性和較大的強(qiáng)度;其次要求在常溫情況下具有較強(qiáng)的抗磨性和在高溫工作條件下仍能保持較高的抗磨性。使用一種材質(zhì)已經(jīng)無(wú)法滿足要求,急需一種介于硬質(zhì)合金和高速鋼的新型材料出現(xiàn),兼有硬質(zhì)合金的硬度、耐磨性和鋼的強(qiáng)度、韌性。硬質(zhì)合金雖然技術(shù)上比較成熟,但其價(jià)格較貴,限制了它在大眾民用工業(yè)中的應(yīng)用。此外,由于W,Co的資源缺乏,價(jià)格不要影響TiC顆粒的尺寸大?。晃⒘康腃u、Ni合金有利于TiC顆粒的形成;在合金熔體中,Ti和C原子合成TiC顆粒,形核并長(zhǎng)大直到TiC與熔體達(dá)到平衡。
目前,在研究鐵基復(fù)合材料方面,國(guó)內(nèi)外專(zhuān)家研究的主要是WC/Fe、TiC/Fe復(fù)合材料,另外也有以氮化物、硼化物及金屬間化合物增強(qiáng)體來(lái)增強(qiáng)鐵基材料,并不常見(jiàn)。目前應(yīng)用最成熟最廣的鐵基復(fù)合材料是碳化鎢鋼結(jié)硬質(zhì)合金、TiC鋼結(jié)硬質(zhì)合金,這兩種合金各有優(yōu)缺點(diǎn)。TiC和VC均具有高硬度、高模量、高熔點(diǎn)、熱力學(xué)穩(wěn)定性高等特點(diǎn),因而被廣泛用作復(fù)合材料的增強(qiáng)相。此外,釩在鋼中常被用來(lái)細(xì)化鋼的組織,提高晶粒粗化溫度,降低鋼的過(guò)熱敏感性,增強(qiáng)鋼的韌性、強(qiáng)度。國(guó)內(nèi)應(yīng)用最早,最廣泛的碳化鈦合金是GT35,在光學(xué)顯微鏡下,TiC粒子多是圓形的并且邊緣整齊,而在電子顯微鏡下TiC的粒子的邊緣不整齊,有很多細(xì)小的凸起,每個(gè)小的凸起的形狀均呈現(xiàn)針尖。WC是金屬碳化物間隙相,是具有簡(jiǎn)單六方點(diǎn)陣的過(guò)渡族,大晶粒棱邊在電子顯微鏡下呈現(xiàn)形狀比較鋒銳,而小晶粒棱形狀角比較鈍。WC的尖角形態(tài)從鋼基硬質(zhì)相的粒子形態(tài)上看容易降低合金的摩擦系數(shù),但克服冷焊現(xiàn)象不如TiC有利。但WC與TiC相比有較強(qiáng)的塑性,因此對(duì)與鋼結(jié)硬質(zhì)合金來(lái)說(shuō),WC型的韌性要比TiC型的韌性要強(qiáng)。根據(jù)硬質(zhì)相在合金中的分布圖來(lái)看,在TiC鋼結(jié)硬質(zhì)合金中,經(jīng)常發(fā)現(xiàn)使合金變脆的碳化鈦環(huán)形結(jié)構(gòu),有時(shí)候會(huì)占據(jù)合金結(jié)構(gòu)的大部分面積。該結(jié)構(gòu)是由于碳化鈦燒結(jié)溫度高,使得小的碳化鈦晶粒在鋼基體中溶解,然后在較大的碳化鈦上析出,長(zhǎng)大,最后在鋼的基體周?chē)纬梢粋€(gè)環(huán)行結(jié)構(gòu)。與碳化鈦鋼結(jié)硬質(zhì)合金相比,WC鋼結(jié)硬質(zhì)合金的組織中有著較嚴(yán)重的碳化鎢晶?!皹蚪印爆F(xiàn)象,即把碳化物晶粒橋接起來(lái)的非鋼基體組織,它會(huì)導(dǎo)致合金機(jī)械性能、加工性能變差。上面兩種組織的缺陷都可以通過(guò)對(duì)合金鍛打使其增強(qiáng)。從碳化鎢的潤(rùn)濕性來(lái)看能完全被鐵族金屬潤(rùn)濕,在鐵中的溶解程度遠(yuǎn)比TiC高,故而WC鋼結(jié)硬質(zhì)合金可以在真空的條件下或在氫氣條件下燒結(jié),降低生產(chǎn)成本、提高成品率、提高產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、斷口的致密性,而碳化鈦合金燒結(jié)僅能在真空條件下燒結(jié)。鐵基復(fù)合材料現(xiàn)階段的制備工藝主要用的方法有兩種:粉末冶金法和鑄造原位合成法。鑄造原位合成法局限性:熔體的流動(dòng)性隨著增強(qiáng)體量的增加會(huì)降低,從而使增強(qiáng)相所占的體積比例增加;由于熔體的密度和增強(qiáng)相差距較大使增強(qiáng)相在鑄造原位合成的過(guò)程中,造成不均勻的增強(qiáng)相分布,易偏析;而碳化物顆粒容易長(zhǎng)大在高溫熔體中;碳化物的形態(tài)容易惡化在鑄造過(guò)程中,如生成些碳化物共晶等。
采用粉末冶金和原位內(nèi)生相結(jié)合的方法,優(yōu)點(diǎn)是:使其增強(qiáng)體分布更加均勻;增加了增強(qiáng)相體積分?jǐn)?shù)。而缺點(diǎn)是:在產(chǎn)生過(guò)程中存在著界面污染,從而使得鐵基體與增強(qiáng)體的潤(rùn)濕性變差;燒結(jié)致密化較差,形成較差碳化物的形態(tài),并且存在長(zhǎng)大現(xiàn)象或者橋接現(xiàn)象。
相對(duì)于其他材料VC與鐵的潤(rùn)濕性較好,燒結(jié)溫度低,同時(shí)對(duì)于V、Ti資源十分豐富的攀西地區(qū)。因而以鐵為基體、VC顆粒為增強(qiáng)相的復(fù)合材料的研制和開(kāi)發(fā)有著廣闊的的前景。由于屬于同一周期的過(guò)渡金屬V和Ti,且其原子序數(shù)相差1,它們能產(chǎn)生的碳化物都具有熔點(diǎn)高、硬度高和穩(wěn)定的化學(xué)性,因此VC可作為鐵基復(fù)合材料的理想增強(qiáng)體,目前國(guó)內(nèi)外專(zhuān)家學(xué)者對(duì)VC鐵基復(fù)合材料的研究相對(duì)較少。世界上共生于釩鈦磁鐵礦的釩資源占己探明釩資源儲(chǔ)量的98%,釩鈦磁鐵礦資源儲(chǔ)量最多的在我國(guó)攀西地區(qū),探明儲(chǔ)量大約100億噸,占我國(guó)儲(chǔ)量90.54%的攀鋼公司自投產(chǎn)以來(lái),已累積了高鈦型爐渣大約5000多萬(wàn)噸,釩鈦資源如何合理利用是攀鋼公司面臨的一個(gè)非常重要的課題,因而開(kāi)展利用粉末冶金原位合成法制備Fe—VC復(fù)合材料研究對(duì)我國(guó)攀西地區(qū)釩鈦資源的合理發(fā)展,促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的騰飛發(fā)展具有重大意義。
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關(guān)鍵詞:新型金屬材料;成型加工;加工技術(shù)創(chuàng)新
1 概述
隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,新型的金屬材料在現(xiàn)代化工業(yè)中得到了全面的推廣與應(yīng)用,與普通金屬材料相比,新型金屬材料具有更為優(yōu)異的性能與質(zhì)量,已經(jīng)成為很多領(lǐng)域中重要的工程材料,尤其是在能源開(kāi)發(fā)、零部件制作、交通運(yùn)輸機(jī)械輕量化等方面[1]。在采用新型金屬材料作為工程材料時(shí),涉及到很多繁復(fù)的成型加工技術(shù)與工作,在現(xiàn)代化工業(yè)飛速發(fā)展的今天,如何不斷發(fā)展與完善新型金屬材料的成型加工技術(shù),更好地發(fā)揮新型金屬材料的特性,已經(jīng)成為各領(lǐng)域中材料工程師們的研究重心。
2 新型金屬材料及其加工特性
金屬材料是由金屬元素或金屬元素為主所構(gòu)成的具有金屬特性的材料。金屬材料通常具有較好的延展性。新型金屬材料都屬于合金,其種類(lèi)較多,性能與質(zhì)量較普通金屬材料都有很大的突破,目前在市場(chǎng)上廣泛使用的新型金屬材料有高溫合金、形狀記憶合金、非晶態(tài)合金等。新型金屬材料的二次成型加工過(guò)程通常包括焊接、擠壓、鑄造、超塑成型等等復(fù)雜的加工技術(shù)。新型金屬材料的加工特性如下[2]:
2.1 鑄造性
新型金屬材料都屬于合金,因此其熔點(diǎn)一般比較高,導(dǎo)致金屬材料的流動(dòng)性較低,收縮性較低,便于新型金屬材料的鍛造與二次成型加工。
2.2 鍛壓性
鍛壓性是新型金屬材料的基本特性之一,該特性可以提高新型金屬材料的可塑性,時(shí)成型加工的金屬材料能夠具有更高的性能優(yōu)勢(shì)。
2.3 焊接性
原始金屬材料通常需要經(jīng)過(guò)焊接后二次成型再進(jìn)行后續(xù)的工程應(yīng)用,因此新型金屬材料成型加工的基礎(chǔ)特性就是焊接性,其需要有良好的焊接性與高導(dǎo)熱性能,才能在成型加工過(guò)程中保證材料不會(huì)產(chǎn)生氣孔與裂縫等。
3 新型金屬材料成型加工的原則
新型金屬材料通過(guò)會(huì)在工程施工、機(jī)械設(shè)備、航空航天等方面廣泛使用,一般具有良好的耐磨性與較高的硬度,以滿足各類(lèi)工程建設(shè)與機(jī)械化生產(chǎn)的質(zhì)量需求。但是新型金屬材料的這一特性也給其在成型加工方面增加了一定程度的困難,例如金屬材料的硬度較高會(huì)導(dǎo)致其在普通的鍛造環(huán)境下很難發(fā)生變形,使得很難將其塑造成一定形狀或尺寸的工業(yè)零部件[3]。不同的金屬材料具有不同的特性,市場(chǎng)對(duì)金屬材料成型加工后的質(zhì)量與性能也有不同的要求,因此通常會(huì)根據(jù)金屬材料不同的特性采取不同的成型加工技術(shù)。例如,某些特殊的金屬材料只有通過(guò)纖維性增強(qiáng)才能實(shí)現(xiàn)其二次成型加工。因此在實(shí)際對(duì)新型金屬材料進(jìn)行成型加工時(shí),需要針對(duì)材料的特性采取相應(yīng)的技術(shù)手段,切實(shí)推進(jìn)新型金屬材料成型加工工作的開(kāi)展。新型金屬材料的二次成型加工過(guò)程是一個(gè)非常復(fù)雜且細(xì)致的過(guò)程,其涉及的技術(shù)通常包括焊接、擠壓、鑄造、超塑成型等等復(fù)雜的加工技術(shù),在實(shí)際的成型加工工作流中,一旦由于操作人員的操作不當(dāng)而出現(xiàn)即使是小型的失誤,都會(huì)給加工的金屬成品帶來(lái)無(wú)法磨滅的負(fù)面影響。例如,在鑄造工藝中,如果沒(méi)有對(duì)鑄型的尺寸、大小等參數(shù)進(jìn)行詳細(xì)周密的把控,會(huì)導(dǎo)致成型加工之后的金屬成品不符合零部件要求的質(zhì)量與規(guī)格,不僅會(huì)給加工單位帶來(lái)極大的成本損耗,還會(huì)影響工程的施工進(jìn)度或機(jī)械設(shè)備的制造進(jìn)度,延長(zhǎng)施工或制造周期。因此,在對(duì)新型金屬材料進(jìn)行成型加工之前,加工人員需要對(duì)金屬材料的物理與化學(xué)特性進(jìn)行透徹的分析與掌握,才能夠具體問(wèn)題具體分析、因地制宜地針對(duì)不同的金屬材料進(jìn)行成型加工。
4 新型金屬材料成型加工技術(shù)
4.1 粉末冶金技術(shù)
粉末冶金技術(shù)是以金屬粉末為原料,通過(guò)不斷的燒結(jié)與塑形,形成金屬材料、新型金屬?gòu)?fù)合材料等的工業(yè)技術(shù)。粉末冶金技術(shù)是早期使用最為廣泛的新型金屬材料成型加工技術(shù),在增強(qiáng)晶須的功能等方面具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)?,F(xiàn)階段,粉末冶金技術(shù)主要應(yīng)用于制造小尺寸且形狀粗糙、不復(fù)雜的精密零部件,其通過(guò)不斷地對(duì)金屬粉末進(jìn)行燒結(jié)與塑形,可以精密控制并提高金屬材料中的金屬含量,因此在小型零部件制作中擁有廣泛的市場(chǎng)前景[4]。
4.2 電切割技術(shù)
電切割技術(shù)是通過(guò)在介電流中插入移動(dòng)的電極線,然后利用局部的高溫對(duì)金屬材料進(jìn)行幾何形狀切割,這樣的方式也可以充分高效地利用沖洗液體的壓力對(duì)零部件與負(fù)極之間的間隙進(jìn)行沖刷,因此較傳統(tǒng)的放電方式具有一定的優(yōu)勢(shì)。在采用電切割法進(jìn)行新型金屬材料的成型加工時(shí),通常會(huì)由于放電效果較差等原因?qū)滦徒饘俜喜牧系那懈钏俣茸兟?,從而產(chǎn)生切割的切口不光滑等問(wèn)題。
4.3 鑄造成型技術(shù)
鑄造成型技術(shù)是將液態(tài)的金屬澆注到與零件尺寸、形狀相匹配的鑄型中,待液態(tài)的金屬冷卻凝固之后,將固態(tài)的金屬材料取出,即可獲得與鑄型形狀一致的毛坯或零件。在鑄造成型技術(shù)的應(yīng)用過(guò)程中,鑄型的有效性檢驗(yàn)是非常重要的環(huán)節(jié),其形狀、尺寸等質(zhì)量的把控直接關(guān)系到零部件的質(zhì)量與性能。
4.4 焊接技術(shù)
原始金屬材料通常需要經(jīng)過(guò)焊接后二次成型再進(jìn)行后續(xù)的工程應(yīng)用,焊接技術(shù)是在高溫或者高壓的環(huán)境下,采用焊接材料,例如焊條或者焊絲,將多個(gè)待焊接的金屬材料連接成一個(gè)整體技術(shù),該技術(shù)被廣泛應(yīng)用于航天航空、機(jī)械制造等領(lǐng)域。需要注意的是,在新型金屬材料的焊接過(guò)程中,在金屬與增強(qiáng)物二者之間常常會(huì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng),會(huì)影響焊接的速度,在遇到這一問(wèn)題時(shí),通??梢詫?duì)金屬或者增強(qiáng)物進(jìn)行軸對(duì)稱(chēng)旋轉(zhuǎn),然后將焊接接頭置于高溫下,使其達(dá)到熔化狀態(tài)[5]。
4.5 模鍛塑型技術(shù)
對(duì)于一些硬性較大的新型金屬材料,一般的鍛造環(huán)境無(wú)法使其加工塑形,以鈦合金、鎂合金等為例,這些金屬材料由于鍛造溫度范圍窄,可塑性較差,因此在變形時(shí)會(huì)產(chǎn)生極大的抗力,很難將其塑造成一定形狀或尺寸的工業(yè)零部件,為了解決這一問(wèn)題,模鍛塑型技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。模鍛塑型技術(shù)包含超速成型、模鍛與擠壓等方法,在對(duì)金屬材料進(jìn)行擠壓時(shí)需要保持甚至提高鍛造環(huán)境的溫度,以提高金屬材料的可塑性,同時(shí)需要在模具的表面涂上劑,降低模具表面的摩擦力,從而進(jìn)一步降低模鍛塑型的難度。通過(guò)模鍛塑型技術(shù)進(jìn)行金屬材料的成型加工,可以使得生產(chǎn)出來(lái)的零部件具有較高的質(zhì)量與性能,其組織也更為嚴(yán)密,已經(jīng)成榻鶚舨牧銑尚圖庸ぶ惺褂米釵普遍的技術(shù)手段。
5 結(jié)束語(yǔ)
與普通金屬材料相比,新型金屬材料具有更高的鑄造性、高鑄壓性、良好的焊接性與高導(dǎo)熱性等性能優(yōu)勢(shì),已經(jīng)成為很多領(lǐng)域中非常重要的工程材料。本文對(duì)現(xiàn)有的金屬材料成型加工技術(shù)進(jìn)行了詳細(xì)的闡述,如粉末冶金技術(shù)、電切割技術(shù)、模鍛塑型技術(shù)等,并對(duì)這些技術(shù)中的問(wèn)題與關(guān)鍵技術(shù)點(diǎn)進(jìn)行分析,對(duì)發(fā)展與完善新型金屬材料的成型加工技術(shù)具有重要的促進(jìn)作用。
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