|
|

楼主 |
发表于 2013-10-11 14:32:19
|
显示全部楼层
来自: 中国山东济南
MIM技术的特点
" [( U, E. D/ k# R MM作为一种制造高质量精密零件的近净成形技术,具有常规粉末冶金和机加工方法无法比拟的优势。MM能制造许多具有复杂形状特征的零件:如各种外部切槽,外螺纹,锥形外表面,交叉孔盲孔,凹台与键销,加强筋板,表面滚花等等,具有以上特征的零件都是无法用常规粉末冶金方法得到的。
) H1 G1 p" P& |: B* ` Z% Y6 { 由于通过MM制造的零件几乎不需要再进行机加工,所以减少了材料的消耗,因此在所要求生产的复杂形状零件数量高于一定值时,MM就会比机加工方法更为经济。图1给出了MM零件的生产量对成本的影响。可以看出,重4.5g的零件的每件生产成本,年产250000件时为$1.4,年产3000000件以上时降为$0.2。此图还指出零件尺寸对成本的影响——零件越大,250000件与3000000件之间的成本差就越小。
7 S: n; y8 y" X/ @; u1 z 另一典型的与MM竞争的工艺是精密铸造,表1比较了这两种工艺制造的零件的特点,在许多方面,MM都具有较大的优势。但这不足以说明全部问题,许多由MM制造的形状是其它途径无法得到的。
" j4 F, G3 V8 k$ |- f+ h6 h9 w% V MM和精密铸造成形能力的比较# ~$ h4 }, k" }
特点 精密铸造 MIM
9 e# r! R2 e5 A# ~" g, h1 W最小孔直径 2mm 0.4mm
" G2 q2 _# ?7 u2mm直径的盲孔最大深度 2mm 20mm, e, H3 E5 j5 w$ ?1 s1 w' V* E) e
最小壁厚 2mm <1mm" F. k: n0 s+ t, {* j
最大壁厚 无限制 10mm
) F w4 }) U% g6 I' i) g7 L4mm直径的公差 ±0.2mm ±0.06mm
1 b0 X/ j2 `5 f# M表面粗糙度(Ra) 5un 1um
9 @6 S3 @5 Z) K* I& I
' y u5 }: b/ w& r MIM技术的主要特点:MIM技术可以低成本地生产复杂形状的高性能产品。MM技术由于采用大量的粘结剂作为增强流动的手段,所以可以像塑料工业中一样任意成形各种复杂形状的金属零件,这是传统粉末冶金模压工艺不可能达到的。而且由于注射成形是一种近净成形工艺,基本上不需要后续加工,使零件制造成本大大降低,以前需要几十道机加工工序的零件可以一次成形获得。另外,由于注射成形时流动充填模腔的均匀性,使得MM产品各处密度均匀,避免了PM模压工艺中不可避免的密度不均匀性,且由于采用细粉,产品烧结后可达到很高的密度。因而,MM产品的力学性能一般都优于模压和精密铸造产品。因此,MM技术被认为是“当今最热门的零部件成形技术”。
# `: W! W4 w2 k! m p# I |
|