粉末冶金的市場逐步在擴(kuò)大,在很多行業(yè)得到了應(yīng)用,由我們太湖粉末冶金的小編來給大家講講我們粉末冶金的成型技術(shù)。
首先我們要知道為什么粉末冶金會得到這么廣泛的應(yīng)用,那是因為它有如下幾個顯著的優(yōu)點:作為一種應(yīng)用廣泛的精密成形技術(shù),成本低切屑加工量少、材料不浪費利用率高、制作過程清潔高效。還有是可以制造形狀復(fù)雜和難以加工的產(chǎn)品。粉末冶金技術(shù)正是可以通過其靈活可變的材料比例展現(xiàn)不同零件的獨特性能,特別在復(fù)合材料的制備上應(yīng)用非常廣泛。
首先,粉末體材料的力學(xué)性質(zhì)比較復(fù)雜。在松散狀態(tài)下,粉末顆粒之間相互離散,粉末體在輕微外力作用下能夠流動,不保持一種固定形狀。但粉末體的力學(xué)性質(zhì)與普通流體又有著本質(zhì)區(qū)別。例如,根據(jù)帕斯卡定律,受到壓力載荷的靜態(tài)流體對各方向的壓強(qiáng)是均一的,而粉末體則完全不符合該定律,至于流動規(guī)律和體積變化規(guī)律,粉末體更加與普通流體迥然不同。隨著壓制過程的進(jìn)行,粉末體密度逐漸增加,顆粒之間互相勾連和吸附,從而漸漸在整體上表現(xiàn)出致密金屬的力學(xué)性質(zhì)。因此,粉末體材料的塑性流動力學(xué)性質(zhì)既不同于流體,又不同于致密金屬,。由于金屬粉末體材料的上述特點,其力學(xué)建模工作有相當(dāng)難度。一種能夠準(zhǔn)確、可靠地反映金屬粉末力學(xué)性質(zhì)的力學(xué)模型尚未得到廣泛認(rèn)可。
其次,壓制過程存在著較強(qiáng)的幾何非線性因素。此外,在模具的尖角和凹槽部分,粉末的力學(xué)性質(zhì)和流動狀態(tài)變化劇烈,是產(chǎn)生數(shù)值奇異性和網(wǎng)格畸變的重要因素。
最后,粉末壓制問題的邊界條件相當(dāng)復(fù)雜。隨著壓制的進(jìn)行,粉末體與模具的接觸區(qū)域會不斷變化,模擬過程中需要動態(tài)判斷它們之間的接觸和分離。