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  壓制的機理 壓制就是在外力作用下, 將模具或其它粉末冶金容器中的粉末緊密壓實成預定形狀和 尺寸壓坯的工藝過程。粉末裝入陰模 , 通過 上下模衝對其施壓。 在壓縮過程中, 隨著粉末的移動和變形, 較大的空隙被填充, 顆粒表面的氧化膜破碎, 顆粒間接觸面積增大, 使原子間產生吸引力且顆粒間的 機械楔合作用增強,從而形成具有一定密度和強度的壓坯。 2。 等靜壓制 壓力直接作用在粉末體或彈性模套上, 使粉末體在同一時間內各個方向上均 衡受壓而獲得密度分布均勻和強度較高的壓坯的過程。 按其特性分為冷等靜壓制 和熱等靜壓制兩大類。

  ⑴冷等靜壓制 即在室溫下等靜壓制, 液體為壓力傳遞媒介。 將粉末體裝入彈性模具內, 置 於鋼體密封容器內,用高壓泵將液體壓入容器,利用液體均勻傳遞壓力的特性, 使彈性模具內的粉末體均勻受壓。因此,冷等靜壓制壓坯密度高,較均勻,力學 性能較好,尺寸大且形狀復雜,已用於棒材、管材和大型制品的生產。

  ⑵熱等靜壓制 把粉末壓坯或裝入特制容器內的粉末體置入熱等靜壓機高壓容器中, 施以高 溫和高壓, 使這些粉末體被壓制和燒結成致密的零件或材料的過程。 在高溫下的 等靜壓制, 可以激活擴散和蠕變現像的發生, 促進粉末的原子擴散和再結晶及以 極緩慢的速率進行塑性變形, 氣體為壓力傳遞媒介。 粉末體在等靜壓高壓容器內 同一時間經受高溫和高壓的聯合作用, 強化了壓制與燒結過程, 制品的壓制壓力 和燒結溫度均低於冷等靜壓制, 制品的致密度和強度高, 且均勻一致, 晶粒細小, 力學性能高, 消除了材料內部顆粒間的缺陷和孔隙, 形狀和尺寸不受限制。 但熱 等靜壓機價格高,投資大。熱等靜壓制已用於粉末高速鋼、難熔金屬、高溫合金 和金屬陶瓷等制品的生產。

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