第三章粉末压制成形原理ppt课件.ppt
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1、第三章 粉末压制成形原理Principles of Powder Compaction(Pressing),付健材料科学与工程学院E-Mail: TEL:13965091840,本章内容,3.1 概述3.2 压制过程中力的分析3.3 压制压力与压坯密度的关系3.4 粉末压坯密度的分布3.5 粉末压坯的强度3.6 影响压制过程的因素,2,Making Powder-Metallurgy Parts,3,School of Materials Science and Engineering,一、基本概念 成形(Forming)的定义: 将粉末密实(densify)成具有一定形状、尺寸、孔隙度和强度
2、的坯体(green compacts)的工艺过程。,第一节 概述,Consolidation,School of Materials Science and Engineering,4, 成形的重要性 1)是重要性仅次于烧结的一个基本的粉末冶金工艺过程。 2)比其他工序更限制和决定粉末冶金整个生产过程。 a)成形方法的合理与否直接决定其能否顺利进行。 b)影响随后各工序(包括辅助工序)及最终产品质量。 c)影响生产的自动化、生产率和生产成本。,School of Materials Science and Engineering,5, 成形方法的一般分类,冷法,石膏模,常压冷法注浆加压冷法注浆
3、抽真空冷法注浆,等静压成形 isostatic(hydrostatic) pressing,粉末压制成形(钢模压制)compacting,briquetting,pressing 普通成形,注浆成型法,热法(热压注法):钢模,粉末连续成形,粉末轧制粉末挤压(可塑成形)喷射成形,热成形及高能率成形 成形烧结同时进行,特殊成形,School of Materials Science and Engineering,6, 按成形过程中有无压力: 有压(压力)成形、无压成形 按成形过程中粉末的温度: 冷压(常温)成形、温压成形、热成形 按成形过程的连续性: 间歇成形、粉末连续成形 按成形料的干湿程度:
4、 干粉压制、可塑成形、浆料成形, 成形方法的其他分类,School of Materials Science and Engineering,7,成形压模的基本结构,模压成形是最重要、应用最广的成形方法!本章有关成形原理的讨论以模压成形为基础!,School of Materials Science and Engineering,8,Loose powder is compacted and densified into a shape, known as green compactMost compacting is done with mechanical presses and rig
5、id toolsHydraulic and pneumatic presses are also used,模压成形是将金属粉末或粉末混合料装入钢制压模(阴模)中,通过模冲对粉末加压,卸压后,压坯从阴模内脱出,完成成形过程。,9,10, 模压成形的主要功用是:将粉末成形成所要求的形状;赋予压坯以精确的几何尺寸;赋予压坯所要求的孔隙度和孔隙模型;赋予压坯以适当的强度以便于搬运。,School of Materials Science and Engineering,11,12,13,模压成形PM产品实例电动工具零件,14,School of Materials Science and Engin
6、eering,模压成形PM产品实例汽车发动机用粉末烧结钢零件,15,School of Materials Science and Engineering,模压成形PM产品实例汽车变速箱粉末烧结钢零件,16,School of Materials Science and Engineering,17,连杆,School of Materials Science and Engineering,二、金属粉末压制过程中发生的现象,图12-4 粉末压制示意图 1 阴模 Die 2上模冲 Top(upper) punch 3下模冲 Bottom(lower)punch 4 粉末 Powder,Scho
7、ol of Materials Science and Engineering,18,钢模压制粉末的基本过程,School of Materials Science and Engineering,19,粉末压制过程中发生的现象,1. 压制后粉末体的孔隙度降低,压坯相对密度明显高于粉末体的相对密度。 压制使粉末体堆积高度降低,一般压缩量超过50%2. 轴向压力(正压力)施加于粉末体,粉末体在某种程度上表现出类似流体的行为,向阴模模壁施加作用力,其反作用力侧压力产生。 但是粉末体非流体,侧压力小于正压力!,School of Materials Science and Engineering,2
8、0,3. 随粉末体密实,压坯密度增加,压坯强度也增加。 压坯强度是如何形成的?4. 由于粉末颗粒之间摩擦,压力传递不均匀,压坯中不同部位密度存在不均匀。压坯密度不均匀对压坯乃至产品性能有十分重要的影响。5. 卸压脱模后,压坯尺寸发生膨胀产生弹性后效 弹性后效是压坯发生变形、开裂的最主要原因之一。,School of Materials Science and Engineering,21,三、 粉末体在压制过程中的变形,(一) 粉末体受压力后的变形特点(与致密材料受力变形比较)1. 致密材料受力变形遵从质量不变和体积不变,粉末体压制变形仅服从质量不变。 粉末体变形较致密材料复杂。2.致密材料受
9、力变形时,仅通过固体质点本身变形,粉末体变形包括粉末颗粒的变形,还包括颗粒之间孔隙形态的改变,即颗粒发生位移。 !粉末体的变形是广义变形:颗粒位移 + 颗粒变形,School of Materials Science and Engineering,22,3. 致密材料变形时,各微观区域的变形规律与宏观变形规律基本一致,粉末体变形时,各颗粒的变形基本独立,不同颗粒变形程度可能存在较大差异。4. 粉末体受力变形时,局部区域的实际应力远高于粉末体受到的表观应力(表观压制压力)。局部区域的高应力可能超过粉末颗粒的强度极限。5. 粉末体受力压制,颗粒之间的接触面积随压制压力增大而增大,两者间存在一定的
10、定量关系。,School of Materials Science and Engineering,23,(二) 粉末体在压制过程中的变形动力(变形内因)1. 粉末体的多孔性 粉末体中的孔隙包括: 拱桥效应现象(图):粉末在松装堆集时,由于表面不规则,彼此之间有摩擦,颗粒相互搭架而形成拱桥孔拱桥效应产生的孔隙尺寸可能远大于粉末颗粒尺寸。,School of Materials Science and Engineering,24,School of Materials Science and Engineering,25,粉末体高的孔隙率使其受力后易于发生重排,26,School of Mat
11、erials Science and Engineering,2. 粉末颗粒良好的弹塑性 制粉过程中,粉末一般都经过专门处理 还原、退火 消除加工硬化、表面杂质等3. 粉末体较高的比表面积 主要作为烧结动力,对压制也有影响。实例:几种商品粉末的比表面积(cm2/g): 还原Fe粉(79%-325目):5160 还原Fe粉(1%-325目): 516 电解Fe粉(-200目):400 羰基Fe粉(7m):3460 还原W粉(0.6m):5000,School of Materials Science and Engineering,27,(三) 粉末体在压制过程中的(位移)变形规律较低压力下首先
12、发生位移,位移形式多样,School of Materials Science and Engineering,28,影响压制时粉末位移的因素颗粒间可用于相互填充的空间(孔隙)粉末颗粒间摩擦颗粒表面粗糙度润滑条件颗粒的显微硬度颗粒形状加压速度,School of Materials Science and Engineering,29,2. 粉末颗粒的变形 弹性变形 颗粒所受实际应力超过其弹性极限,发生弹性变形。 塑性变形 颗粒所受实际应力超过其屈服极限,发生塑性变形。 脆性断裂 颗粒所受实际应力超过其强度极限,发生脆性断裂。 粉末的位移和变形,促使了压坯密度和强度的增高,School of
13、Materials Science and Engineering,30,3. 实际粉末位移变形的复杂性 粉末的位移和变形与粉末本身性能有关; 不同粉末位移、变形规律不同 粉末受力后,首先发生颗粒位移,位移方式多种多样; 粉末颗粒位移至一定程度,发生颗粒变形,变形方式多样; 位移和变形不能截然分开,有重叠; 位移总是伴随着变形而发生 粉末变形必然产生加工硬化模压成形不能得到完全致密压坯,School of Materials Science and Engineering,31,School of Materials Science and Engineering,32,四、致密化现象,4.1
14、 致密化压力作用下松散状态拱桥效应的破坏(位移颗粒重排)+颗粒塑性变形孔隙体积收缩致密化影响因素:与粉末松装密度、流动性存在一定联系,School of Materials Science and Engineering,33,4.2 弹性后效 Springback反致密化现象压坯脱出模腔后尺寸胀大的现象残留内应力释放的结果影响因素弹性后效与残留应力相关压制压力粉末颗粒的弹性模量,34,第二节 压制过程中力的分析,单向压制各种力的示意图,一、正压力、净压力、压力损失 ( 压制压力的分配) 正压力: p,P(单位压制压力、总压力) 净压力(有效压力):p,P1 压力损失:p,P2克服外摩擦力,
15、P = P1 + P2 p = p-p,,School of Materials Science and Engineering,35,园柱型压模中取小立方体压坯为分析对象(径向受力均匀),假定: 阴模不发生变形 不考虑粉末体的塑性变形,二、模压成形时的侧压力 定义:压制过程中由垂直压力所引起的模壁施加于压坯 的侧面压力称为侧压力(一)侧压力与压制压力的关系,School of Materials Science and Engineering,推导,36,侧 单位侧压力(MPa);p 单位压制压力(MPa); = /(1- )侧压系数;泊桑比,(二)侧压系数 定义: = /(1- )= p侧
16、 /p :单位侧压力与单位正压力之比 影响因素 泊松比材料本性(下表) 压制压力,School of Materials Science and Engineering,37,38,表 不同材料的泊桑比和侧压系数,School of Materials Science and Engineering,注意几个问题: 公式计算的侧压力是平均值,沿高度不同位置侧压力不等 粉末体非流体, p侧总小于p 研究侧压力具有重要意义 估算摩擦力、压力损失 模具设计的需要 解释压制过程中的一些现象,School of Materials Science and Engineering,39,三、外摩擦力、压力
17、损失(一)外摩擦力 定义:粉末颗粒与阴模(芯棒)之间的摩擦力。 对比:内摩擦力粉末颗粒之间的摩擦力 外摩擦力与压制压力的关系式中,f 摩 单位外摩擦力(MPa);粉末与模壁的摩擦系数。,School of Materials Science and Engineering,40,(二)压力损失 定义:用于克服外摩擦力而消耗的压制(正)压力。 与压制压力的关系(推导)式中,p/ 模底受到的压力(N);H为压坯高度(mm);D为压坯直径(mm)考虑到消耗在弹性变形上的应力,则: p1 考虑弹性变形后模底受到的压力,School of Materials Science and Engineerin
18、g,41, 压力损失 P = P2 = P-P1 压力损失是造成压坯密度分布不均匀的根本原因;应尽量减少; 特定情况下可以利用外摩 擦力减少压力损失的措施:(1)添加润滑剂;(2)提高模具光洁度和硬度;(3)改进成形方式如采用双面压制等。,School of Materials Science and Engineering,42, 影响压力损失的因素 摩擦系数 侧压系数 压坯尺寸H/D 对压力损失(摩擦力)有明显影响H/D相同,D不同,达到相同的压坯密度,所需单位压制压力不同小直径压坯需较高的压制压力(图),School of Materials Science and Engineerin
19、g,43,四、脱模压力 定义:压制压力卸除后,使压坯由模中脱出所需的压力 称为脱模压力。 脱模压力与压制压力、粉末性能、压坯密度和尺寸、压模和润滑剂等有关。 p脱 = p侧剩 (单位脱模压力) P脱 = p侧剩S侧(总脱模压力) 铁粉的脱模压力与压制压力P的关系如下: P脱0.13 P 硬质合金物料在大多数情况下: P脱0.3 P,School of Materials Science and Engineering,44,School of Materials Science and Engineering,45,五、弹性内应力与后效 (Springback) 弹性内应力:粉末体受压后内部产
20、生的变形抗力(阻力) 弹性后效:当压力去除,把压坯从压模中脱出,由于弹性内应力的松弛作用,粉末压坯会发生弹性膨胀,称为弹性后效。 计算: = L/L 0 x 100% =( L-L0)/L0 x100%高度或直径方向弹性后效; Lo 、L 卸压前后压坯直径(高度),School of Materials Science and Engineering,46,School of Materials Science and Engineering,47, 影响弹性后效的因素粉末性能 粉末成形性差,难成形,需高的压制压力,增加弹性后效 雾化铁粉 还原铁粉 电解铁粉 细粉弹性后效高于粗粉:细粉 粗粉压
21、制压力 P较低时,P增加, 增加; P较大时,P增加,减小; 一定范围内,P对影响不大(p202图2-25),School of Materials Science and Engineering,48,49,润滑条件(Cu粉压制),School of Materials Science and Engineering, 弹性后效各向异性(径向弹性后效 轴向弹性后效) 弹性后效是设计模具的重要参数之一 弹性后效是压坯产生变形、开裂的主要原因之一,School of Materials Science and Engineering,50,一、压坯密度随压制压力的变化规律(定性描述)(一)理想的
22、压制曲线,第阶段:颗粒位移,填充孔隙 压力增加,密度快速增加 滑动阶段第阶段:压力续增加, 压坯密度增加不明显 平衡阶段第阶段:压力超过一定值, 压力升高,压坯密度继续增加 颗粒变形阶段,第三节 压制压力与压坯密度的关系,School of Materials Science and Engineering,51,粗颗粒、软颗粒、低成形速度,细颗粒、硬颗粒、高成形速度,p,(二)实际粉末的压制曲线,1.基本规律(图)2. 实际粉末压制时,三个阶段相互重叠,不可截然分开: 位移阶段有变形, 变形阶段有位移3. 粉末性质不同,某一阶段的 特征可能不明显或特别突出。Q:实际压制压力如何选择?,Sch
23、ool of Materials Science and Engineering,52,School of Materials Science and Engineering,53,(一)巴尔申方程 1.基本假设 1)将粉末体视为弹性体 2)不考虑粉末的加工硬化 3)不考虑摩擦力的影响 4)不考虑压制时间的影响 5)不考虑粉末流动性的影响,二、压制方程压坯密度与压制压力关系的定量描述,School of Materials Science and Engineering,54,2. 方程推导任意一点的变形与压力间的变化率: d/d=k=dP/A -对应于压缩量; A-颗粒间有效接触面积积分、变
24、换并取对数后得: lgPmax-lg P = L(-1) lgP与(-1)成线性关系L=压制因子,=压坯的相对体积( =V粉/V颗粒,=+1)3.适应性硬质粉末或中等硬度粉末在中压范围内压坯密度的定量描述,School of Materials Science and Engineering,55,巴尔申方程在高压与低压情形下出现偏差的原因低压粉末颗粒以位移方式填充孔隙空间为主粉末体的实际压缩模量高于计算值(即理论值),产生偏高现象高压粉末产生加工硬化现象和摩擦力的贡献大,导致实际值低于计算值,School of Materials Science and Engineering,56,(二)
25、川北方程1.基本假设 1) 粉末层内所有各点的单位压力相等。 2) 粉末层内各点的压力是外力和粉末内固有的内压力之和,内压力与粉末的聚集力或吸附力有关,与粉末屈服值有密切关系。 3) 粉末层各断面上的外压力与该断面上粉末的实际断面积受的压力总和保持平衡。外压如增加,粉末体便压缩. 4) 每个粉末颗粒仅能承受它所固有的屈服极限的能力。 5) 粉末压缩时的各个颗粒位移的几率和它邻接的孔隙大小成比例。,School of Materials Science and Engineering,57,2.方程推导 C = (Vo V)/Vo = ab P/(1 + bP) 1/C = 1/(abP) +
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