《電接點(diǎn)壓力表應(yīng)用場(chǎng)景詳解與使用維護(hù)說明書》
挑選隔膜壓力表,如何科學(xué)確定測(cè)量范圍
量程選不對(duì),精度總出錯(cuò)?壓力表使用誤區(qū)大揭秘!
隔膜式智能壓力變送器的應(yīng)用和優(yōu)勢(shì)
如何正確校準(zhǔn)壓力表以確保精度?
壓力儀表檢修必知:六大中心注意事項(xiàng)
船用夜光壓力表:船舶航行的“壓力守護(hù)者”
探秘膜片壓力表:工業(yè)壓力測(cè)量的“多面手”
探秘雙金屬電接點(diǎn)溫度計(jì):原理、應(yīng)用場(chǎng)景與選型全解析》
你知道壓力表可以分為多少種類別嗎
在醫(yī)療器械領(lǐng)域,粉末冶金MIM技術(shù)獲得了巨大的成功,這得益于其既能制造極其復(fù)雜的器械結(jié)構(gòu)(如腹腔手術(shù)器械的關(guān)節(jié)和鉗口),又能滿足醫(yī)療行業(yè)對(duì)材料生物相容性(如316LVM不銹鋼、Ti6Al4VELI鈦合金)、高潔凈度、可滅菌性(耐高壓蒸汽、伽馬射線或環(huán)氧乙烷)和...
醫(yī)療器械行業(yè)對(duì)零部件的材料安全性和加工精度有極高要求,粉末冶金MIM憑借材料多樣性和復(fù)雜結(jié)構(gòu)能力,已經(jīng)在手術(shù)器械、牙科工具、微型植入物等方面獲得應(yīng)用。尤其是MIM鈦合金,因其高比強(qiáng)度、耐腐蝕和優(yōu)異的生物相容性,被經(jīng)常用于骨科植入件和牙科種植體。粉末冶金工藝在保...
MIM粉末冶金工藝的本質(zhì)是利用金屬粉末通過成型與燒結(jié)制造出所需零件。MIM作為粉末冶金的一個(gè)分支,解決了傳統(tǒng)壓制工藝難以實(shí)現(xiàn)復(fù)雜零件的局限。其主要在于粉末制備和喂料均勻性,只有粒度分布合理、純度高的粉末才能保證零件的性能。粉末冶金的優(yōu)勢(shì)在于避免大量切削浪費(fèi),材...
粉末冶金MIM技術(shù)的成功很大程度上依賴于其重要的原料——金屬粉末。這些粉末并非普通粉末,而是需要具備高球形度、窄粒度分布、低氧含量和高純凈度的特性,通常通過氣霧化(VIGA或EIGA)或等離子霧化等工藝制備。球形粉末確保了喂料具有優(yōu)異的流變性,能夠順暢地填充模...
注射階段將喂料加熱至流動(dòng)狀態(tài),在適配的注塑機(jī)與溫控系統(tǒng)下充填模腔,形成生坯。粉末冶金MIM的模具工程需同時(shí)平衡流道阻力、熔接線、困氣與脫模強(qiáng)度,并依據(jù)燒結(jié)收縮率(常見14–20%)實(shí)施尺寸“反向放大”。澆口位置與型腔排氣直接影響致密度與外觀缺陷,局部薄壁與深腔...
粉末冶金MIM技術(shù)的成本構(gòu)成中,模具費(fèi)占據(jù)了初始投入的很大一部分。由于需要成型極其復(fù)雜的結(jié)構(gòu),MIM模具通常由多塊模仁、滑塊、斜頂?shù)染軜?gòu)件組成,設(shè)計(jì)復(fù)雜,加工精度要求極高(通常為微米級(jí)),并使用高級(jí)模具鋼(如H13)制造,其使用壽命、冷卻系統(tǒng)設(shè)計(jì)和排氣設(shè)計(jì)都...
粉末冶金工藝之所以能夠覆蓋廣泛應(yīng)用,主要在于材料體系的多樣化。常見的材料包括不銹鋼、低合金鋼、鈦合金、鎢合金、硬質(zhì)合金以及磁性材料等。不銹鋼MIM件多用于消費(fèi)電子和醫(yī)療器械,因其耐腐蝕性和強(qiáng)度兼?zhèn)洌烩伜辖餗IM件則因輕量化和生物相容性,被廣泛應(yīng)用于航空和醫(yī)療植...
粉末冶金MIM技術(shù)在高級(jí)鎖具制造業(yè)中扮演著至關(guān)重要的角色,極大地提升了鎖具的安全性、復(fù)雜性和耐用性。傳統(tǒng)的鎖芯內(nèi)部結(jié)構(gòu),如精密的多排葉片、磁珠、異形彈子以及復(fù)雜的杠桿機(jī)構(gòu),通常需要經(jīng)過多道精密機(jī)加工工序才能完成,成本高昂且效率低下。而MIM技術(shù)可以一次性將這些...
喂料制備是粉末冶金MIM工藝中一個(gè)至關(guān)重要的預(yù)處理環(huán)節(jié),其目的是將金屬粉末與粘結(jié)劑系統(tǒng)進(jìn)行均勻混合。這個(gè)過程并非簡(jiǎn)單的機(jī)械攪拌,而是在專門的密煉機(jī)中,在精確控制的溫度和剪切力下,使每一顆金屬粉末顆粒都被粘結(jié)劑包覆,形成均質(zhì)的復(fù)合物。均勻性是喂料的生命線,任何不...
粉末冶金MIM工藝符合綠色制造理念,其高材料利用率和低能耗優(yōu)勢(shì)在當(dāng)今制造業(yè)中備受關(guān)注。與傳統(tǒng)機(jī)加工相比,MIM幾乎實(shí)現(xiàn)了凈成形,廢料率低于5%,大幅減少了金屬材料浪費(fèi)。同時(shí),粉末冶金工藝能夠利用再生金屬粉末和可回收粘結(jié)劑,進(jìn)一步降低環(huán)境負(fù)擔(dān)。在生產(chǎn)環(huán)節(jié),MIM...
在電子通訊產(chǎn)業(yè)中,粉末冶金MIM技術(shù)發(fā)揮了極大作用。隨著5G和智能終端的普及,設(shè)備內(nèi)部零件小型化、精密化需求不斷提升,例如天線連接器、微型散熱器、按鍵、攝像頭框架等。傳統(tǒng)CNC加工無法經(jīng)濟(jì)高效地生產(chǎn)這些微小而復(fù)雜的零件,而粉末冶金MIM可以實(shí)現(xiàn)高批量生產(chǎn)并保持...
伊比粉末冶金MIM工藝比較合適的優(yōu)勢(shì)之一就是尺寸精度高。通常,MIM零件的尺寸公差可控制在±0.3%以內(nèi),部分關(guān)鍵尺寸甚至可達(dá)到±0.1%。這種高精度源于模具設(shè)計(jì)和燒結(jié)工藝的結(jié)合。模具的尺寸需要預(yù)留燒結(jié)收縮率,而燒結(jié)過程中的溫度曲線和氣氛控制則影響他的零件的一...
粉末冶金MIM技術(shù)在高級(jí)鎖具制造業(yè)中扮演著至關(guān)重要的角色,極大地提升了鎖具的安全性、復(fù)雜性和耐用性。傳統(tǒng)的鎖芯內(nèi)部結(jié)構(gòu),如精密的多排葉片、磁珠、異形彈子以及復(fù)雜的杠桿機(jī)構(gòu),通常需要經(jīng)過多道精密機(jī)加工工序才能完成,成本高昂且效率低下。而MIM技術(shù)可以一次性將這些...
粉末冶金MIM零件的燒結(jié)致密化過程是一個(gè)復(fù)雜的物理化學(xué)過程,其驅(qū)動(dòng)力是粉末體系表面能的降低。在高溫下,原子獲得足夠的能量進(jìn)行擴(kuò)散,物質(zhì)通過表面擴(kuò)散、晶界擴(kuò)散、體積擴(kuò)散和塑性流動(dòng)等多種途徑從顆粒接觸點(diǎn)向頸部遷移,使頸部逐漸長大,孔隙逐漸球化并縮小。孔隙被孤立并消...
生坯含有大量粘結(jié)劑,需先脫除形成“棕坯”,再經(jīng)高溫?zé)Y(jié)實(shí)現(xiàn)致密化。粉末冶金常用溶劑、熱解與催化三類脫脂路徑:溶劑脫脂溫和、效率中等;熱解適配面廣,但易誘發(fā)應(yīng)力;催化脫脂速度快、窗口窄,常配POM體系。脫脂曲線應(yīng)匹配擴(kuò)散通道與質(zhì)量傳遞,避免表層硬殼與內(nèi)壓裂。燒結(jié)...
粉末冶金MIM工藝符合綠色制造理念,其高材料利用率和低能耗優(yōu)勢(shì)在當(dāng)今制造業(yè)中備受關(guān)注。與傳統(tǒng)機(jī)加工相比,MIM幾乎實(shí)現(xiàn)了凈成形,廢料率低于5%,大幅減少了金屬材料浪費(fèi)。同時(shí),粉末冶金工藝能夠利用再生金屬粉末和可回收粘結(jié)劑,進(jìn)一步降低環(huán)境負(fù)擔(dān)。在生產(chǎn)環(huán)節(jié),MIM...
注射階段將喂料加熱至流動(dòng)狀態(tài),在適配的注塑機(jī)與溫控系統(tǒng)下充填模腔,形成生坯。粉末冶金MIM的模具工程需同時(shí)平衡流道阻力、熔接線、困氣與脫模強(qiáng)度,并依據(jù)燒結(jié)收縮率(常見14–20%)實(shí)施尺寸“反向放大”。澆口位置與型腔排氣直接影響致密度與外觀缺陷,局部薄壁與深腔...
粉末冶金MIM技術(shù)的未來發(fā)展正朝著多個(gè)方向邁進(jìn)。一是材料創(chuàng)新,開發(fā)更多適用于MIM工藝的高性能合金體系,如馬氏體時(shí)效鋼、ODS合金等;二是工藝優(yōu)化,致力于縮短脫脂時(shí)間(如開發(fā)水性脫脂、超臨界脫脂等新技術(shù))、提高燒結(jié)效率、降低綜合能耗;三是尺寸極限的突破,努力生...
粉末冶金MIM技術(shù)已然成為制造業(yè)中一項(xiàng)基礎(chǔ)性、平臺(tái)型的精密制造技術(shù)。它成功的關(guān)鍵在于其能夠?qū)?fù)雜三維設(shè)計(jì)、高性能材料和規(guī)模化經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)三者完美地結(jié)合起來。從拯救生命的醫(yī)療設(shè)備到溝通世界的智能手機(jī),從鎖具到探索宇宙的航天器,MIM技術(shù)的身影無處不在。它打破了設(shè)計(jì)的...
粉末冶金MIM零件的后處理工藝多種多樣,旨在進(jìn)一步提升其性能或滿足特定應(yīng)用需求。常見的后處理包括:CNC精加工(對(duì)個(gè)別超高精度特征進(jìn)行微米級(jí)修整)、熱處理(如對(duì)17-4PH不銹鋼進(jìn)行時(shí)效硬化以提升強(qiáng)度,對(duì)工具鋼進(jìn)行真空淬火回火以提升硬度耐磨性)、表面處理(如電...
生坯含有大量粘結(jié)劑,需先脫除形成“棕坯”,再經(jīng)高溫?zé)Y(jié)實(shí)現(xiàn)致密化。粉末冶金常用溶劑、熱解與催化三類脫脂路徑:溶劑脫脂溫和、效率中等;熱解適配面廣,但易誘發(fā)應(yīng)力;催化脫脂速度快、窗口窄,常配POM體系。脫脂曲線應(yīng)匹配擴(kuò)散通道與質(zhì)量傳遞,避免表層硬殼與內(nèi)壓裂。燒結(jié)...
高質(zhì)量粉末是粉末冶金成功的前提。常見的粉末制備方法包括霧化法、還原法、機(jī)械合金化等。其中,氣霧化技術(shù)非常廣,能夠生產(chǎn)球形度高、粒度分布窄、含氧量低的粉末,適合MIM工藝使用。水霧化粉末成本低,但球形度較差,更多用于傳統(tǒng)壓制燒結(jié)。機(jī)械合金化則適用于制備新型復(fù)合材...
粉末冶金MIM產(chǎn)品的力學(xué)性能各方面評(píng)估是驗(yàn)證其能否滿足苛刻應(yīng)用要求的關(guān)鍵環(huán)節(jié),遠(yuǎn)不止于簡(jiǎn)單的硬度測(cè)試。除了常規(guī)的室溫拉伸強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度和延伸率測(cè)試外,對(duì)于許多在動(dòng)態(tài)載荷、高頻振動(dòng)或溫度循環(huán)環(huán)境下工作的結(jié)構(gòu)件,高周疲勞性能和沖擊韌性是至關(guān)重要的考核指標(biāo)。得益于其...
粉末冶金MIM技術(shù)的成本構(gòu)成中,模具費(fèi)占據(jù)了初始投入的很大一部分。由于需要成型極其復(fù)雜的結(jié)構(gòu),MIM模具通常由多塊模仁、滑塊、斜頂?shù)染軜?gòu)件組成,設(shè)計(jì)復(fù)雜,加工精度要求極高(通常為微米級(jí)),并使用高級(jí)模具鋼(如H13)制造,其使用壽命、冷卻系統(tǒng)設(shè)計(jì)和排氣設(shè)計(jì)都...
航空航天零件對(duì)材料性能和質(zhì)量穩(wěn)定性要求極其苛刻,而粉末冶金MIM在輕量化合金和強(qiáng)度高的零件制造中展現(xiàn)出巨大潛力。典型應(yīng)用包括航空發(fā)動(dòng)機(jī)的渦輪葉片支架、燃油系統(tǒng)部件、衛(wèi)星結(jié)構(gòu)連接件等。粉末冶金工藝可有效節(jié)省昂貴的鈦合金、鎳基合金和鎢合金材料,同時(shí)保證復(fù)雜結(jié)構(gòu)與批...
近年來,3D打印金屬技術(shù)興起,與粉末冶金產(chǎn)生了緊密聯(lián)系。激光選區(qū)熔化(SLM)、電子束熔化(EBM)等工藝均以金屬粉末為原料,本質(zhì)上與粉末冶金一脈相承。不同的是,MIM更適合大規(guī)模生產(chǎn)小零件,而3D打印更偏向于個(gè)性化、小批量與復(fù)雜拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的制造。兩者在粉末制備...
醫(yī)療器械行業(yè)對(duì)零部件的材料安全性和加工精度有極高要求,粉末冶金MIM憑借材料多樣性和復(fù)雜結(jié)構(gòu)能力,已經(jīng)在手術(shù)器械、牙科工具、微型植入物等方面獲得應(yīng)用。尤其是MIM鈦合金,因其高比強(qiáng)度、耐腐蝕和優(yōu)異的生物相容性,被經(jīng)常用于骨科植入件和牙科種植體。粉末冶金工藝在保...
粉末冶金MIM工藝符合綠色制造理念,其高材料利用率和低能耗優(yōu)勢(shì)在當(dāng)今制造業(yè)中備受關(guān)注。與傳統(tǒng)機(jī)加工相比,MIM幾乎實(shí)現(xiàn)了凈成形,廢料率低于5%,大幅減少了金屬材料浪費(fèi)。同時(shí),粉末冶金工藝能夠利用再生金屬粉末和可回收粘結(jié)劑,進(jìn)一步降低環(huán)境負(fù)擔(dān)。在生產(chǎn)環(huán)節(jié),MIM...
粉末冶金不僅應(yīng)用于不銹鋼和鈦合金,也經(jīng)常服務(wù)于硬質(zhì)合金與耐磨零件的生產(chǎn)。MIM硬質(zhì)合金制品,如刀具、噴嘴、閥座、軸承零件,兼具高硬度與耐磨性,適用于極端工況。傳統(tǒng)硬質(zhì)合金加工難度大、成本高,而粉末冶金能夠高效制造復(fù)雜結(jié)構(gòu)件,避免大量機(jī)加工過程。通過調(diào)整粉末顆粒...
高質(zhì)量粉末是粉末冶金成功的前提。常見的粉末制備方法包括霧化法、還原法、機(jī)械合金化等。其中,氣霧化技術(shù)非常廣,能夠生產(chǎn)球形度高、粒度分布窄、含氧量低的粉末,適合MIM工藝使用。水霧化粉末成本低,但球形度較差,更多用于傳統(tǒng)壓制燒結(jié)。機(jī)械合金化則適用于制備新型復(fù)合材...