864234527粉末冶金及模具设计毕业设计.doc
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1、毕业设计(论文)题目: 粉末冶金及模具设计 专业: 数控应用技术 班 二七年六月 摘 要本文主要围绕粉末冶金及模具设计开展了以下几方面的研究1、在粉末冶金技术的特点及其在新材料中的作用进行研究,重点介绍了粉末冶金在工业中的重要性及其压制步骤。2、在粉末冶金工艺中,根据产品的要求选择金属粉末或非金属粉末为原材料来压制。3、在粉末冶金模具设计原理方面,本文重点围绕精整模具设计进行研究,归纳、总结并提出了精整模具三个关键零部件(芯棒、模冲、阴模)。关键词: 粉末冶金粉末冶金模具精整AbstractThis text was main circumambience powder metallurgy
2、and molding tool design to open an exhibition the following several aspect of research1, carry on research in the new function within material in the characteristics of technique of the powder metallurgy and it, point introduction the powder metallurgy is in the industry of importance and it inhibit
3、 a step。2, in the powder metallurgy the craft, according to the metals powder of the request choice or nonmetal powder of product for original material to inhibit。3, at the molding tool design of the powder metallurgy principle, this text point around Jings whole molding tool design carry on researc
4、h and induce, summary and put forward Jing the whole key with three molding tool zero partses(Xin stick, mold blunt, Yin mold) new of classification method。Key Words: Craft and material of the powder metallurgy Powder metallurgy molding tool The Jing is whole目录摘 要2关键词: 粉末冶金粉末冶金模具精整2Abstract3目录4第章 绪
5、论61.1 粉末冶金工艺及制品简介612粉末冶金技术的作用和发展61.2.1 新材料技术的发展趋势和特点71.2.2 新材料技术前沿研究领域81.2.3 粉末冶金技术的特点及其在新材料研究中的作用91.2.4 粉末冶金学科优先发展方向91.3 粉末冶金模具技术概况101.3.1主要内容11第二章 粉末冶金基础知识122.1 粉末的化学成分及性能122.1.1粉末的化学成分122.1.2粉末的物理性能122.1.3粉末的工艺性能122.2 粉末冶金的机理132.2.1压制的机理132.2.2等静压制132.2.3粉末轧制142.2.4粉浆浇注142.2.5挤压成形142.2.6松装烧结成形142
6、.2.7烧结的机理152.3粉末冶金工艺152.3.1粉末制备152.3.2粉末的预处理152.3.4成形162.4烧结172.4.1烧结的方法172.4.2影响粉末制品烧结质量的因素172.5后处理182.5.1复压182.5.2浸渍182.5.3热处理182.5.4表面处理192.6粉末冶金零件结构的工艺性192.7粉末冶金材料192.7.1硬质合金202.7.2粉末高速钢212.7.3铁和铁合金的粉末冶金212.7.4摩擦材料和减摩材料22第三章 粉末冶金模具设计原理243.1粉末冶金概述243.1.1粉末冶金及其制品243.1.2粉末冶金的生产流程253.2粉末冶金模具设计253.2.
7、1形状和精整方式分类253.2.2精整余量设计与精整压力计算273.2.3精整模具零件结构设计313.2.4精整模具主要零件设计和尺寸计算323.2.5精整模架38第四章 总结40致谢41参考文献42第章 绪 论1.1 粉末冶金工艺及制品简介粉末冶金是制取金属粉末并通过成形和烧结等工艺将金属粉末或与非金属粉末的混合物制成制品的加工方法,既可制取用普通熔炼方法难以制取的特殊材料,又可制造各种精密的机械零件,省工省料。但其模具和金属粉末成本较高,批量小或制品尺寸过大时不宜采用。粉末冶金材料和工艺与传统材料工艺相比,具有以下特点:1粉末冶金工艺是在低于基体金属的熔点下进行的,因此可以获得熔点、密度相
8、差悬殊的多种金属、金属与陶瓷、金属与塑料等多相不均质的特殊功能复合材料和制品。2提高材料性能。用特殊方法制取的细小金属或合金粉末,凝固速度极快、晶粒细小均匀,保证了材料的组织均匀,性能稳定,以及良好的冷、热加工性能,且粉末颗粒不受合金元素和含量的限制,可提高强化相含量,从而发展新的材料体系。 3利用各种成形工艺,可以将粉末原料直接成形为少余量、无余量的毛坯或净形零件,大量减少机加工量。提高材料利用率,降低成本。粉末冶金的品种繁多,主要有:钨等难熔金属及合金制品;用Co、Ni等作粘结剂的碳化钨(WC)、碳化钛(TiC)、碳化钽(TaC)等硬质合金,用于制造切削刀具和耐磨刀具中的钻头、车刀、铣刀,
9、还可制造模具等;Cu合金、不锈钢及Ni等多孔材料,用于制造烧结含油轴承、烧结金属过滤器及纺织环等。随着粉末冶金生产技术的发展,粉末冶金及其制品将在更加广泛的应用。12粉末冶金技术的作用和发展材料是人类用以制成用于生活和生产的物品、器件、构件、机器及其它产品的物质,是人类赖以生存和发展的物质基础。所谓新材料,指的是那些新出现或正在发展中的具有传统材料所具备的优异性能的材料。从人类科技发展史中可以看到,近代世界已经历了两次工业革命都是以新材料的发现和应用为先导的。钢铁工业的发展,为18世纪以蒸汽机的发明和应用为代表的第一次世界革命奠定了物质基础。本世纪中叶以来,以电子技术,特别是微电子技术的发明和
10、应用为代表的第二次世界革命,硅单晶材料则起着先导和核心作用,加之随后的激光材料和光导纤维的问世,使人类社会进入了“信息时代”,因此,可以预料,谁掌握了新材料,谁就掌握了21世纪高新技术竞争的主动权! 1.2.1 新材料技术的发展趋势和特点 纵观国际新材料研究发展的现状,西方主要工业发达国家正集中人力、物力,寻求突破,美国、欧共体、日本和韩国等在他们的最新国家科技计划中,都把新材料及其制备技术列为国家关键技术之一加以重点支持,非常强调新材料对发展国民经济、保卫国家安全、增进人民健康和提高人民生活质量等方面的突出作用。 我国对新材料及其制备技术历来非常重视,一直作为一个重要的领域被列入我国自195
11、6年以来的历次国家科技发展规划之中。在我国863高技术中,新技术材料又是七大重点领域之一。经过40余年的努力,已在许多方面取得显著进展,一大批新材料已成功地应用于国防和民用工业领域,有些新材料的研究居国际领先水平,为我国新材料及其制备技术在21世纪初的持续发展奠定了较好的基础。 新材料及其制备技术的研究将对世界经济发展产生重大影响,其发展趋主要体现在: (1)功能材料向多功能化、集成化、小型化和智能化方向发展; (2)结构材料向高性能化、复合化、功能化和低成本化方向发展; (3)薄膜和低维材料研帛发展迅速,生物医用材料异军突起;(4)新材料制品的精加工技术和近净形成形技术受到高度重视; (5)
12、材料及其制品与生态环境的协调性倍受重视,以满足社会可持续发展的要求; (6)材料的制备及评价表征技术日受重视,材料制备与评价表征新技术、新装备不断涌现; (7)材料在不同层次(微观、介观和宏观)上的设计发展迅速,已成为发展新材料的重要基础。 综上所述,当今新材料及其制备技术的发展趋势具有以下几个特点:(1)新材料技术是现代工业和高技术发展中的共性关键技术,材料科学技术已成为当代和下世纪初最重要的、发展最快的科学技术之一。信息、能源、农业和先进制造等技术领域的发展都离不开新材料及其制备技术的发展; (2)综合利用现代先进科学技术成就,多学科交叉,知识密集,导臻新材料及其制备技术的投资强度大、更新
13、换代快,经济效益和社会效益巨大; (3)新材料的制备和质量的提高更加依赖于新技术、新工艺的发展和精确的检测控制技术的应用。对制备技术的重视与投入直线上升,极大地加速了基础材料的发展和传统产业的改造。 (4)对材料基础性、先导性的认识已形成共识。材料的研帛和发展既要与器件的研帛密切配合,又要注意到自身的系统性和超前性,这样才有利于材料实现跨跃发展。 1.2.2 新材料技术前沿研究领域 进入20世纪90年代以来,材料科学技术的发展异常迅速。材料科学与生命科学、信息科学、认知科学、环境科学等共同构成了当代科学技术的前沿。展望21世纪,基于物理、化学、数学等自然科学与电子、化工、冶金等工程技术最新成就
14、的材料科学技术前沿主要如下:微电子材料 主要是大真径(400mm)硅单晶及片材技术,大直径(200mm)硅片外延技术,150mmGaAs和100mmInP晶片及其以它们为基的IIIV族半导体超晶格、量子阱异质结构材料制备技术,GeSi合金和宽禁带半导体材料等。 新型光子材料 主要是大直径、高光学质量人工晶体制备技术和有机、无机新型非线性光学晶体探索,大功离半导体激光光纤模块及全固态(可调谐)激光技术,有机、无机超高亮度红、绿、兰之基色材料及应用技术,新型红外、兰、紫半导体激光材料以及新型光探测和光存储材料等。 稀土功能材料 主要是高纯稀土材料的制备技术,超高磁能稀土永磁材料大规模生产先进技术,
15、高性能稀土储氢材料及相关技术。 生物医用材料 高可靠性植入人体内的生物活性材料合成关键技术,生物相容材料,如组织器字替代材料,人造血液,人造皮和透析膜技术,以及生物新材料制品性能、质量的在线监测和评价技术。 先进复合材料 主要是复合材料低成本制备技术,复合材料的界面控制与优化技术,不同尺度不同结构异质材料复合新技术。 新型金属材料 主要是交通运输用轻质高强材料,能源动力用高温耐蚀材料,新型有序金属间化合物的脆性控制与韧化技术以及高可靠性生产制造技术。 先进陶瓷材料 主要是信息功能陶瓷的多功能化及系统集成技术,高性能陶瓷薄膜、异质薄膜的制备、集成与微加工技术,结构陶瓷及其复合材料的补强、韧化技术
16、,先进陶瓷的低成本、高可靠性、批量化制备技术。 高温超导材料 主要是高温超导体材料(准单晶和织构材料)批量生产技术,可实用化高温超导薄膜及异质结构薄膜制备、集成和微加工技术研究开发等。 环境材料 主要是材料的环境协调性评价技术,材料的延寿、再生与综合利用新技术,降低材料生产资源和能源消耗新技术。 纳米材料及技术 主要是纳米材料制备与应用关键技术,固态量了器件的制备及纳米加工技术。 智能材料 主要是智能材料与智能系统的设计、制备及应用技术。 材料的制备与评价技术 主要是材料精密制备、近净形成形技术与智能加工技术,材料表面改性技术的低成本化途径与批量生产技术,材料微观结构的模型化技术、智能化控制及
17、动实时监测分析技术,不同层次的设计、性能预测和评价表征新技术。 1.2.3 粉末冶金技术的特点及其在新材料研究中的作用 粉末冶金是制取金属或用金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)作为原料,经过成形和烧结,制造金属材料、复合以及各种类型制品的工艺技术。粉末冶金法与生产陶瓷有相似的地方,因此,一系列粉末冶金新技术也可用于陶瓷材料的制备。由于粉末冶金技术的优点,它已成为解决新材料问题的钥匙,在新材料的发展中起着举足轻重的作用。 (1)粉末冶金技术可以最大限度地减少合金成分偏聚,消除粗大、不均匀的铸造组织。在制备高性能稀土永磁材料、稀土储氢材料、稀土发光材料、稀土催化剂、高温超导材料、新型金属材
18、料(如Al-Li合金、耐热Al合金、超合金、粉末耐蚀不锈钢、粉末高速钢、金属间化合物高温结构材料等)具有重要的作用。(2)可以制备非晶、微晶、准晶、纳米晶和超饱和固溶体等一系列高性能非平衡材料,这些材料具有优异的电学、磁学、光学和力学性能。 (3)可以容易地实现多种类型的复合,充分发挥各组元材料各自的特性,是一种低成本生产高性能金属基和陶瓷复合材料的工艺技术。 (4)可以生产普通熔炼法无法生产的具有特殊结构和性能的材料和制品,如新型多孔生物材料,多孔分离膜材料、高性能结构陶瓷和功能陶瓷材料等。 (5)可以实现净近形成形和自动化批量生产,从而,可以有效地降低生产的资源和能源消耗。 (6)可以充分
19、利用矿石、尾矿、炼钢污泥、轧钢铁鳞、回收废旧金属作原料,是一种可有效进行材料再生和综合利用的新技术。 1.2.4 粉末冶金学科优先发展方向 (1)发展粉末制取新技术、新工艺及其过程理论。重点是超细粉末和纳米粉的制备技术,快速冷凝制备非晶、准晶和微晶粉末技术,机械合金化技术,自蔓延高温合成技术,粉末粒度、结构、形貌、成分控制技术。总的趋势是向超细、超纯、粉末特性可控方向发展。 (2)建立以“净近形成形”技术为中心的各种新型固结技术及其过程模过程理论,如粉末注射成形、挤压成形、喷射成形、温压成形、粉末锻造等。 (3)建立以“全致密化”为主要目标的新型固结技术及其过程模拟技术。如热等静压、拟热等静压
20、、烧结热等静压、微波烧结、高能成形等。 (4)粉末冶金材料设计、表征和评价新技术。粉末冶金材料的孔隙特性、界面问题及强韧化机理的研究。1.3 粉末冶金模具技术概况在现代科学技术发展史中,粉末冶金技术的发展具有十分重要的作用。粉末冶金已经被公认是一门制造各种机械零件的重要而经济的成形技术,它具有获得最终尺寸和形状的零件,不需要或仅需要很少机械加工的特性。粉末冶金零件是粉末冶金工业的主导产品,是重要的机械基础件。作为一种高效、优质、精密、低耗、节能制造机械零件的先进技术,粉末冶金适合于大批量生产各种机械零件,特别是用一般方法难以加工的形状复杂的零件,因而具有极大的竞争力。随着经济全球化和科学技术的
21、迅猛发展,粉末冶金(Powder Metallurgy,简称P/M)技术也得到了前所未有的发展,我国粉末冶金行业己发展成为一个具有相当生产规模的新兴行业。“八五”以来,我国粉末冶金制品的总产值己增长了3倍多,产量增长也超过2倍。1998年粉末冶金行业38家骨干企业共完成粉末冶金零件产量24463t,工业总产值80 987 .8万元,产品销售收入66983 .9万元,利润总额1 607.2万元,基本上满足了国家重点产品在汽车、摩托车、农机、家电等行业的配套需求,在国民经济中的地位和作用有了较大的提高。模具工业是国民经济的基础产业,模具工业的发展水平标志着一个国家的工业水平和产品的开发能力。无论是
22、在汽车工业中新车型的开发与批量生产,还是机电及家电和轻工业产品等都与模具制造技术业息息相关。对于粉末冶金行业也毫不例外,模具是发展粉末冶金机械零件的关键之一,制品的尺寸精度与成形或精整模具尺寸精度密切相关,特别是异形复杂、几何尺寸精度高的零件,其精度主要靠模具保证。成形或精整模具精度依赖于模具的加工精度和设计参数选用的准确性,大批量生产时还与模具的耐磨性有关。就目前有限的资料来分析,在P/M模具工艺技术方面,国内外先进水平的P/M模具技术发展到今天,己可做出精度达IT6级,使用寿命长达10万件/套以上的高品质模具。P/M模具今后的研究方向仍然是在模具材料、加工精度、模具寿命、模具CAD/CAM
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