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发表于 2013-10-11 14:32:19
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来自: 中国山东济南
MIM技术的特点 # t/ i7 N0 O! w0 y( x! ~2 b$ g
MM作为一种制造高质量精密零件的近净成形技术,具有常规粉末冶金和机加工方法无法比拟的优势。MM能制造许多具有复杂形状特征的零件:如各种外部切槽,外螺纹,锥形外表面,交叉孔盲孔,凹台与键销,加强筋板,表面滚花等等,具有以上特征的零件都是无法用常规粉末冶金方法得到的。' E, Q' ~; `$ _8 `8 O6 c# E) a
由于通过MM制造的零件几乎不需要再进行机加工,所以减少了材料的消耗,因此在所要求生产的复杂形状零件数量高于一定值时,MM就会比机加工方法更为经济。图1给出了MM零件的生产量对成本的影响。可以看出,重4.5g的零件的每件生产成本,年产250000件时为$1.4,年产3000000件以上时降为$0.2。此图还指出零件尺寸对成本的影响——零件越大,250000件与3000000件之间的成本差就越小。
7 [8 t" F! |: }, i; k 另一典型的与MM竞争的工艺是精密铸造,表1比较了这两种工艺制造的零件的特点,在许多方面,MM都具有较大的优势。但这不足以说明全部问题,许多由MM制造的形状是其它途径无法得到的。. ]4 L5 ^6 k3 a4 K6 L7 b
MM和精密铸造成形能力的比较
9 m3 _6 L4 C7 t2 E% b特点 精密铸造 MIM- | [, d" e ~# B) P
最小孔直径 2mm 0.4mm% \6 ]( _# r/ g. G
2mm直径的盲孔最大深度 2mm 20mm% m2 h! l7 V; ]
最小壁厚 2mm <1mm* p, |. b$ ^7 M( U
最大壁厚 无限制 10mm
$ @" m8 F$ a* V4mm直径的公差 ±0.2mm ±0.06mm- x7 d: R/ T; m5 F: [' t2 _
表面粗糙度(Ra) 5un 1um
1 E8 x( |) ^- q# A' w
; h4 \* o( t y! I0 @ MIM技术的主要特点:MIM技术可以低成本地生产复杂形状的高性能产品。MM技术由于采用大量的粘结剂作为增强流动的手段,所以可以像塑料工业中一样任意成形各种复杂形状的金属零件,这是传统粉末冶金模压工艺不可能达到的。而且由于注射成形是一种近净成形工艺,基本上不需要后续加工,使零件制造成本大大降低,以前需要几十道机加工工序的零件可以一次成形获得。另外,由于注射成形时流动充填模腔的均匀性,使得MM产品各处密度均匀,避免了PM模压工艺中不可避免的密度不均匀性,且由于采用细粉,产品烧结后可达到很高的密度。因而,MM产品的力学性能一般都优于模压和精密铸造产品。因此,MM技术被认为是“当今最热门的零部件成形技术”。. }8 S, H8 G# P: _/ }" B
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