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31.
就双铸型离心铸管机的铸型类型、转速及涂料层厚度变化,对球铁管外表面质量的影响情况进行了试验研究。从分析铸管外表面缺陷的形貌特征和形成机理中,找到了铸型转速和涂料层厚度与铸造缺陷的内在联系。研究结果表明,提高铸型转速是减少乃至消除铸管表面凹陷的有效手段;涂料层厚度是影响铸管外表面质量的重要因素。  相似文献   
32.
Effects of different sintering temperature and sintering time on the relative density of the sintered compacts were studied to obtain the optimal sintering parameters for the fabrication of NbC parti culate reinforced iron-base composite.With optimal sintering temperature of 1280℃ and sintering time of 80min,wear-resisting,high density NbC particulate reinforced iron-base composites can be obtained using warm compaction powder metallurgy.The microstructure,relative density,mechanical properties and tribological behaviors of the sintered composites were studied.The results indicate that the mechanical properties of the sintered compacts were closely related to the sintered density.The iron-base composite materials with different combinations of mechanical properties and tribological behaviors were developed for different applications.One of the developed composite,which contains 10%NbC,possesses a high strength of 815MPa with a remarkable friction and wear behaviors.The other developed composite,which contains 15%NbC,possesses a lesser strenth of 515MPa but with excellent friction and wear behaviors.  相似文献   
33.
王军  肖志瑜  邵明  李元元 《材料导报》2006,20(8):98-100
介绍了一种新型的短流程低成本粉末冶金零件近净成形技术--流动温压成形技术.重点阐述了流动温压成形技术的特点、成形原理、关键技术分析及其应用前景.指出流动温压成形技术作为一种新型的粉末冶金零件近净成形技术,在成形侧凹件、横孔和螺纹件等一系列中等复杂零件方面具有极强的竞争力,因而具有广阔的应用前景.  相似文献   
34.
粉末快速固结技术的研究进展   总被引:2,自引:1,他引:2  
针对粉末冶金行业近10年来出现的快速固结新技术,简要地介绍其中的微波烧结、放电等离子烧结、选择性激光烧结、爆炸固结、场激活燃烧合成的原理、特点、应用和发展状况.指出:这些新的固结技术的不断出现和应用,必将促进高新技术产业的快速发展,也必将给材料工程和制造技术带来光明的前景,为赶超世界先进水平,我国对此应给予足够的重视.  相似文献   
35.
粉末冶金高致密化成形技术的新进展   总被引:13,自引:3,他引:13  
本文针对粉末冶金行业近十年来出现的提高制品致密化的新途径新方法, 简要介绍了其中的温压技术,流动温压技术、模壁润滑技术、高速压制技术、动力磁性压制技术、爆炸压制技术、放电等离子烧结技术的原理、特点、发展和应用情况。指出发展粉末冶金高效高致密化成形技术是粉末冶金的发展方向和研究重点, 产品致密化程度的提高将大大促进性能的改进。粉末冶金新技术、新工艺、新材料的不断出现, 必将促进高技术产业的快速发展, 也必将带给材料工程和制造技术以光明的前景。  相似文献   
36.
粉末冶金温压的致密化机理   总被引:4,自引:2,他引:4  
通过对铁粉的动态压制曲线、脱模力曲线、 X射线衍射、摩擦和润滑的研究, 揭示了温压的致密化机理: 温压成形过程可分为3个阶段, 在初期阶段, 粉末的颗粒重排过程占主导地位, 颗粒重排份额与冷压相比提高15%~31%; 而在后期, 温压致密化以塑性变形为主, 铁粉塑性变形程度的改善又为粉末颗粒的二次重排起了协调作用, 使铁粉获得最大程度的颗粒填充密度; 其间, 温压润滑剂对致密化起了重要作用, 它降低了摩擦因数, 改善了粉末和模壁、粉末和粉末之间的润滑条件, 有效地降低了粉末成形的摩擦阻力, 有利于粉末致密化的顺利进行.  相似文献   
37.
采用自主研发的机械蓄能式高速压机成形纯钛粉,研究纯钛粉高速压制成形行为及烧结坯的组织和性能。结果表明:经高速压制工艺成形的生坯密度随着冲击能量增加而增加。冲击能量为1805 J时获得的最高压坯密度为4.37 g/cm~3,相对密度达到96.9%。生坯的径向弹性后效随着冲击能量的增加而增加。在1200℃真空烧结后发现,随着冲击能量的增加和烧结时间的延长,烧结密度增加。烧结2.5 h后,获得的最高密度达到4.50 g/cm~3,相对密度为99.8%,最大硬度达到298 HV。当冲击能量为1805J烧结时间为1.5 h时,最高的抗拉强度达到638 MPa。径向烧结收缩率随着冲击能量增加而减少,而轴向烧结收缩率与冲击能量的关系不存在明显的规律。  相似文献   
38.
采用高能球磨法制备TiCp/M2高速钢复合粉末,并通过放电等离子烧结(SPS)制备TiC颗粒增强M2高速钢复合材料(TiCp/M2)。研究SPS工艺参数对复合材料的致密化规律、显微组织和力学性能的影响。结果表明:SPS可以实现TiCp/M2高速钢复合粉末的低温快速致密化;复合材料的相对密度、硬度和抗弯强度随烧结温度的提高均呈现先增大后减小的趋势。在1040℃烧结时,增大压力或延长保温时间,TiCp/M2复合材料的相对密度、硬度和抗弯强度均有所提高,在50MPa压力下保温10min所制备的TiCp/M2高速钢复合材料具有最佳综合性能,其M6C型复合碳化物的平均粒度为0.8μm,相对密度、硬度和抗弯强度分别为98.9%、HRC57和1685MPa。  相似文献   
39.
由于孔隙的存在,粉末冶金材料的性能较差,尤其是疲劳性能,而喷丸后续处理工艺可显著降低材料表面的孔隙率,对疲劳性能起到明显的强化效果。因此,采用超声弯曲疲劳试验方法研究喷丸后续处理工艺对Fe-2Cu-2Ni-1Mo-1C粉末冶金烧结材料的疲劳性能的影响。结果显示,喷丸处理可以明显提高Fe-2Cu-2Ni-1Mo-1C烧结钢的疲劳性能,在106、107、108循环周次条件下,喷丸前试样的条件疲劳极限分别为424 MPa、311 MPa和229 MPa,喷丸后的分别为513 MPa、421 MPa和346 MPa,依次提高了21.0%、35.2%和51.0%。断口分析发现,喷丸处理对Fe-2Cu-2Ni-1Mo-1C材料的疲劳断口的影响主要在裂纹萌生阶段,未经过喷丸处理的试样裂纹源集中在应力最大的试样喷丸表面棱角处,喷丸强化后的试样疲劳裂纹在喷丸表面的亚表面萌生,裂纹源有向试样亚表面移动的趋势。  相似文献   
40.
SiC/钢基复合材料摩擦磨损特性研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
在MM200型摩擦磨损试验上研究了SiC颗粒增强的钢基粉末冶金复合材料与不含SiC颗粒粉末冶金材料在干摩擦和油润滑条件下的摩擦磨损性能。  相似文献   
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