河科大材成(模具)生产实习报告(推荐)

2020-03-03 17:22:47 来源:范文大全收藏下载本文

河南科技大学材料成型及控制工程生产

实习报告

一、安全生产教育简述。

2016年10月9号上午,我们请中国一拖的老师给我们进行了生产实习的安全教育,在进每一个分厂之前,每一个厂的负责任老师都会首先对我们进行安全教育 老师对我们进行的安全教育主要分为以下三方面:

1、进入厂区应注意事项

(1) 允许从

四、五号门进入参观,但是毛主席身后的两个大门禁止通行。 (2) 要求排成两列纵队,有序进入。 (3) 爱护厂区环境卫生。 (4) 生产厂区禁止拍照。

(5) 厂区禁止抽烟,违者罚款处理。 (6) 上班前和在岗期间禁止饮酒。

(7) 不要挪动生产厂区的图纸,更不允许随意带走,注意自己的言行举止。

2、进入厂房后的要求 (1) 衣着穿戴

① 不允许穿凉鞋、拖鞋、高跟鞋。

② 不允许穿背心、光膀子,不允许穿裙子、七分裤、短裤。 ③ 女同学必须戴帽子,并且要把头发盘进帽子里。 ④ 热加工单位必须配戴安全帽。 (2) 不要追逐打闹,影响不好。

(3) 看清道路上的车辆,在安全通道内行走。

(4) 注意头顶上的天车,不要从重物下穿行,要避让绕行。 (5) 要和设备保持一定距离,保护自身安全。

(6) 在生产现场,不允许乱*碰设备、刀具、坯料等。 安全标志牌: 红色--禁止

蓝色--指令、遵守 黄色--注意 绿色--提示

二、实习历程

1、10月11号下午,我们去了中国一拖集团福莱格车身有限公司,包括备料,冲压(冲裁,拉深,整形,修边等工序),焊接,涂装,内饰。看见了单点双动,单点单动,双点双动,双点单动曲柄压力机。

2、10月12日上午,我们参观了四装厂,第四装配厂有综加车间,分装车间,总装车间,调试车间。综加车间担任着生产箱体及中小件机加工的任务,加工中心主要加工箱体的前后左右上轴承孔。分装车间主要担任着东方红中性拖拉机底盘总成的装配制造以及涂装作业。总装车间主要进行东方红中型拖拉机整机的装配。调试车间担任着整机调试任务。

3、10月12日下午,我们参观了柴油机厂,我们参观了缸体生产的生产线,老师给我们讲了关于缸体的分类方式包括根据缸筒数目和干湿类分。其中湿式,干式,其中干式负重大,刚性强适用于大马力,高强度,短时间的工作,湿式降温快强度低,适用于低马力的长时间工作的发动机,材料为灰铸铁,硬度大概180~220MPa。易于切削加工。参观了加工中心,及各种专用机床。

4、10月13日上午,参观了齿轮厂,该公司共有五个车间,1)主要负责下料;2)主要用于各零件的焊接;3)主要用于零件的加工;4)主要用于产品的喷涂处理;5)组装车间,主要用来装配;

5、10月13日下午,参观了锻造厂和福莱阁,第一拖拉机股份有限公司锻造厂是一拖集团分厂之一,是国内大型专业锻造厂,主要生产除满足东方红产品配套,还向国内主要柴油机厂家提供了200万各类类曲轴锻件,并在国内车用柴油机锻钢曲轴领域连续多年保持第一。一拖还锻造生产大型复杂锻钢曲轴毛胚,厂内拥有125MN热模压力生产线。

6、10月19号上午,疋姆泰克:洛阳疋姆泰可精密零件制造有限公司是一家成立于2005年的高新技术企业,主要从事各种粉末注射成形精密零件的设计和制造、机械零部件及模具的加工与制造,金属材料、陶瓷材料、塑料材料、粉体材料的研发、制造和销售。目前已经成为国内最大的不锈钢连接器壳体生产基地。

7、10月19日下午,洛阳力诺模具。洛阳力诺模具有限公司成立于2005年,位于洛阳市洛新开发区,是一家集模具设计、制造、维修及各种塑胶零件加工于一体的有限责任公司,主要制作航空、航天用电连接器绝缘体注塑模具、汽车电器、电器开关等精密模具及绝缘体零件生产、加工。

8、10月28号上午,建园模具厂。洛阳市建园模具制造有限公司,地处环境幽雅的河南省偃师市,北临陇海铁路,东靠开洛高速入口,南依310国道。公司占地面积23000平方米,建筑面积达12000平方米,是专业从事塑料异型材挤出模具系列产品研究、开发、制造的民营科技企业。产品国内市场占有率21%。属“中国建筑金属结构协会”、“中国塑钢异型材委员会”、“国模具工业协会”会员单位,并先后被评为“河南省优秀民营企业”、“河南省高新科技企业”、“河南省信息化制造示范单位”、“洛阳市三十家重点非公有制企业”等。

三、成形工艺分析

1、锻造工艺

锻造是一种利用锻压机械对金属坯料施加压力,使其产生塑性变形以获得具有一定机械性能、一定形状和尺寸锻件的加工方法,锻压(锻造与冲压)的两大组成部分之一。通过锻造能消除金属在冶炼过程中产生的铸态疏松等缺陷,优化微观组织结构,同时由于保存了完整的金属流线,锻件的机械性能一般优于同样材料的铸件。相关机械中负载高、工作条件严峻的重要零件,除形状较简单的可用轧制的板材、型材或焊接件外,多采用锻件 1, 锻造流程:

不同的锻造方法有不同的流程,其中以热模锻的工艺流程最长,一般顺序为:锻坯下料;锻坯加热;辊锻备坯;模锻成形;切边;冲孔;矫正;中间检验,检验锻件的尺寸和表面缺陷;锻件热处理,用以消除锻造应力,改善金属切削性能;清理,主要是去除表面氧化皮;

矫正;检查,一般锻件要经过外观和硬度检查,重要锻件还要经过化学成分分析、机械性能、残余应力等检验和无损探伤。

1、锻造设备

1、下料 (1) 剪床

1600吨以下;特点:下料快,精度差。 (2) 高速带锯类特点:精度高,效率低。 (3) 圆锯床特点:节约原材料。

2、锻件生产

(1) 锻锤液压和电液 模锻锤 16t以下 自由锻锤 3t以下 (2) 工艺特点

模锻:效率高,精度高,节约原材料,适合大批量生产。 自由锻:效率低,精度低,适合单件小批量生产。 (3) 锻造主流设备

高吨位锻压机:智能型、自动化。

工艺特点:精度更高,加工余量小,便于机械化操作。 (4)平锻机

225t,500t,800t,1250t等较齐全。 特点:垂直合模,适合生产管、孔类零件。 (5) 扩孔机、箱轧机。 (6) 热处理、校正、清理

热处理:热处理炉悬臂式、滚筒式。 校正:油压机、精压机、移动锻锤。 清理:抛丸机悬臂式。 (7) 工艺流程

下料——锻造——热处理——清理——校正——综合检验 根据成形机理,锻造可分为自由锻、模锻、碾环、特殊锻造。

1、自由锻。指用简单的通用性工具,或在锻造设备的上、下砧铁之间直接对坯料施加外力,使坯料产生变形而获得所需的几何形状及内部质量的锻件的加工方法。采用自由锻方法生产的锻件称为自由锻件。自由锻都是以生产批量不大的锻件为主,采用锻锤、液压机等锻造设备对坯料进行成形加工,获得合格锻件。自由锻的基本工序包括镦粗、拔长、冲孔、切割、弯曲、扭转、错移及锻接等。自由锻采取的都是热锻方式。[2]

2、模锻。模锻又分为开式模锻和闭式模锻.金属坯料在具有一定形状的锻模膛内受压变形而获得锻件,模锻一般用于生产重量不大、批量较大的零件。 闭式模锻和闭式镦锻属于模锻的两种先进工艺,由于没有飞边,材料的利用率就高。用一道工序或几道工序就可能完成复杂锻件的精加工。由于没有飞边,锻件的受力面积就减少,所需要的荷载也减少。但是,应注意不能使坯料完全受到限制,为此要严格控制坯料的体积,控制锻模的相对位置和对锻件进行测量,努力减少锻模的磨损。

3、碾环。碾环是指通过专用设备碾环机生产不同直径的环形零件,也用来生产汽车轮毂、火车车轮等轮形零件。

4、特种锻造。特种锻造包括辊锻、楔横轧、径向锻造、液态模锻等锻造方式,这些方式都比较适用于生产某些特殊形状的零件。例如,辊锻可以作为有效的预成形工艺,大幅降低后续的成形压力;楔横轧可以生产钢球、传动轴等零件;径向锻造则可以生产大型的炮筒、台阶轴等锻件。[4] 锻造用料主要是各种成分的碳素钢和合金钢,其次是铝、镁、铜、钛等及其合金。材料的原始状态有棒料、铸锭、金属粉末和液态金属。金属在变形前的横断面积与变形后的横断面积之比称为锻造比。正确地选择锻造比、合理的加热温度及保温时间、合理的始锻温度和终锻温度、合理的变形量及变形速度对提高产品质量、降低成本有很大关系。

一般的中小型锻件都用圆形或方形棒料作为坯料。棒料的晶粒组织和机械性能均匀、良好,形状和尺寸准确,表面质量好,便于组织批量生产。只要合理控制加热温度和变形条件,不需要大的锻造变形就能锻出性能优良的锻件。

铸锭仅用于大型锻件。铸锭是铸态组织,有较大的柱状晶和疏松的中心。因此必须通过大的塑性变形,将柱状晶破碎为细晶粒,将疏松压实,才能获得优良的金属组织和机械性能。

2、锻造缺陷通常有以下几种: 1.大晶粒

大晶粒通常是由于始锻温度过高和变形程度不足、或终锻温度过高、或变形程度落人临界变形区引起的。铝合金变形程度过大,形成织构;高温合金变形温度过低,形成混合变形组织时也可能引起粗大晶粒,晶粒粗大将使锻件的塑性和韧性降低,疲劳性能明显下降。

2.晶粒不均匀

晶粒不均匀是指锻件某些部位的晶粒特别粗大,某些部位却较小。产生晶粒不均匀的主要原因是坯料各处的变形不均匀使晶粒破碎程度不一,或局部区域的变形程度落入临界变形区,或高温合金局部加工硬化,或淬火加热时局部晶粒粗大。耐热钢及高温合金对晶粒不均匀特别敏感。晶粒不均匀将使锻件的持久性能、疲劳性能明显下降。 3.冷硬现象

变形时由于温度偏低或变形速度太快,以及锻后冷却过快,均可能使再结晶引起的软化跟不上变形引起的强化(硬化),从而使热锻后锻件内部仍部分保留冷变形组织。这种组织的存在提高了锻件的强度和硬度,但降低了塑性和韧性。严重的冷硬现象可能引起锻裂。 4.裂纹

裂纹通常是锻造时存在较大的拉应力、切应力或附加拉应力引起的。裂纹发生的部位通常是在坯料应力最大、厚度最薄的部位。如果坯料表面和内部有微裂纹、或坯料内存在组织缺陷,或热加工温度不当使材料塑性降低,或变形速度过快、变形程度过大,超过材料允许的塑性指针等,则在镦粗、拔长、冲孔、扩孔、弯曲和挤压等工序中都可能产生裂纹。 5.龟裂

龟裂是在锻件表面呈现较浅的龟状裂纹。在锻件成形中受拉应力的表面(例如,未充满的凸出部分或受弯曲的部分)最容易产生这种缺陷。引起龟裂的内因可能是多方面的:

①原材料合Cu、Sn等易熔元素过多。

②高温长时间加热时,钢料表面有铜析出、表面晶粒粗大、脱碳、或经过多次加热的表面。

③燃料含硫量过高,有硫渗人钢料表面。 6.飞边裂纹

飞边裂纹是模锻及切边时在分模面处产生的裂纹。飞边裂纹产生的原因可能是: ①在模锻操作中由于重击使金属强烈流动产生穿筋现象。

②镁合金模锻件切边温度过低;铜合金模锻件切边温度过高。 7.分模面裂纹

分模面裂纹是指沿锻件分模面产生的裂纹。原材料非金属夹杂多,模锻时向分模面流动与集中或缩管残余在模锻时挤人飞边后常形成分模面裂纹。

8、折叠是金属变形过程中已氧化过的表层金属汇合到一起而形成的。它可以是由两股(或多股)金属对流汇合而形成;也可以是由一股金属的急速大量流动将邻近部分的表层金属带着流动,两者汇合而形成的;也可以是由于变形金属发生弯曲、回流而形成;还可以是部分金属局部变形,被压人另一部分金属内而形成。折叠与原材料和坯料的形状、模具的设计、成形工序的安排、润滑情况及锻造的实际操作等有关。折叠不仅减少了零件的承载面积,而且工作时由于此处的应力集中往往成为疲劳源。

9、穿流是流线分布不当的一种形式。在穿流区,原先成一定角度分布的流线汇合在一起形成穿流,并可能使穿流区内、外的晶粒大小相差较为悬殊。穿流产生的原因与折叠相似,是由两股金属或一股金属带着另一股金属汇流而形成的,但穿流部分的金属仍是一整体。穿流使锻件的力学性能降低,尤其当穿流带两侧晶粒相差较悬殊时,性能降低较明显。

10、锻件流线分布不顺是指在锻件低倍上发生流线切断、回流、涡流等流线紊乱现象。如果模具设计不当或锻造方法选择不合理,预制毛坯流线紊乱;工人操作不当及模具磨损而使金属产生不均匀流动,都可以使锻件流线分布不顺。流线不顺会使各种力学性能降低,因此对于重要锻件,都有流线分布的要求。

11、铸造组织残留主要出现在用铸锭作坯料的锻件中。铸态组织主要残留在锻件的困难变形区。锻造比不够和锻造方法不当是铸造组织残留产生的主要原因。铸造组织残留会使锻件的性能下降,尤其是冲击韧度和疲劳性能等。

12、碳化物偏析级别不符要求主要出现于莱氏体工模具钢中。主要是锻件中的碳化物分布不均匀,呈大块状集中分布或呈网状分布。造成这种缺陷的主要原因是原材料碳化物偏析级别差,加之改锻时锻比不够或锻造方法不当。具有这种缺陷的锻件,热处理淬火时容易局部过热和淬裂。制成的刃具和模具使用时易崩刃等。

2、冲压工艺

冲压工艺的种类:

冲压主要是按工艺分类,可分为分离工序和成形工序两大类。分离工序也称冲裁,其目的是使冲压件沿一定轮廓线从板料上分离,同时保证分离断面的质量要求。成形工序的目的是使板料在不破坯的条件下发生塑性变形,制成所需形状和尺寸的工件。在实际生产中,常常是多种工序综合应用于一个工件。冲裁、弯曲、剪切、拉深、胀形、旋压、矫正是几种主要的冲压工艺 部分设备简介:

备料——为各工序进行备材

主要设备:剪床,除锈、酸洗生产线。

冲压——中厚板冲压件,特大薄板件、门板、顶棚、仪表板

主要设备:双动630T、400T冲压机单动双点800T、630T冲压机。1000T、1300T双动拉伸压力机单动四点1000T压力机、单动单点2000T压力机。 冲压用板料的表面和内在性能对冲压成品的质量影响很大。对于冲压材料的要求是:

①厚度精确、均匀。冲压用模具精密、间隙小,板料厚度过大会增加变形力,并造成卡料,甚至将凹模胀裂;板料过薄会影响成品质量,在拉深时甚至出现拉裂。

②表面光洁,无斑、无疤、无擦伤、无表面裂纹等。一切表面缺陷都将存留在成品工件表面,裂纹性缺陷在弯曲、拉深、成形等过程可能向深广扩展,造成废品。

③屈服强度均匀,无明显方向性。各向异性(见塑性变形的板料在拉深、翻边、胀形等冲压过程中,因各向屈服的出现有先后,塑性变形量不一致,会引起不均匀变形,使成形不准确而造成次品或废品。

④均匀延伸率高。抗拉试验中,试样开始出现细颈现象前的延伸率称为均匀延伸率。在拉深时,板料的任何区域的变形不能超过材料的均匀延伸范围,否则会出现不均匀变形。 ⑤ 屈强比低。材料的屈服极限与强度极限之比称为屈强比。低的屈强比不仅能降低变形抗力,还能减小拉深时起皱的倾向,减小弯曲后的回弹量,提高弯曲件精度。

⑥ 加工硬化性低。冷变形后出现的加工硬化会增加材料的变形抗力,使继续变形困难,故一般采用低硬化指数的板材。但硬化指数高的材料的塑性变形稳定性好(即塑性变形较均匀),不易出现局部性拉裂。

在实际生产中,常用与冲压过程近似的工艺性试验,如拉深性能试验、胀形性能试验等检验材料的冲压性能,以保证成品质量和高的合格率。

3、塑料制品成型工艺简介

塑料成型的选择主要决定于塑料的类型(热塑性还是热固性)、起始形态以及制品的外形和尺寸。加工热塑性塑料常用的方法有挤出、注射成型、压延、吹塑和热成型等,加工热固性塑料一般采用模压、传递模塑,也用注射成型。塑料成型是将各种形态(粉料、粒料、溶液和分散体)的塑料制成所需形状的制品或坯件的过程。成型的方法多达三十几种。层压、模压和热成型是使塑料在平面上成型。上述塑料加工的方法,均可用于橡胶加工。此外,还有以液态单体或聚合物为原料的浇铸等。在这些方法中,以挤出和注射成型用得最多,也是最基本的成型方法。

塑料制品是以合成树脂和各种添加剂的混合料为原料,采用注射、挤压、压制、浇注等方法制成的。塑料产品在成型的同时,还获得了最终性能,所以塑料的成型是生产的关键工艺。

(1)注射成形 ,注射成形也称注塑成形,是利用注射机将熔化的塑料快速注入模具中,并固化得到各种塑料制品的方法。几乎所有的热塑性塑料(氟塑料除外)均可采用此法,也可用于

某些热固性塑料的成形。注射成形占塑料件生产的 30%左右,它具有能一次成形形状复杂件、尺寸精确、生产率高等优点;但设备和模具费用较高,主要用于大批量塑料件的生产。

(2)挤出成型 ,挤出成形是利用螺杆旋转加压方式,连续地将塑化好的塑料挤进模具,通过一定形状的口模时,得到与口模形状相适应的塑料型材的工艺方法。挤出成形占塑料制品的 30%左右,主要用于截面一定、长度大的各种塑料型材,如塑料管、板、棒、片、带、材和截面复杂的异形材。它的特点是能连续成形、生产率高、模具结构简单、成本低、组织紧密等。除氟塑料外,几乎所有的热塑性塑料都能挤出成形,部分热固性塑料也可挤出成形。

(3)吹塑成型 ,吹塑成形(属于塑料的二次加工)是借助压缩空气使空心塑料型 坯吹胀变形,并经冷却定型后获得塑料制件的加工方法。其方法主要有中空吹塑成形和薄膜吹塑成形。

4、典型模具结构

一、冲模的基本结构 冲模的类型虽然很多,但任何一副冲模都是由上模和下模两部分组成。上模通过模柄或上模座安装在压机的滑块上,可随滑块上下运动,是冲模的活动部分;下模通过下模座固定在压机工作台或垫板上,是冲模的固定部分。

根据各零部件在模具中所起的作用不同,一般又可将冲模分成以下几个部分: 1)工作零件:直接使坯料产生分离或塑性成形的零件,如上图所示中的凸模

1、凹模

2、凸凹模16。工作零件是冲模中最重要的零件。

2)定位零件:确定坯料或工序件在冲模中正确位置的零件,如上图所示中的挡料销

13、导料销14与20。

3)压料、卸料零件:这类零件起压住坯料的作用,并保证把箍在凸模上或卡在凹模内的废料或制件卸下,以保证冲压工作能继续进行,如上图所示中的卸料板

15、卸料螺钉

21、弹簧

22、打杆

9、推板

10、连接推杆

11、推件块12。

4)导向零件:确定上、下模的相对位置并保证运动导向精度的零件,如上图所示中导柱

3、导套4。

5)固定零件:将上述各类零件固定在上、下模上以及将上、下模固定在压机上的零件,如上图所示中固定板5与

17、垫板6与

18、上模座

7、下模座

19、模柄8。这些零件是冲模的基础零件。

6)其他零件:除上述零件以外的零件,如紧固件(主要有螺钉、销钉)。 当然,不是所有的冲模都具备上述各类零件,但工作零件和必要的固定零件是不可缺少的。

二、塑料模的基本结构

任何一副塑料模的基本结构,都是由动、定模或上、下模两部分组成。对固定式塑料模,定模一般固定在成型设备的固定模板(或下工作台)上,是模具的固定部分;而动模一般固定在成型设备的移动模板(或上工作台)上,可随移动模板往复运动,是模具的活动部分。成型时动模与定模闭合构成型腔和浇注系统,开模时动模与定模分开取出制件。对移动式塑料模,模具一般不固定在成型设备上,在设备上成型后用手工移出模具,再用卸模工具打开上、下模取出制件。

塑料模可以看成由如下一些功能相似的零部件构成:

1)成型零件:直接与塑料接触,并决定塑件形状和尺寸精度的零件,也即构成型腔的零件。

2)浇注系统:将塑料熔体由注射机喷嘴或模具加料腔引向型腔的一组进料通道。 3)导向零件:用来保证动、定模或上、下模之间合模时的相对位置,以保证塑件尺寸和尺寸精确度的零件。

4)推出机构:用于在开模过程中将塑件及流道凝料从成型零件及流道中推出或拉出的零部件。

5)侧向分型抽芯机构:在开模推出塑件前,用来抽出侧型芯的零部件。

6)排气系统:在成型过程中用来排出型腔中的空气及塑料本身挥发出来的气体的结构。排气系统可以是专门设置的排气槽,也可以是型腔附近的一些配合间隙。

7)冷却与加热装置:用以满足成型工艺对模具温度要求的装置。冷却时,一般在模具型腔周围开设冷却通道,而加热时,则在模具内部或周围安装加热元件。

8)支承与固定零件:主要起装配、定位和联接的作用。 塑料模就是依靠上述各类零件的协调配合来完成塑件成型功能的。当然,并不是所有的塑料模均具有以上各类零件,但成型零件、浇注系统、推出机构和必要的支承固定零件是必不可少的。

模具加工编辑

模具加工(Mold Making)是指成型和制坯工具的加工,此外还包括剪切模和模切模具。通常情况下,模具有上模和下模两部分组成。将钢板放置在上下模之间,在压力机的作用下实现材料的成型,当压力机打开时,就会获得由模具形状所确定的工件或去除相应的废料。小至电子连接器,大至汽车仪表盘的工件都可以用模具成型。级进模是指能自动的把加工工件从一个工位移动到另一个工位,并在最后一个工位得到成型零件的一套模具。模具加工工艺包括:裁模、冲坯模、复合模、挤压模、四滑轨模、级进模、冲压模、模切模具等。

基本特点编辑

(1) 加工精度要求高一副模具一般是由凹模、凸模和模架组成,有些还可能是多件拼合模块。于是上、下模的组合,镶块与型腔的组合,模块之间的拼合均要求有很高的加工精度。精密模具的尺寸精度往往达μm级。

(2) 形面复杂有些产品如汽车覆盖件、飞机零件、玩具、家用电器,其形状的表面是由多种曲面组合而成,因此,模具型腔面就很复杂。有些曲面必须用数学计算方法进行处理。

(3) 批量小模具的生产不是大批量成批生产,在很多情况下往往只生产一付。 (4) 工序多模具加工中总要用到铣、镗、钻、铰和攻螺纹等多种工序。

(5) 重复性投产模具的使用是有寿命的。当一付模具的使用超过其寿命时,就要更换新的模具,所以模具的生产往往有重复性。

(6) 仿形加工模具生产中有时既没有图样,也没有数据,而且要根据实物进行仿形加工。这就要求仿制精度高,不变形。

(7) 模具材料优异,硬度高模具的主要材料多采用优质合金钢制造,特别是高寿命的模具,常采用Crl2,CrWMn等莱氏体钢制造。这类钢材从毛坯锻造、加工到热处理均有严格要求。因此加工工艺的编制就更加不容忽视,热处理变形也是加工中需认真对待的问题。

根据上述诸多特点,在选用机床上要尽可能满足加工要求。如数控系统的功能要强,机床精度要高,刚性要好,热稳定性要好,具有仿形功能等

粉末冶金是制取金属粉末或用金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)作为原料,经过成形和烧结,制取金属材料、复合材料以及各种类型制品的工业技术。目前,粉末冶金技术已被广泛应用于交通、机械、电子、航空航天、兵器、生物、新能源、信息和核工业等领域,成为新材料科学中最具发展活力的分支之一。粉末冶金技术具备显著节能、省材、性能优异、产品精度高且稳定性好等一系列优点,非常适合于大批量生产。另外,部分用传统铸造方法和机械加工方法无法制备的材料和复杂零件也可用粉末冶金技术制造,因而备受工业界的重视。

广义的粉末冶金制品业涵括了铁石刀具、硬质合金、磁性材料以及粉末冶金制品等。狭义的粉末冶金制品业仅指粉末冶金制品,包括粉末冶金零件(占绝大部分)、含油轴承和金属射出成型制品等。

特点编辑

粉末冶金具有独特的化学组成和机械、物理性能,而这些性能是用传统的熔铸方法无法获得的。运用粉末冶金技术可以直接制成多孔、半致密或全致密材料和制品,如含油轴承、齿轮、凸轮、导杆、刀具等,是一种少无切削工艺。 (1)粉末冶金技术可以最大限度地减少合金成分偏聚,消除粗大、不均匀的铸造组织。在制备高性能稀土永磁材料、稀土储氢材料、稀土发光材料、稀土催化剂、高温超导材料、新型金属材料(如Al-Li合金、耐热Al合金、超合金、粉末耐蚀不锈钢、粉末高速钢、金属间化合物高温结构材料等)具有重要的作用。

(2)可以制备非晶、微晶、准晶、纳米晶和超饱和固溶体等一系列高性能非平衡材料,这些材料具有优异的电学、磁学、光学和力学性能。

(3)可以容易地实现多种类型的复合,充分发挥各组元材料各自的特性,是一种低成本生产高性能金属基和陶瓷复合材料的工艺技术。

(4)可以生产普通熔炼法无法生产的具有特殊结构和性能的材料和制品,如新型多孔生物材料,多孔分离膜材料、高性能结构陶瓷磨具和功能陶瓷材料等。

(5)可以实现近净形成和自动化批量生产,从而,可以有效地降低生产的资源和能源消耗。

(6)可以充分利用矿石、尾矿、炼钢污泥、轧钢铁鳞、回收废旧金属作原料,是一种可有效进行材料再生和综合利用的新技术。

我们常见的机加工刀具,五金磨具,很多就是粉末冶金技术制造的。

四、实习心得体会

本次实习使我第一次亲身感受到了所学知识与实际的应用,理论与实际的相结合,让我大开眼界,也算是对所学知识的一个初审。这次生产实习对我今后的毕业设计、工作也是受益匪浅,让我们初步从理性回到了感性的认识,也让我们初步认识了社会,对于以后做人应把握的方向也有所启发。同时这次实习生活也使我深刻认识到了自己的不足,作为一名模具设计者,一定要联系实际,纸上谈兵是没有任何实际作用的,因为设计的最终目的是制造。同时,作为一名设计者一定要多观察模具,只有这样才能更好的了解每个零部件的作用。本次实习中,我更多体会到了工作的辛苦,工厂不是学校,没有学生时代的美好,有的只是社会上的各种竞争,要做到多学,多做,多看,多问,只有这样才能最大程度的丰富自己,让自己在这个依旧受金融危机影响的社会中生存下去。

短暂的实习期间,基本上了解了各车间的基本运作。在这个科技时代中,高技术产品品种类繁多,生产工艺、生产流程也各不相同,但不管何种产品,从原料加工到制成产品都是遵循一定的生产原理,通过一些主要设备及工艺流程来完成的。因此,在专业实习过程中,首先要了解其生产原理,弄清生产的工艺流程和主要设备的构造及操作。其次,在专业人员指导下,通过实习过程见习产品的设计、生产及开发等环节,初步培养我们得知识运用能力。时间过的真快,在实习期间,我学到了很多在学校里学不到的东西,也认识到了自己很多不足,感觉受益非浅,以下是我在实习期间对工作的总结以及一些自己的心得体会。

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《河科大材成(模具)生产实习报告(推荐).doc》
河科大材成(模具)生产实习报告(推荐)
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