Рассматривается влияние параметров порошка на производство и результаты изготовления деталей: гранулометрия, морфология, текучесть, фидсток, удаление связующего, спекание, термообработка, коррозионная стойкость и стабильность партий.
Создавайте ссылки на знания по результатам порошков, процессов и деталей.
Подключите данные о порошке нержавеющей стали к MIM, порошковой металлургии и результатам обработки деталей, а также систематизируйте знания по реальным инженерным задачам.
Понимание результатов производства из данных порошка
Размер частиц, морфология, плотность, текучесть и химический состав не являются изолированными показателями.Инженерный центр знаний связывает эти данные с наполнением, дебинированием, спеканием, размерами, поверхностными и конечными свойствами.
Введите путь устранения неполадок из проблемы
Содержание организовано в соответствии с процессом, в котором возникает проблема: порошок и подача, инъекция или прессование, удаление связующих, спекание, термообработка, обработка поверхности и серийное производство.
Отдельные отраслевые знания от данных Tongcheng
Для объяснения принципов используются публичные стандарты и отраслевые данные; для отображения существующих данных о продукции используются общие подробные отчеты.
Знание инженерии порошковой нержавеющей стали и анализ проблем
Создайте базу знаний, доступную для поиска, вокруг выбора материала, размера частиц, потока, спекания, коррозии, пакетных вариаций и решений о покупке.
Как распределение размера частиц влияет на производство порошка из нержавеющей стали
D10, D50, D90 и ширина распределения совместно описывают гранулометрию порошка. Они влияют на текучесть, заполнение формы, формование, активность спекания и поверхность деталей.
Открыть тему →02Порошки водяного и газового распыленияЧем отличаются порошки нержавеющей стали водяного и газового распыления?
Водяное и газовое распыление дают разные состояния частиц и свойства порошка. Однако пригодность для конкретного применения зависит от сплава, гранулометрии, последующей обработки и процесса заказчика.
Открыть тему →03Порошковая текучесть нержавеющей сталиКак судить о плохой текучести порошка
Текучесть порошка зависит от гранулометрии, морфологии, состояния поверхности, агломерации, влажности и метода испытания. Отсутствие течения через воронку Hall не означает непригодности порошка для любых технологических процессов.
Открыть тему →04Совместимость фидстока MIM и порошкаКак порошок из нержавеющей стали влияет на фидсток MIM
При подборе фидстока MIM металлический порошок следует оценивать вместе с системой связующего, объёмной долей твёрдой фазы и реологическим окном. Нельзя судить о пригодности только по марке или D50.
Открыть тему →05Поиск причин дефектов удаления связующего в MIMКак диагностировать трещины, вздутия и остатки связующего при удалении связующего в MIM
Дефекты удаления связующего могут быть связаны с однородностью фидстока, толщиной стенок детали, нагревом и путями проникновения среды, опиранием и предыдущим формованием. Их не следует объяснять только свойствами порошка.
Открыть тему →06Уплотнение спекания порошка из нержавеющей сталиКакие факторы могут вызвать недостаточную плотность спекания?
Плотность после спекания совместно определяется порошком, отформованной заготовкой, полнотой удаления связующего, температурой, временем и атмосферой спекания, а также системой сплава. Причины следует проверять последовательно по операциям.
Открыть тему →07Усадка при спекании MIMПочему колеблется усадка при спекании
Усадка при MIM зависит от содержания твёрдой фазы, укладки частиц порошка, плотности отформованной заготовки, удаления связующего и режима спекания. Для стабильности размеров необходимо контролировать всю технологическую цепочку.
Открыть тему →08Спекание деформация и растрескиваниеMIM Как проверить деформацию и растрескивание деталей
Причинами деформации и трещин могут быть геометрия детали, заполнение формы, удаление связующего, опора, нагрев и охлаждение, усадка при спекании и состояние материала. При анализе необходимо сохранять данные по каждой операции.
Открыть тему →09Углерод, кислород и атмосфера спеканияПочему углерод, кислород и атмосфера спекания влияют на детали из нержавеющей стали
Углерод, кислород, остаточное связующее и атмосфера спекания влияют на уплотнение, фазовый состав, состояние поверхности и коррозионную стойкость нержавеющей стали. Эти факторы следует контролировать с учётом конкретной системы материала.
Открыть тему →1017-4PH и 440C термическая обработкаВ чем разница между логикой термообработки 17-4PH и 440C?
В стали 17-4PH прочность и вязкость регулируют дисперсионным твердением, а в стали 440C высокую твёрдость и износостойкость получают закалкой и отпуском. Для деталей, спечённых из порошка, также необходимо учитывать плотность и состояние углерода и кислорода.
Открыть тему →11Устойчивость к коррозии и состояние поверхностиЧто определяет коррозионную стойкость деталей из порошка нержавеющей стали?
Коррозионная стойкость деталей из нержавеющей стали зависит не только от марки, но и от плотности после спекания, пористости, содержания углерода и кислорода, термообработки, механической обработки, очистки и состояния пассивации.
Открыть тему →12Постоянство партий порошка и измененияКак оценить постоянство партий порошка нержавеющей стали
При оценке постоянства партий следует совместно сравнивать сырьё и плавки, отбор проб, состав, гранулометрию, плотность, текучесть, упаковку и результаты процесса заказчика, а также управлять изменениями методов производства и испытаний.
Открыть тему →Обсудите свой проект с Tongcheng
Укажите операцию, условия процесса и результат по детали, который требуется улучшить.
- Текущая проблема с материалом, порошком или деталью
- Операция и наблюдаемый признак
- Имеющиеся данные по гранулометрии, составу, размерам или свойствам
- Оборудование, параметры процесса и требуемый результат
Технические источники для этой страницы
Эти источники поясняют материалы, процессы и методы испытаний. Данные сторонних продуктов не являются спецификациями Tongcheng.

