MIM的優(yōu)勢:1.效益高,善于生產(chǎn)大規(guī)模生產(chǎn)批量件,MIM技術(shù)使用的是模具,因?yàn)樯a(chǎn)自動(dòng)化程度高,其壽命和工程塑料注射成型具模具相當(dāng)。由于使用金屬模具,MIM適合于零件的大批量生產(chǎn)。2.零部件更加精致,合金化靈活性好,材料適用范圍廣,制品致密度達(dá)到95%-99%,內(nèi)部組織均勻,無內(nèi)應(yīng)力和偏析,表面光潔度好,精度高,典型公差為±0.05mm。3.大幅度節(jié)能節(jié)材,MIM幾乎可使用絕大部分金屬材料,考慮到經(jīng)濟(jì)性,主要的應(yīng)用材料涵蓋鐵基、鎳基、銅基、鈦基金屬或合金。一般金屬加工成型金屬利用率比較低,比如:樂視MAX手機(jī)金屬外殼原料利用率不足10%,且大部分鋁合金成為碎屑。MIM能夠大幅度提高原材料利用率,理論上為100%的利用。精密零件的材料通常具有良好的抗腐蝕性和耐磨損性,適用于各種惡劣環(huán)境下的工作條件。山東鈦合金精密零件
精密零件常用加工方法:磨削,磨削是一種通過研磨工具在工件表面進(jìn)行磨削,達(dá)到規(guī)定的尺寸和表面質(zhì)量要求的加工方法。磨削通常用于加工高精度和高表面質(zhì)量的零件,如軸桿、滾軸和齒輪等。拉伸,拉伸是一種將金屬材料經(jīng)過拉力和塑性變形實(shí)現(xiàn)特定形狀和尺寸的加工方法。拉伸一般用于加工金屬絲、金屬管等具有高拉伸性能的材料。焊接,焊接是一種將金屬材料加熱至熔化狀態(tài),并通過其他方法使兩個(gè)或多個(gè)部件連接在一起的加工方法。焊接可用于連接不同材料的零件,實(shí)現(xiàn)整體零件的制造和修復(fù)。山東鈦合金精密零件精密零件的設(shè)計(jì)通常考慮到材料的選擇、結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和制造的可行性。
精密零件加工其實(shí)是機(jī)械加工的一種,但是因?yàn)閷α慵募庸ぞ芏容^高,對生產(chǎn)機(jī)械及流程要求也比較高。隨著工業(yè)化發(fā)展,精密機(jī)械加工分類越來越多,方向越來越細(xì),越來越專業(yè)化。精密零部件的加工流程是十分嚴(yán)格,進(jìn)刀、出刀環(huán)環(huán)相扣。把握好尺寸的精密精度,可以減少材料的損耗以降低成本。比如1mm正負(fù)多少微米等,如果尺寸錯(cuò)就會(huì)成為廢品,零件就不能用了。說到精密機(jī)械零件加工,大概很多人都有著深深的體會(huì)。比如:精密加工技術(shù)能夠豐富我們的生活質(zhì)量需求,不斷的在進(jìn)行提升。
那么金屬注射成型和其他成型工藝特點(diǎn)的比較,哪個(gè)更具優(yōu)勢。與傳統(tǒng)粉末冶金工藝比較,金屬注射成型作為一種制造高質(zhì)量精密零件的近凈成形技術(shù),具有常規(guī)粉末冶金方法無法比擬的優(yōu)勢。MIM能制造許多具有復(fù)雜形狀特征的零件:如各種外部切槽,外螺紋,錐形外表面,交叉通孔、盲孔,凹臺(tái)與鍵銷,加強(qiáng)筋板,表面滾花等等,具有以上特征的零件都是無法用常規(guī)粉末冶金方法得到的。MIM幾乎可使用絕大部分金屬材料,考慮到經(jīng)濟(jì)性,主要的應(yīng)用材料涵蓋鐵基、鎳基、低合金、銅基、高速鋼,不銹鋼,硬質(zhì)合金、鈦基金屬。精密零件在空航天領(lǐng)域的應(yīng)用非常普遍,包括發(fā)動(dòng)機(jī)零件、航空儀表等,對產(chǎn)品質(zhì)量和安全性要求極高。
接下來是精密零件加工表面處理階段。為了提高零件的耐腐蝕性和美觀度,一些零件需要進(jìn)行打磨、噴涂、電鍍等表面處理工藝。這些工藝能夠改善零件的表面質(zhì)量,提高其使用壽命。根據(jù)實(shí)際需求,將加工好的零件進(jìn)行裝配和調(diào)試。這一環(huán)節(jié)需要確保零件之間的配合精度和性能穩(wěn)定性,以滿足整體產(chǎn)品的要求。總的來說,精密零件加工整個(gè)流程包含了多個(gè)相互關(guān)聯(lián)的工序。這些工序共同確保了零件的質(zhì)量和精度,為現(xiàn)代制造業(yè)的發(fā)展提供了有力支持。精密零件的加工流程包括精密鑄造、切削加工和表面處理等,每一步都至關(guān)重要。廣東汽車配件精密零件規(guī)格
其高精度和穩(wěn)定性使得精密零件在精密儀器制造中得到普遍應(yīng)用,如顯微鏡、光學(xué)設(shè)備等。山東鈦合金精密零件
CNC精密機(jī)械加工:(1)精磨:用于加工軸或孔類零件。這類零件多數(shù)采用淬硬鋼,有很高的硬度,大多數(shù)高精度磨床主軸采用靜壓或動(dòng)壓液體軸承,以保證高穩(wěn)定度。磨削的極限精度除受機(jī)床主軸和床身剛度的影響外,還與砂輪的選擇和平衡、工件中心孔的加工精度等因素有關(guān),精磨可獲得1微米的尺寸精度和0.5微米的不圓度。(2)研磨:利用配合件互研的原理對被加工表面上不規(guī)則的凸起部位進(jìn)行選擇加工,磨粒直徑、切削力和切削熱均可精確控制,因而是精密加工技術(shù)中獲得較高精度的加工方法。飛行器的精密伺服部件中的液壓或氣動(dòng)配合件、動(dòng)壓陀螺馬達(dá)的軸承零件都采用這種方法加工,以達(dá)到0.1甚至0.01微米的精度和0.005微米的微觀不平度。山東鈦合金精密零件