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      粉末冶金 >> 新聞中心 >> 知識科普

      粉末冶金軸套廠家(粉末冶金軸承廠家)

      作者:翔宇粉末冶金

      發布時間:2025-11-12 09:04:18

      來源:本站 閱讀數量:35次 點贊數量:14次

      導讀:隨著對永續制造的重視日益增加,粉末冶金成為具環保意識的制程。和鍛造相比,粉末冶金不需要高溫熔化金屬,而是利用粉末的特性成型。這種方式能保留材料的一些特殊性能,適合生產有特殊性能要求的零件。翔宇粉末冶金制品公司中山市翔宇粉末冶金制品有限公司位于珠江三角洲腹地—廣東省中山市東鳳鎮同安大道東。緊鄰105國道地

      隨著對永續制造的重視日益增加,粉末冶金成為具環保意識的制程。和鍛造相比,粉末冶金不需要高溫熔化金屬,而是利用粉末的特性成型。這種方式能保留材料的一些特殊性能,適合生產有特殊性能要求的零件。

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      翔宇粉末冶金制品公司

      中山市翔宇粉末冶金制品有限公司位于珠江三角洲腹地—廣東省中山市東鳳鎮同安大道東。緊鄰105國道地理位置優越交通方便。公司1999年在順德成立順德翔宇粉末冶金廠,2003年搬到中山在東鳳自建廠房,成立以來專注研發生產粉末冶金制品,一直致力于技術進步、管理進步。公司配備先進的生產設備、檢測設備以及專業的技術和管理人員。目前擁有專業粉末冶金壓力機20多臺,粉末冶金燒結爐6臺及不銹鋼真空爐,配備氣體保護裝置—氨分解和空氣分離制氮裝備聯合保護裝置.并具有較強開發新產品的能力,滿足客戶所需求共同發展共創雙贏。

      翔宇公司專業生產高精度、耐磨性強的粉末冶金齒輪和高性能機械結構零件,廣泛應用于家用電器、汽車、內燃機、摩托車、電動工具、辦公設備、紡織機械、食品機械、鎖業、家具業、玩具業等行業。

      質量控制要求嚴格專門設立理化(計量)室配備全套的檢測設備如萬能材料試驗機、布洛氏硬度計等為確保生產質量的產品奠定堅實基礎。并擁有ISO14001:2015、ISO9001:2015、IATF16949:2016等體系認證。在堅持“質量、價格、交貨期和服務”滿足客戶的理念指導下,我公司產品已遍布國內主要經濟區域并銷往日本,韓國,東南亞,歐洲等國家。

      硬度測試方法

      1.布氏硬度測試:布氏硬度測試是一種常用的硬度測試方法。其原理是利用鋼珠或者硬質合金球壓入材料表面,通過鋼珠或硬質合金球壓入深度來測定材料硬度。這種測試方法具有簡單、快速、準確等優點,因此廣泛應用于粉末冶金制品的硬度測試中。

      2.洛氏硬度測試:洛氏硬度測試是另一種常用的硬度測試方法。其原理是利用鉆石金字塔錐尖壓入材料表面,通過壓入深度來測定材料硬度。這種測試方法具有精度高、重復性好等優點,因此在某些情況下也被用于粉末冶金制品的硬度測試。

      3.維氏硬度測試:維氏硬度測試是一種通過利用金屬圓錐硬度計來測定材料硬度的測試方法。其原理是利用圓錐尖頭壓入材料表面,通過測定圓錐尖頭壓入深度和角度來計算材料的硬度。這種測試方法具有精度高、適用于各種材料的硬度測試等優點,因此也被用于粉末冶金制品的硬度測試。

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      粉末冶金加工流程

      1粉末制備

      金屬粉末的制備方法分為兩大類:機械法和物理化學法。還有新研制的機械合金化法,汞齊法、蒸發法、超聲粉碎法等超微粉末制造技術。制備方法決定著粉末的顆粒大小、形狀、松裝密度、化學成分、壓制性、燒結性等。

      2粉末的預處理

      粉末的預處理包括粉末退火、分級、混合、制粒、加潤滑劑等。

      3成形

      成形是將粉末轉變成具有所需形狀的凝聚體的過程。常用的成形方法有模壓、軋制、擠壓、等靜壓、松裝燒結成形、粉漿澆注和爆炸成形等。

      4燒結

      不同的產品、不同的性能燒結方法不一樣。

      ⑴按原料組成不同分類??梢詫Y分為單元系燒結、多元系固相燒結及多元系液相燒結。

      ⑵按進料方式不同分類。分為為連續燒結和間歇燒結。

      5后處理

      指壓坯燒結后的進一步處理,根據產品具體要求決定是否需要后處理。常用的后處理方法有復壓、浸漬、熱處理、表面處理和切削加工等。

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      晶體結果對粉末冶金有什么影響?

      晶體結構也會影響金屬粉末和最終組件的機械性能。為此,需要對粉末生產和粉末金屬產品制造工藝進行設計,以便為所需的應用生產出具有合適物相成分、粒度和結構的材料,同時還要最大程度地減少殘余應力。

      金屬燒結的核心原理

      1、固態擴散

      在高溫下,金屬粉末顆粒之間的原子開始擴散并相互結合,填補空隙,最終形成致密的固體結構。

      2、表面能降低

      燒結過程減少了顆粒之間的表面能量,推動顆粒逐漸整合成更穩定的固體形態。

      3、重結晶效應

      高溫促進了金屬顆粒的重結晶,改善了零件的微觀結構,使其性能更均勻穩定。

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