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粉末冶金钛合金新技术 总被引:3,自引:0,他引:3
钛合金很难加工,普通锻造、切削加工成制品,材料利用率只10—20%;而钛的粉末冶金,添加合金元素,配制方便以及新技术的引用,材料利用率高达90%,越来越受到重视。 相似文献
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我国汽车用粉末冶金结构零件的现状与发展 总被引:11,自引:3,他引:11
综述了国产汽车上使用的粉末冶金结构零件的现状与发展。例举了正在开发、生产及使用的主要粉末冶金结构件,分析了90年代汽车用粉末冶金结构件的发展水平和趋势。 相似文献
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粉末冶金零件在汽车上的应用 总被引:19,自引:0,他引:19
列出了我国部分引进牌号汽车每辆汽车上应用的粉末冶金零件数量 ;介绍了汽车工业粉末冶金零件的应用情况 ,包括粉末冶金进、排气门座 ,同步器锥环 ,曲轴正时齿轮和凸轮轴正时齿轮 ,机油泵主、从动齿轮 ,减震器零件 ,烧结铜合金 钢背双金属轴承 ,粉末锻造连杆 ,粉末冶金凸轮轴等 相似文献
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钛合金是一种性能优良的金属,在许多领域都得到了应用。但由于钛合金制备材料的提取难度较大,机加工不易,生产成本一直较高。因此,降低钛合金制备成本的粉末冶金技术至关重要。基于此,以粉末冶金钛合金生产制备过程为基础,结合国内市场对其需求和发展方向,重点分析了其在当前的应用情况,以期为钛合金的工业生产提供一定的参考。 相似文献
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通过分析钛在熔炼中遇到的问题,并结合粉末冶金技术的特点,指出应用粉末冶金技术是未来钛产业发展的必然选择。详述了钛合金粉末冶金生产的工艺路线,该工艺生产的TC4钛合金粉末冶金件抗拉强度可达900 MPa以上,断后伸长率超过10%,综合力学性能优于GB/T 25137—2010钛及钛合金锻件标准要求。钛合金粉末冶金件还可用来进行锻造和挤压加工成形,经锻造、挤压后,力学性能可进一步提高。总之,利用粉末冶金技术进行钛合金的工业化生产具有生产设备投入成本低、可实现产品近净成形、节约原材料、产品性能高、生产周期短等优势。 相似文献
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汽车摩托车用粉末冶金活塞生产工艺朱汝辉(自贡粉末冶金厂,四川643000)汽车、摩托车用粉末冶金活塞类零件的共同特征为带小5以下阻尼小孔,同一零件上孔的数目为2~16个不等,给生产带来困难。该产品需求量大,目前我厂年产量已突破200万件,采用什么样的... 相似文献
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粉末冶金是短流程制备低成本、高性能钛及钛合金的有效方法。低成本氢化脱氢(HDH)钛粉可用于制备粉末冶金钛合金制件,但由于受间隙原子含量高、烧结致密度低和微观组织粗大等因素影响,使粉末冶金钛制品的组织性能优势得不到发挥。实验采用氢化脱氢钛粉—冷等静压—真空烧结的技术路线制备了Ti-6Al-4V烧结坯,间隙原子含量低(O<0.16 wt.%, N<0.05 wt.%, H<0.015 wt.%),具有均匀细小的近等轴?组织,良好的室温拉伸性能(UTS>930 MPa, YS>870 MPa, El>14%)。实验同时表明了HDH工艺制备低间隙原子含量钛粉的可行性,间隙原子含量的增加主要源于粉末及压坯的操作、转移和储存过程。得益于粉末冶金钛合金的细晶和近终成形特点,它无需通过开坯锻造,并且近成型的烧结坯能够提高材料利用率,减少后续热加工变形量及加工道次。因此,以粉末钛合金烧结坯替代锻坯进行后续的塑性加工能够大幅度降低钛合金构件及型材的成本。 相似文献
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钛及钛合金因具有优良的综合性能,在航空航天、军工、民用等领域已得到日益广泛的应用。采用粉末冶金方法生产钛制品不仅成本低,而且产品性能好,因而粉末冶金方法是低成本制备高质量钛舍金件的实用技术。本文介绍了近年来开发的几种制备钛及钛合金件的粉末冶金新技术及其应用状况。 相似文献
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采用冷等静压+真空烧结+热等静压(CHIP)法制备不同Cr含量的TC4钛合金,通过金相显微镜分析、力学性能测试、扫描电镜分析及透射电镜分析等方法研究Cr元素对TC4微观组织与性能的影响。结果表明:随Cr元素含量增加,TC4合金的抗拉强度、抗压强度升高,伸长率逐渐下降。Cr含量为2%时,TC4合金的抗拉强度为982 MPa,伸长率为14%,抗压强度为1 632 MPa,综合力学性能较好。 相似文献
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High-entropy alloys (HEAs) have attracted a great deal of interest over the last 14 years. One reason for this level of interest is related to these alloys breaking the alloying principles that have been applied for many centuries. Thus, HEAs usually possess a single phase (contrary to expectations according to the composition of the alloy) and exhibit a high level of performance in different properties related to many developing areas in industry. Despite this significant interest, most HEAs have been developed via ingot metallurgy. More recently, powder metallurgy (PM) has appeared as an interesting alternative for further developing this family of alloys to possibly widen the field of nanostructures in HEAs and improve some capabilities of these alloys. In this paper, PM methods applied to HEAs are reviewed, and some possible ways to develop the use of powders as raw materials are introduced. 相似文献
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在5月18-22日于美国Orlango举办的2014粉末冶金世界会议“全球趋势”全体会议上,MPIF(美国金属粉末工业联合会)主席Richard Pfingstler,EPMA(欧洲粉末冶金协会)主席Philippe Gundermann及JPMA(日本粉末冶金工业会)会长Mamoru Moritani分别作了报告,表明在2008年与2009年的严重经济衰退时期之后,粉末冶金产业再一次持续增长. 相似文献
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粉末冶金零件在汽车上的使用越来越广泛。由于同步器齿毂的尺寸精度、形状精度等各项技术要求非常高,在生产中毛坯的成形与整形成了最关键的工序。有一类齿毂滑块槽一端不通,外齿轮盘特别薄,轮辐部分两边深度不同,轮毂部分两端大小不同。整形时需要减少新的变形,不好控制。通过改进模具结构,采用上二下二模架压机结构,将整形芯杆安装在上中心缸上;退模时芯杆用上端面支撑,上端面面积增大,可以避免齿形变形,完成整形工序。该模具结构适宜大批量生产,具有很好的实用价值。 相似文献
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随着全球工业化的快速发展,粉末冶金技术已广泛应用到各个领域。粉末冶金具有原材料利用率高,制造成本低,废料损耗少,材料综合性能好,产品尺寸精度高且稳定等优点。此外,粉末冶金可用于制备传统方法无法制备的材料和难以加工的零件,因此,研究粉末冶金的发展越来越具有重要的意义。粉末冶金产品已能满足现中国国民经济建设的基本需求,更重要的是粉末冶金科学为中国的国防建设提供了新材料,为重点军事工程建设做出了重要贡献。主要论述了粉末冶金演变历史,北美、欧洲、日本、中国及其他国家粉末冶金产业的发展状况,粉末冶金新技术和新材料的发展及应用;并分析了中国在此行业中存在的不足;针对中国粉末冶金产业和技术发展,提出几点建议。 相似文献
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采用等温压缩试验,在变形温度为600~1050 ℃、应变速率为0.002~0.2 s-1的条件下,研究了粉末冶金Ti-47.5Al-2.5V-1.0Cr合金的高温压缩性能与高温变形行为.结果表明:合金在高温压缩变形时,屈服强度随变形温度的升高、应变速率的降低而降低,塑性趋于升高.合金在高温塑性变形时,峰值流变应力、应变速率和变形温度之间较好地满足双曲正弦函数形式修正的Arrhenius关系,说明其变形受热激活控制.在800~1050℃/0.002~0.2 s-1范围内,合金应变敏感系数m为0.152,高温变形激活能Q为376kJ·mol-1. 相似文献
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D. A. Levina L. I. Chernyshev N. V. Mikhailovskaya 《Powder Metallurgy and Metal Ceramics》2007,46(3-4):202-205
The world’s production and use of powders is discussed. Factors that influence the development of powder metallurgy and measures
that will promote wider application of powder products are considered. Estimates for the development of powder metallurgy
up to 2011 and some developments that won awards of the Metal Powder International Federation (MPIF) in 2005 are presented.
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Translated from Poroshkovaya Metallurgiya, Vol. 46, No. 3–4 (454), pp. 122–126, 2007. 相似文献