实现更高的烧结密度也许是提高专业不锈钢粉末冶金烧结件零件性能的主要方法。但是,实验工作表明,热处理实践和二次操作也可能对实际零件性能产生重大影响。说明这些进展如何改善齿轮性能。众所周知,渗碳会在零件表面产生有利的压缩应力。这种现象也适用于P / M组件。几位研究人员发现旋转弯曲疲劳性能提高了15%到20%。此外,较低碳芯产生的材料具有更大的冲击韧性和芯延展性。尽管渗碳对机械性能有积极影响,但赵县不锈钢粉末冶金烧结件不足锻钢的一个关键材料特性是在滚动接触疲劳强度方面。在滚动接触疲劳中,由齿轮接触面积和相对滑动引起的高次表面应力表明,需要在临界应力区域内具有全密度,以承受与高性能齿轮的滚动接触疲劳相关的赫兹接触应力。
构成材料的压实意味着坚固的内部结构,导致材料成分之间的牢固结合,从而生产出耐用的机器设备或工具。专业不锈钢粉末冶金烧结件使用寿命长和结构坚固是使用此技术生产的工具或设备的两个主要特征。赵县不锈钢粉末冶金烧结件涉及的过程如下:混合和混合:这样做是为了使制成的产品均匀。通过将基本粉末与合金粉末混合以获得均匀的混合物,可以获得适当大小的颗粒分布。润滑剂还与粉末混合,以大程度地减少模具的磨损,并减少压实过程中模具表面与粉末颗粒之间的摩擦。
它必须足够坚固,以抵抗喷射过程中的机械力以及烧结过程中的机械作用。通常,如果零件可以承受顶出过程,则其强度足以用于后续处理。赵县不锈钢粉末冶金烧结件零件的属性在很大程度上取决于零件的密度。零件的密度取决于所使用的压力以及粉末的特性。在压实过程中,粉末会发生移动,专业不锈钢粉末冶金烧结件会重新排列以填充可用空间。粉末会发生变形,以及粉末颗粒破裂或碎裂。粉末和合金的类型决定了发生机理。脆性或陶瓷粉末易于破裂;元素粉末(铁,镍和铜)将易于变形。
几乎不需要或不需要机械加工,并且材料利用率接近100%。可以制造带有整体安装轴的齿轮,既可以是短耳轴,也可以在烧结过程中通过将机加工的钢轴粘合到齿轮上。局限性:赵县不锈钢粉末冶金烧结件齿轮在强度和尺寸方面有某些限制。与锻钢齿轮相比,这样的局限性之一是齿轮齿的抗冲击性降低了约50%,由于孔隙而使接触疲劳强度降低了33%。不锈钢粉末冶金烧结件厂家可以通过两次加压和两次烧结来增加齿轮齿的密度,从而部分抵消这一限制。可替代地,可以使用高温烧结或表面硬化。