冷等静压机是通过密闭的缸体内,压力由液体介质向物料的不同方向上施加力,达到被压物料密度大而均匀,强度高。冷等静压机其工作压力大,性能稳定、自动化程度高,对氧化物、氮化物、碳化物及金属粉末在成型生产时起到稳定性。能稳定制备高密度和结构均匀的氧化物陶瓷、氮化物陶瓷、碳化物陶瓷及金属陶瓷。冷等静压机用途:粉末制品的成型,零件烧结前的成型和热等静压前的毛坯预成型。具有致密度高、密度分布均匀,各向同性好等特点,可压制尺寸大、细长比大、形状复杂的制品,可普遍应用于各类硬质合金、耐火材料、磁性材料、陶瓷、石墨、有色金属及高比重合金的粉末制品。冷等静压机制品具有致密度高,密度分布均匀,各向同向性一致,且制品成型的范围广。山西超高压等静压设备
冷等静压机是将装入密封、弹性模具中的物料,置于盛装液体或气体的容器中,用液体或气体对其施加以一定的压力,将物料压制成实体,得到原始形状的坯体。压力释放后,将模具从容器内取出,脱模后,根据需要将坯体作进一步的整形处理。具备以下优点:工作腔口径从200mm到650mm,工作强腔深度从400mm到2000mm。结构简单、易于理解,对设备维护和使用人员技术水平和理解能力的要求低。设计制造技术成熟,升降压可靠性高。通常只有两套超高压阀和一根超高压管路,易于维护。江西干袋式冷等静压机价格相比其他成型工艺,冷等静压机可以制造出具有复杂几何形状的零件,如齿轮、涡轮叶片等。
冷等静压机的限制体系首要结构和技术特色:超高压容器的上、下塞选用起浮式结构,上塞选用起浮式结构液压升降,下塞选用矩簧主动提升,在压机卸压完成后,完成自在起浮。上塞设有起浮式排气设备,可在限制初期排出缸中残留空气,加压过程中主动关闭,卸完压主动打开。选用平面密封结构,排液和封缸时刻短,备件消耗量小。上塞和下塞的高压密封选用组合式密封结构。超高压容器中的防污染设备,双介质设备选用橡胶隔离套结构:有用装料口尺度直径削减70mm、高度削减50mm,可彻底解决工作液污染问题,为防止橡胶套破造成的油液大面积污染问题,液压体系中设立单独小油箱装超高压容器的回油,加压时经过滤主动抽回大油箱,橡胶套破时只需换小油箱内的少数油液。单介质设备选用特别通路的集污体系,有用装料口尺度直径削减30mm、高度削减50mm,集污体系为双层筒结构,可有用将非溶解性污染物隔离,合作液压体系的工作液三级沉积、过滤体系可有用解决工作液污染问题。限制体系的承压框架和上塞的运动方式均选用液压驱动,设主动或手动控制。
对于金属来说,冷等静压机技术可以达到百分之100左右的理论密度,而更难压缩的陶瓷粉可以达到95%左右的理论密度。极高的压力使粉末中的间隙变小甚至消失。在高压下,金属粉末因其延展性而变形,而陶瓷粉末可能会稍微破碎,增加密度,之后形成可处理、加工和烧结的“毛坯”零件。典型的压力范围是100-600MPa,温度通常是室温。如果需要更高的温度,换热器可以将温度提高到93℃左右。但由于水被压缩时温度会增加,每增加100MPa约4℃,因此在较高温度下沸腾的风险会增加。冷等静压机设备的主要特点:上塞设有浮动式排气结构,排液和封缸可靠性好,时间短,备件消耗量小。
冷等静压机的成型压力控制的相关要点还包括:设定合理的工作压力范围:在进行冷等静压机的操作前,需要根据零件的材料、形状和尺寸等要求,设定合理的工作压力范围。过高或过低的压力都可能导致零件质量不合格或设备故障。考虑成型工艺参数:除了成型压力,还需注意其他成型工艺参数的设置。如上料量、保持时间和成型周期等,这些参数的合理调节也会影响成型的质量和效率。定期校准和维护:成型压力的准确控制需要液压控制系统的精确运行,因此需要定期校准和维护液压系统中的传感器和控制系统。冷等静压技术优点:生产环节数据相对集中,可以更安全地控制生产,腐蚀性很低,效率高,成本低。山西超高压等静压设备
立式冷等静压机主要用于粉末制品半成品成型、烧结前零件成型和热等静压坯体预成型等。山西超高压等静压设备
冷等静压机其优点是:(1)油水经隔套分离,外套介质为油,内套为水,混有造粒料的水封闭在水套内,可彻底解决工作介质的污染问题。(2)外套油在卸压时不会造成卸压阀的损坏,可长期正常工作。(3)在低压时可实现快速加压,节省造粒料的成形时间,比单介质的成形时问短,效率高。冷等静压机是将装入密封、弹性模具中的物料,置于盛装液体或气体的容器中,用液体或气体对其施加以一定的压力,将物料压制成实体,得到原始形状的坯体。压力释放后,将模具从容器内取出,脱模后,根据需要将坯体作进一步的整形处理。山西超高压等静压设备