Применяемые материалы
Порошки, используемые в индустрии, имеют сложный состав. Они формируются на базе различного сырья, позволяют создать продукт с требуемыми свойствами.
Композитные смеси бывают плакированными и конгломерированными. Плакированные составы обладают слоистой структурой с выраженным содержанием дополнительных компонентов. Конгломерированные порошки более однородны.
| Плакированные порошки | |
| Al2O3 плакированный Ni | 
			 
 
				Al2O3 плакированный Ni   
		 
			 | 
	
| SiC плакированный Ni | 
			 
 
				SiC плакированный Ni   
		 
			 | 
	
| Конгломерированные порошки | |
| NiCrBSi | 
			 
 
				NiCrBSi   
		 
			 | 
	
| NiCrBSi, усиленный алюминием | 
			 
 
				NiCrBSi, усиленный алюминием   
		 
			 | 
	
Заводы порошковой металлургии применяют различные способы получения материалов. Выделяют физико-механический и химико-металлургический метод.
Физико-механический метод
Наиболее распространенный метод в порошковой металлургии. Он предполагает механическое измельчение сырья с сохранением химического состава. В качестве основного оборудования используются дробильные установки конусного, валкового и бегункового типа.
Технология порошковой металлургии допускает механическое и физико-механическое измельчение. В первом случае используются статические и динамические процессы. Статическое измельчение выполняется за счет сжатия заготовки, динамическое – посредством истирания и раскалывания.
 Рис. 1 Способы динамического воздействия на заготовку
Второй способ получения материалов в порошковой металлургии – комбинация физического и механического воздействия. Состав получают методом дробления и размола либо распылением и грануляцией.
 Рис. 2 Принцип работы мельницы для физико-механической обработки материала
Химико-металлургический метод
Химические процессы в порошковой металлургии широко используются для получения сырья. Существует несколько способов выработки материала:
- посредством восстановительных реакций;
 - путем электролиза;
 - карбонильным способом.
 
Подбор метода получения в порошковой металлургии осуществляется с учетом возможностей предприятия. В отдельных случаях применяется несколько решений с целью оперативного достижения результата.
 Рис. 3 Процесс получения порошка физико-химическим способом
Предварительная подготовка составов
Получение порошков в порошковой металлургии связано с подготовительными операциями. Они придают нужные свойства материалам, полученным физико-механическим или химико-металлургическим методом. Операции выполняются в три этапа.
- Отжиг. Термическая обработка, повышающая показатели пластичности и прессуемости порошков. Операция способствует восстановлению остаточных оксидов, проводится при нагреве до 45 – 65% от температуры плавления. В ряде случаев задействуются инертные газы, повышающие эффективность процедуры.
 - Разделение. Продукция делится по фракциям. Для этого используют вибрационные сита с заданным размером ячеек. В отдельных случаях задействуются сепараторы воздушного типа.
 - Смешивание. Материалы, необходимые для формирования рабочего состава, смешиваются до однородной массы – шихты. Впоследствии она используется для получения требуемых деталей.
 
При смешивании могут применяться легирующие добавки. Они повышают эксплуатационные качества изделий, продлевают срок их службы. Операции выполняются профильными миксерами.
 Рис. 4 Миксер для смешивания порошковых составов
Предварительная подготовка составов
Этап в порошковой металлургии, направленный на придание формы заготовкам. Работы проводятся на механических и гидравлических прессах. Выделяют несколько способов формования.
| Наименование | Описание | Изображение | 
| Одностороннее | Воздействие оказывается только с одной стороны. Движение порошка по направлению давления ограничивает статичная опора. | 
			 
 
				Одностороннее   
		 
			 | 
	
| Двухстороннее | Сдавливание материала происходит с двух сторон. | 
			 
 
				Двухстороннее   
		 
			 | 
	
| Двухстороннее с подвижной матрицей | Воздействие на материал прессом с одной стороны и матрицей – с другой. | 
			 
 
				Двухстороннее с подвижной матрицей   
		 
			 | 
	
| Двухстороннее с пустотами внутри | Сдавливание материала с двух сторон при сохранении незаполненного пространства внутри. Данный способ формовки актуален при изготовлении втулок и аналогичных продуктов. | 
			 
 
				Двухстороннее с пустотами внутри   
		 
			 | 
	
| 1 – пуансон, 2 – матрица, 3 – рабочий материал, 4 – стержень, создающий внутреннюю полость. | ||
Процесс формирования деталей состоит из нескольких этапов. Они идентичны для всех типов сдавливания.
| Этап | Описание | Изображение | 
| Засыпка шихты | В форму засыпается заранее подготовленная шихта. Ее состав зависит от типа изготавливаемых изделий. | 
			 
 
				Засыпка шихты   
		 
			 | 
	
| Сдавливание материала | Элементы пресса начинают движение, оказывая воздействие на шихту. | 
			 
 
				Сдавливание материала   
		 
			 | 
	
| Повышение давления | По мере уплотнения материала нарастает давление. | 
			 
 
				По мере уплотнения материала нарастает давление.   
		 
			 | 
	
| Продолжение прессования сопровождается уплотнением частиц и нарушением границ между ними. | 
			 
 
				Продолжение прессования сопровождается уплотнением частиц и нарушением границ между ними.   
		 
			 | 
	|
| Происходит разрушение крупных и твердых частиц, в то время как мягкие подвергаются деформации. | 
			 
 
				Происходит разрушение крупных и твердых частиц, в то время как мягкие подвергаются деформации.   
		 
			 | 
	
Для каждого сплава в порошковой металлургии предусмотрена определенная интенсивность воздействия. Чем выше данный показатель, тем значительнее плотность заготовки.
 Рис. 5 Взаимосвязь плотности материала и усилий давления
Спекание
Завершающий этап формирования изделий методом порошковой металлургии. Прессованные заготовки приобретают требуемые свойства за счет прогрева до 72 – 92% от температуры плавления. Действие выполняется в специальных печах, требует особого внимания к температурному режиму. Нарушение его условий приводит к появлению трещин, снижению прочности и прочим дефектам.
ВАЖНО. Снизить процент брака позволяет защитная среда. Она представлена инертными газами и восстановительными водородными составами. В отдельных случаях используются вакуумные камеры.
 Рис. 6 Диаграмма подбора температуры
Нагрев спрессованных порошков в порошковой металлургии производится одним из четырех способов.
| 
			 Способ нагрева | 
		
			 Изображение | 
	
| Внешний нагрев посредством различных источников энергии. | 
			 
 
				Внешний нагрев посредством различных источников энергии.   
		 
			 | 
	
| Нагрев формы за счет подачи электрического тока. | 
			 
 
				Нагрев формы за счет подачи электрического тока.   
		 
			 | 
	
| Нагрев шихты путем пропускания через нее электричества. | 
			 
 
				Нагрев шихты путем пропускания через нее электричества.   
		 
			 | 
	
| Нагрев материала за счет высокочастотной индукции. | 
			 
 
				Нагрев материала за счет высокочастотной индукции.   
		 
			 | 
	
| 1 – матрица, 2 – пуансон. | |
Запеченные детали проверяются ОТК. Изделия, не содержащие дефектов, отправляются на упаковку.
Преимущества порошковой металлургии
Порошковая металлургия обладает множеством преимуществ.
- Изделия из порошковой металлургии доступны в любых исполнениях. Это особенно актуально при производстве сложных деталей.
 - Эффективность использования материалов методами порошковой металлургии достигает 100%. При изготовлении продукции отсутствуют отходы, характерные для прочих типов производства.
 - Методом порошковой металлургии получают качественные изделия с высокой точностью исполнения. Продукция нуждается в минимальной обработке, востребована при сборке ответственных машин и механизмов.
 - Методом порошковой металлургии получают качественные изделия с высокой точностью исполнения. Продукция нуждается в минимальной обработке, востребована при сборке ответственных машин и механизмов.
 - Всем видам порошковой металлургии свойственна высокая степень автоматизации. Это обеспечивает высокую производительность труда, минимизирует «человеческий фактор».
 
К недостаткам относится дороговизна организации производства с порошковой металлургией.
Обработка деталей, полученных посредством порошковой металлургии
Обработка изделий из «порошка» может вызывать затруднения. Большинство продуктов обладает повышенной прочностью, предъявляется дополнительные требования к эффективности и износостойкости инструмента. Для решения поставленных задач рекомендуется использовать твердосплавные сверла. В ряде случаев целесообразно применение оснастки для работы с рельсами. Ознакомиться с подобной продукцией поможет соответствующий раздел каталога.
			
			
		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			



