粉末压制方式
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- カテゴリ: 钨业知识
- 2017年4月13日(木曜)20:38に公開
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一、单向压制
压制过程中阴模不动、下冲不动,仅公国上冲施加压制压力到粉体上。单向压制一般适用于高径比H/D≤1的制品或高度与壁厚之比H/T≤3的套类零件。
特点:
1、密度分布不均;
2、中性轴位置靠近压坯下端;
3、H或H/D增大,密度差增大;
4、模具结构简单,生产效率高;
5、适应高度小、壁厚大的压坯。
二、双向压制
双向压制时,凹模(阴模)固定不动,上下冲头(凸模)以一定大小方向相反的压力加压。根据加压是否同时又可分为同时双向压制和非同时双向压制(后压)。前者上下冲同时向粉末体施加相等的压力,后者完成一次单向压制后,再在低密度端进行一次单向压制。
特点:
1、相当于两个单向压制的叠加;
2、中性轴不在压坯端部;
3、同样压制条件下,密度差较单向压制小;
4、可用与H/D较大压坯的压制。
三、浮动压制
压制过程中上冲向粉末加压,下冲不动、阴模通过弹簧或气缸、油缸等适当支撑可上下浮动。压制时对上模冲加压,随着粉末被压缩,阴模壁与粉末间的摩擦逐渐增大。当摩擦力大于弹簧等的支承力(浮动力)时,阴模与上模冲一同下降,相当于下模冲上升反向压制而起双向压制的作用。浮动压制中除阴模浮动外,芯杆也可浮动,这时的密度分布同双向压制。若阴模浮动,芯杆不动,则压坯靠近阴模处近似双向压制,中部密度最低;压坯靠近芯杆处类似上模冲下移的单向压制,最下端密度最低。浮动压制适用于H/T≤6或H/D≥2的零件。
特点:
1、压制效果与双向压制类似;
2、压坯密度分布与双向压制相同;
3、中性轴的位置与支撑力有关;
4、便于装粉;
5、压机下部只需较小的压制和脱模压力。
四、拉下式压制。
又称引下式压制、强动压制。压制开始时,上模冲被压下一定距离,然后与阴模一同下降(阴模被强制拉下)。阴模下降的速度可调整,其拉下的距离相当于浮动的距离。压制终了时,上模冲回升,阴模则进一步被拉下以便压坯脱出。特点与工程与浮动压制类似,有些粉末的摩擦力小,无法实现浮动压制,也可采用这种压制方式。
五、摩擦芯杆压制。
压制时,阴模和下模冲固定不动,上模冲强制芯杆一同下移,且芯杆下移速度大于粉末下移速度,依靠芯杆与粉末间的摩擦力可带动粉末下移,从而可改善沿压坯高度方向的密度分布不均匀性。该方式适用于压制H/T>6-10细长薄壁零件。
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