博厚新材料高速鋼粉末用于齒輪刀具,精度可達 IT5 級。這一高精度得益于粉末冶金工藝的優勢:粉末經等靜壓成型與真空燒結后,材料致密度達 99.8%,內部組織均勻,無鍛造缺陷,刀具刃口的磨削精度可達 0.001mm。在滾刀制作中,齒形誤差控制在 0.01mm 以內,導程誤差≤0.005mm/100mm,遠超普通高速鋼滾刀的 IT7 級精度。用該粉末制作的模數 3mm 的漸開線滾刀,加工 45# 鋼齒輪時,齒輪精度達 IT5 級,齒面粗糙度 Ra0.8μm,無需后續珩齒工序。在汽車變速箱齒輪生產中,這種高精度刀具使齒輪的嚙合噪音降低 3 分貝,傳動效率提升 2%。此外,粉末冶金刀具的刃口保持性好,...
采用博厚新材料高速鋼粉末,粉末冶金刀具抗崩刃性能突出。這一特性源于材料的優良韌性與微觀結構:粉末中添加 5%-6% 的鈷元素,形成固溶強化相,使材料的沖擊韌性達到 30J/cm2,比普通高速鋼提高 40%;同時,通過控制燒結溫度與冷卻速率,使碳化物顆粒尺寸細化至 1-3μm,均勻分布在基體中,避免了粗大碳化物導致的脆性斷裂。在切削合金結構鋼(如 40CrNiMoA)的測試中,該粉末制成的刀具在承受 1500N 沖擊載荷時仍未崩刃,而傳統高速鋼刀具在 1000N 載荷下即出現刃口崩缺。在實際應用中,用于汽車半軸粗加工的銑刀,使用壽命從 200 件 / 刃提升至 350 件 / 刃,崩刃故障率從 ...
采用博厚新材料高速鋼粉末,粉末冶金刀具抗崩刃性能突出。這一特性源于材料的優良韌性與微觀結構:粉末中添加 5%-6% 的鈷元素,形成固溶強化相,使材料的沖擊韌性達到 30J/cm2,比普通高速鋼提高 40%;同時,通過控制燒結溫度與冷卻速率,使碳化物顆粒尺寸細化至 1-3μm,均勻分布在基體中,避免了粗大碳化物導致的脆性斷裂。在切削合金結構鋼(如 40CrNiMoA)的測試中,該粉末制成的刀具在承受 1500N 沖擊載荷時仍未崩刃,而傳統高速鋼刀具在 1000N 載荷下即出現刃口崩缺。在實際應用中,用于汽車半軸粗加工的銑刀,使用壽命從 200 件 / 刃提升至 350 件 / 刃,崩刃故障率從 ...
模具鋼粉末選博厚新材料,粉末松裝密度控制,成型一致性好。博厚新材料通過多維度工藝調控實現松裝密度的控制:首先采用激光粒度分析儀對粉末進行分級篩選,確保 15-53μm 粒徑顆粒占比穩定在 90% 以上;其次通過超音速氣霧化工藝將粉末球形度提升至 95%,減少顆粒間的機械咬合;再經低溫退火去除顆粒表面應力,使表面粗糙度控制在 Ra0.8μm 以下。這些措施讓松裝密度穩定在 4.5-4.8g/cm3,每批次波動不超過 ±0.1g/cm3。在實際成型中,這種穩定性體現為壓坯密度偏差≤±0.02g/cm3,某汽車模具廠用其生產的 1000 件沖壓模坯體,尺寸公差全部控制在 ±0.03mm 內,硬度波動...
用博厚新材料高速鋼粉末制作的銑刀,可加工 HRC60 以上材料。這得益于該高速鋼粉末的硬度和紅硬性,經燒結和熱處理后,銑刀的硬度能夠穩定在 65-68HRC,且在高溫環境下仍能保持較高的硬度。當加工 HRC60 以上的合金材料時,銑刀刃口能夠保持足夠的鋒利度和耐磨性,有效抵御材料對刀具的劇烈磨損。在一項針對 HRC62 的 Cr12MoV 模具鋼的加工測試中,使用博厚高速鋼粉末制作的銑刀,在切削速度為 80m/min、進給量為 0.15mm/r 的參數下,連續加工 50 件工件后,刃口磨損量為 0.03mm,仍能保證加工表面的精度和光潔度。而使用普通高速鋼銑刀,在加工 20 件左右就因嚴重磨損...
博厚新材料高速鋼粉末激光熔覆層硬度均勻,偏差≤2HRC。這得益于該粉末優異的成分均勻性和良好的激光吸收性能,在激光熔覆過程中,粉末能夠均勻地吸收激光能量,實現充分且均勻的熔化。同時,公司通過優化粉末的粒度分布和球形度,使得粉末在熔覆過程中能夠均勻地鋪展和凝固,避免出現局部過熱或冷卻速度不均的現象。經檢測,激光熔覆層的硬度從邊緣到中心的偏差控制在 2HRC 以內,例如,某熔覆層的平均硬度為 62HRC,高硬度為 63HRC,低硬度為 61HRC,均勻性較好。這種均勻的硬度分布保證了熔覆層在使用過程中能夠均勻磨損,避免因局部硬度偏低而導致的早期失效。在某軋輥修復案例中,使用博厚高速鋼粉末進行激光熔...
博厚新材料的模具鋼粉末用于玻璃模具,耐高溫且不粘模。該粉末專為玻璃成型設計,含 10% 鉻和 5% 鉬形成抗氧化層,在 600-800℃工作溫度下氧化速率≤0.005mm / 年,遠低于普通模具鋼的 0.02mm / 年。通過添加 2% 硼元素降低玻璃與模具的界面張力,使玻璃制品脫模力減少 40%,某玻璃瓶廠使用后,瓶口破損率從 3% 降至 0.5%。其獨特的 "微孔隙設計"(孔隙率控制在 1-2%)能儲存脫模劑,延長潤滑周期:傳統模具每 8 小時需噴涂一次脫模劑,而使用該粉末的模具可延長至 24 小時,單日產能提升 15%。在耐熱沖擊測試中,經 1000 次 600℃→20℃循環后,模具無裂...
采用博厚新材料高速鋼粉末,粉末冶金刀具抗崩刃性能突出。這一特性源于材料的優良韌性與微觀結構:粉末中添加 5%-6% 的鈷元素,形成固溶強化相,使材料的沖擊韌性達到 30J/cm2,比普通高速鋼提高 40%;同時,通過控制燒結溫度與冷卻速率,使碳化物顆粒尺寸細化至 1-3μm,均勻分布在基體中,避免了粗大碳化物導致的脆性斷裂。在切削合金結構鋼(如 40CrNiMoA)的測試中,該粉末制成的刀具在承受 1500N 沖擊載荷時仍未崩刃,而傳統高速鋼刀具在 1000N 載荷下即出現刃口崩缺。在實際應用中,用于汽車半軸粗加工的銑刀,使用壽命從 200 件 / 刃提升至 350 件 / 刃,崩刃故障率從 ...
博厚新材料模具鋼粉末用于壓鑄模具,抗熱疲勞性能突出。其抗熱疲勞性能源于材料的優良高溫力學性能與組織穩定性:粉末中添加 2.5% 的鉬和 1.0% 的釩,形成穩定的金屬間化合物,在 500-600℃的工作溫度下,材料的高溫屈服強度保持在 800MPa 以上,且導熱系數達 35W/(m?K),比普通 H13 鋼提高 20%,有利于快速散熱。在鋁合金壓鑄模具的熱疲勞測試中,該粉末制作的模具經 1000 次冷熱循環(20℃→600℃→20℃)后,表面熱裂紋長度≤0.1mm,而普通模具鋼的裂紋長度達 0.5mm。在實際應用中,生產汽車變速箱殼體的壓鑄模,采用該粉末后,熱裂紋出現時間從 3 萬模次推遲至 ...
高速鋼粉末選博厚新材料,可用于修復廢舊刀具,降低損耗。博厚新材料的高速鋼粉末具有良好的焊接性和兼容性,能夠與廢舊刀具的基體實現良好的結合,通過激光熔覆、氧乙炔噴焊等工藝,在廢舊刀具的磨損部位形成一層新的耐磨層,使刀具恢復使用性能。例如,某刀具維修廠接收了一批因刃口磨損而報廢的高速鋼銑刀,使用博厚高速鋼粉末進行激光熔覆修復后,銑刀的刃口硬度恢復至 65HRC,使用壽命達到了新刀的 80%,而修復成本為新刀采購成本的 30%。這種修復方式不降低了刀具的損耗,減少了資源浪費,還為企業節省了大量的刀具采購費用。某機械加工企業通過對廢舊刀具進行修復再利用,每年可降低刀具成本 50% 以上。高速鋼粉末選博...
高速鋼粉末選博厚新材料,燒結后硬度可達 65HRC 以上。這一性能得益于其科學的合金成分設計與嚴格的生產管控:粉末中鎢、鉬、釩等合金元素含量配比,其中釩含量穩定在 3.0%-3.5%,能在燒結過程中形成大量細小彌散的 VC 硬質相,提升材料硬度。生產中采用真空感應熔煉技術,確保合金元素均勻分布,避免成分偏析導致的硬度波動。經實驗驗證,該粉末在 1220℃真空燒結并經 560℃三次回火處理后,硬度穩定維持在 65-68HRC,且同一批次粉末的硬度偏差不超過 ±1HRC。如此高的硬度使其制成的刀具能輕松切削 HRC50 以上的合金材料,在汽車變速箱齒輪加工中,單把刀具的切削次數可達傳統高速鋼刀具的...
博厚新材料高速鋼粉末添加釩元素,耐磨性與紅硬性雙提升。粉末中釩含量精確控制在 3.0%-3.2%,在燒結過程中與碳結合形成 VC 硬質相,其顯微硬度高達 HV2800,且顆粒細小(1-2μm),均勻分布在基體中,提升了材料的耐磨性。在切削灰鑄鐵的對比實驗中,含釩高速鋼刀具的磨損量為 0.08mm / 小時,比低釩高速鋼減少 40%。同時,釩元素的添加細化了晶粒,提高了材料的高溫穩定性,經 600℃保溫 4 小時后,材料硬度仍保持在 60HRC 以上,紅硬性遠超普通高速鋼。在高速切削工況下,如以 180m/min 的速度切削 40Cr 鋼,該粉末刀具的刃口溫度可達 550℃,但仍能保持鋒利,切削...
高速鋼粉末選博厚新材料,燒結后硬度可達 65HRC 以上。這一性能得益于其科學的合金成分設計與嚴格的生產管控:粉末中鎢、鉬、釩等合金元素含量配比,其中釩含量穩定在 3.0%-3.5%,能在燒結過程中形成大量細小彌散的 VC 硬質相,提升材料硬度。生產中采用真空感應熔煉技術,確保合金元素均勻分布,避免成分偏析導致的硬度波動。經實驗驗證,該粉末在 1220℃真空燒結并經 560℃三次回火處理后,硬度穩定維持在 65-68HRC,且同一批次粉末的硬度偏差不超過 ±1HRC。如此高的硬度使其制成的刀具能輕松切削 HRC50 以上的合金材料,在汽車變速箱齒輪加工中,單把刀具的切削次數可達傳統高速鋼刀具的...
博厚新材料的模具鋼粉末耐磨損腐蝕,適合鹽霧環境下的模具。該模具鋼粉末中添加了較高含量的鉻、鎳等耐腐蝕元素,形成了致密的氧化膜,能夠有效抵御鹽霧等腐蝕性環境的侵蝕。在鹽霧測試中,將使用該粉末制作的模具樣品置于 5% 的氯化鈉溶液中,經過 500 小時的連續測試后,樣品表面有輕微的銹蝕,而使用普通模具鋼粉末的樣品在 200 小時后就出現了明顯的腐蝕現象。這種優異的耐磨損腐蝕性能使得該模具鋼粉末特別適合在沿海地區、潮濕環境以及接觸腐蝕性介質的模具中使用。例如,某水產養殖設備廠使用博厚模具鋼粉末制作的塑料模具,在潮濕且帶有鹽分的環境中使用,模具使用壽命達到了 2 年,而使用普通模具鋼粉末的模具,在半年...
博厚新材料高速鋼粉末含鎢量高,耐磨性比普通高速鋼提升 50%。該高速鋼粉末中鎢的含量高達 18-20%,遠高于普通高速鋼 12-14% 的鎢含量。鎢作為高速鋼中的重要合金元素,能夠與碳形成穩定的碳化鎢(WC)硬質相,這些硬質相均勻分布在鋼的基體中,像無數個堅硬的小顆粒,能夠有效抵御切削過程中的磨損。在磨損測試中,使用博厚高鎢高速鋼粉末制作的刀具,其磨損速率為普通高速鋼刀具的一半左右。例如,在加工灰鑄鐵件時,普通高速鋼刀具每小時的磨損量為 0.12mm,而博厚高鎢高速鋼刀具的磨損量為 0.06mm,耐磨性提升了 50%。這種高耐磨性使得刀具在相同的加工條件下,能夠加工更多的工件,減少了刀具的更換...
博厚新材料模具鋼粉末適配冷作模具,耐磨性比傳統材料高 30%。這一優勢源于其獨特的粉末冶金工藝:通過控制粉末中的碳含量在 1.0%-1.2%,并添加 1.5%-2.0% 的鉻元素,經燒結后形成均勻分布的碳化物硬質相,顯微硬度可達 HV1200-1500,有效抵御冷作模具在沖壓、剪切過程中的磨粒磨損。在針對厚度 3mm 的 65Mn 彈簧鋼沖壓模具的對比測試中,采用該粉末制作的模具刃口磨損量為 0.12mm / 萬次,而傳統鍛造 Cr12MoV 模具的磨損量為 0.17mm / 萬次,耐磨性提升。此外,粉末中添加的 0.3% 鎳元素改善了材料韌性,避免冷作模具因沖擊載荷產生崩刃,使模具的維護周期...
博厚新材料高速鋼粉末激光熔覆層硬度均勻,偏差≤2HRC。這得益于該粉末優異的成分均勻性和良好的激光吸收性能,在激光熔覆過程中,粉末能夠均勻地吸收激光能量,實現充分且均勻的熔化。同時,公司通過優化粉末的粒度分布和球形度,使得粉末在熔覆過程中能夠均勻地鋪展和凝固,避免出現局部過熱或冷卻速度不均的現象。經檢測,激光熔覆層的硬度從邊緣到中心的偏差控制在 2HRC 以內,例如,某熔覆層的平均硬度為 62HRC,高硬度為 63HRC,低硬度為 61HRC,均勻性較好。這種均勻的硬度分布保證了熔覆層在使用過程中能夠均勻磨損,避免因局部硬度偏低而導致的早期失效。在某軋輥修復案例中,使用博厚高速鋼粉末進行激光熔...
高速鋼粉末選博厚新材料,高溫回火后硬度保持率超 90%。這一特性源于材料優異的紅硬性:粉末中高含量的鎢(18%)和鉬(4.5%)形成穩定的合金碳化物,在 560℃高溫回火過程中,這些碳化物緩慢析出并均勻分布,使材料保持高硬度。經測試,該粉末燒結后硬度為 66HRC,經 560℃×1 小時三次回火處理后,硬度仍達 60HRC,保持率 91%,而普通高速鋼的硬度保持率為 75%。在高速切削高溫合金(如 Inconel 718)時,刀具刃口溫度常達 500℃以上,該粉末刀具仍能保持鋒利,切削速度可達 80m/min,而普通高速鋼刀具在 60m/min 時即出現明顯磨損。在航空發動機葉片榫槽加工中,該...
模具鋼粉末選博厚新材料,助力模具企業降低生產成本 15%。這一成本優勢體現在多個環節:首先,粉末的近凈成形率達 90%,相比傳統鍛造模具鋼的 70% 材料利用率,可減少 20% 的原材料浪費,單套汽車覆蓋件模具的材料成本即可降低 1.2 萬元;其次,粉末冶金工藝省去了鍛造、軋制等熱加工工序,生產周期從 45 天縮短至 25 天,節省了 30% 的加工工時;再者,材料的高耐磨性使模具的維護頻率降低,以家電外殼沖壓模為例,每年的修模費用從 5 萬元降至 3 萬元;再,公司通過規模化生產降低單位成本,粉末售價相比進口產品低 15%,且提供定制化粒度服務,減少客戶的二次篩分成本。綜合測算,采用該粉末的...
采用博厚新材料高速鋼粉末,粉末冶金刀具抗崩刃性能突出。這一特性源于材料的優良韌性與微觀結構:粉末中添加 5%-6% 的鈷元素,形成固溶強化相,使材料的沖擊韌性達到 30J/cm2,比普通高速鋼提高 40%;同時,通過控制燒結溫度與冷卻速率,使碳化物顆粒尺寸細化至 1-3μm,均勻分布在基體中,避免了粗大碳化物導致的脆性斷裂。在切削合金結構鋼(如 40CrNiMoA)的測試中,該粉末制成的刀具在承受 1500N 沖擊載荷時仍未崩刃,而傳統高速鋼刀具在 1000N 載荷下即出現刃口崩缺。在實際應用中,用于汽車半軸粗加工的銑刀,使用壽命從 200 件 / 刃提升至 350 件 / 刃,崩刃故障率從 ...
博厚新材料的模具鋼粉末可定制成分,滿足特殊工況需求。公司擁有專業的材料研發團隊,能根據客戶的具體應用場景調整粉末成分:針對需要高耐磨性的冷作模具,可提高碳含量至 1.2%-1.5%,并增加釩元素至 2.0%,形成更多硬質碳化物;對于要求高韌性的熱作模具,可降低碳含量至 0.6%-0.8%,提高鎳含量至 3.0%,改善材料的抗熱疲勞性能;針對耐腐蝕場景,則可將鉻含量提升至 17%-19%,達到不銹鋼級別。某醫療器械企業需要制作耐腐蝕的沖壓模具,公司定制了含 18% 鉻的模具鋼粉末,經測試,該粉末制作的模具在 3% 氯化鈉溶液中浸泡 30 天無腐蝕,完全滿足客戶需求。定制周期短,從成分確定到批量生...
博厚新材料的模具鋼粉末耐蝕性好,適合潮濕環境下的模具使用。其耐蝕性源于科學的合金成分與表面處理:粉末中鉻含量達 13%-14%,經燒結后形成連續的富鉻鈍化膜,在中性鹽霧測試中,720 小時無紅銹產生,而普通模具鋼在 240 小時即出現銹蝕;同時,添加 0.2% 的鈮元素,防止晶界腐蝕,提高材料在潮濕環境中的穩定性。在南方潮濕地區的注塑模具應用中,采用該粉末制作的模具型腔在連續生產(相對濕度 85%)6 個月后,仍保持光潔表面,無銹蝕痕跡,而傳統模具在 3 個月后即需進行除銹處理。對于水產養殖設備的塑料模具,其耐海水霧氣腐蝕性能尤為突出,模具維護周期從 2 個月延長至 6 個月,減少了因銹蝕導致...
博厚新材料高速鋼粉末含鎢量高,耐磨性比普通高速鋼提升 50%。該高速鋼粉末中鎢的含量高達 18-20%,遠高于普通高速鋼 12-14% 的鎢含量。鎢作為高速鋼中的重要合金元素,能夠與碳形成穩定的碳化鎢(WC)硬質相,這些硬質相均勻分布在鋼的基體中,像無數個堅硬的小顆粒,能夠有效抵御切削過程中的磨損。在磨損測試中,使用博厚高鎢高速鋼粉末制作的刀具,其磨損速率為普通高速鋼刀具的一半左右。例如,在加工灰鑄鐵件時,普通高速鋼刀具每小時的磨損量為 0.12mm,而博厚高鎢高速鋼刀具的磨損量為 0.06mm,耐磨性提升了 50%。這種高耐磨性使得刀具在相同的加工條件下,能夠加工更多的工件,減少了刀具的更換...
用博厚新材料高速鋼粉末制作的刀具,切削效率提升。這一性能優勢體現在多個維度:首先,粉末經超高壓水霧化制成,顆粒球形度達 90% 以上,燒結后材料致密度超過 99.5%,避免了傳統鑄造高速鋼的疏松、偏析等缺陷,刀具刃口可磨至 Ra0.1μm 的鏡面精度,減少切削時的摩擦阻力,使切削力降低 15%-20%。其次,材料中均勻分布的 W2C、VC 等硬質相,在切削過程中保持刃口鋒利度,以加工 45# 鋼為例,切削速度可從傳統刀具的 120m/min 提升至 150m/min,進給量同步提高 25%。在汽車發動機缸體加工線的實際應用中,采用該粉末制作的立銑刀單刃切削長度達 800m,是普通高速鋼刀具的 ...
模具鋼粉末選博厚新材料,產品質量通過 ISO9001 認證。博厚建立了覆蓋全生產鏈的質量管控體系:原材料入庫需經 ICP 光譜分析,確保 Cr、Ni 等關鍵元素偏差≤0.05%;生產過程設置 12 個質量控制點,實時監測霧化壓力(±0.05MPa)、冷卻水溫(±2℃)等參數;成品檢測涵蓋粒度分布(激光粒度儀)、硬度(洛氏硬度計)、氧含量(氧氮分析儀)等 16 項指標,每批次出具詳細檢測報告。ISO9001 認證審核中,其 "可追溯性管理" 獲高度評價:通過原材料批次碼、生產工單、檢測報告的關聯系統,可逆向追蹤任意一包粉末的生產全流程(精確至分鐘)。某出口企業使用該粉末后,順利通過歐美客戶的二方...
博厚新材料高速鋼粉末適配激光熔覆,涂層結合強度超 60MPa。這一性能得益于粉末的特殊設計:粉末粒度控制在 53-150μm,流動性達 20s/50g,能在激光熔覆過程中均勻送入熔池,避免因顆粒過大導致的熔合不良;同時,粉末的成分與基材(如 45# 鋼)匹配,通過添加 0.5% 的硅元素降低熔池粘度,促進界面冶金結合。經測試,激光熔覆后的涂層與基材結合強度達 62-65MPa,遠超行業 50MPa 的標準,且涂層內無裂紋、氣孔等缺陷。在軋輥修復應用中,采用該粉末熔覆的軋輥表面硬度達 60HRC,結合強度確保在軋制過程中不脫落,使用壽命從 3 個月延長至 8 個月,單根軋輥的修復成本為更換新輥的...
博厚新材料的模具鋼粉末耐蝕性好,適合潮濕環境下的模具使用。其耐蝕性源于科學的合金成分與表面處理:粉末中鉻含量達 13%-14%,經燒結后形成連續的富鉻鈍化膜,在中性鹽霧測試中,720 小時無紅銹產生,而普通模具鋼在 240 小時即出現銹蝕;同時,添加 0.2% 的鈮元素,防止晶界腐蝕,提高材料在潮濕環境中的穩定性。在南方潮濕地區的注塑模具應用中,采用該粉末制作的模具型腔在連續生產(相對濕度 85%)6 個月后,仍保持光潔表面,無銹蝕痕跡,而傳統模具在 3 個月后即需進行除銹處理。對于水產養殖設備的塑料模具,其耐海水霧氣腐蝕性能尤為突出,模具維護周期從 2 個月延長至 6 個月,減少了因銹蝕導致...
博厚新材料高速鋼粉末不斷迭代升級,滿足制造新需求。公司每年投入銷售額的 8% 用于研發,近三年完成 5 代粉末升級:從初代的 W6Mo5Cr4V2 基礎配方,到第 3 代添加 0.3% 稀土元素提升紅硬性,再到第 5 代納米復合粉末(含 5% 納米 WC 顆粒),使刀具壽命提升至傳統產品的 2 倍。針對新能源汽車電機殼加工需求,開發出超細晶粉末(晶粒尺寸≤5μm),制成的刀具可加工硬度 HRC55 的電機軸,效率提升 30%;為航空航天領域定制的低氧粉末(氧含量≤30ppm),3D 打印成型件致密度達 99.8%,滿足飛行器結構件要求。研發團隊與中科院合作建立 "高速鋼粉末數據庫",收錄 30...
高速鋼粉末選博厚新材料,可用于修復廢舊刀具,降低損耗。博厚新材料的高速鋼粉末具有良好的焊接性和兼容性,能夠與廢舊刀具的基體實現良好的結合,通過激光熔覆、氧乙炔噴焊等工藝,在廢舊刀具的磨損部位形成一層新的耐磨層,使刀具恢復使用性能。例如,某刀具維修廠接收了一批因刃口磨損而報廢的高速鋼銑刀,使用博厚高速鋼粉末進行激光熔覆修復后,銑刀的刃口硬度恢復至 65HRC,使用壽命達到了新刀的 80%,而修復成本為新刀采購成本的 30%。這種修復方式不降低了刀具的損耗,減少了資源浪費,還為企業節省了大量的刀具采購費用。某機械加工企業通過對廢舊刀具進行修復再利用,每年可降低刀具成本 50% 以上。高速鋼粉末選博...
高速鋼粉末選博厚新材料,可滿足復雜形狀刀具的近凈成形。這得益于其優異的粉末流動性與壓制成型性:粉末的松裝密度穩定在 4.5-4.8g/cm3,霍爾流速≤25s/50g,能均勻填充復雜模具型腔的細微結構,如螺旋立銑刀的排屑槽、絲錐的螺紋齒形等。在成型過程中,粉末的壓縮性可達 6.8g/cm3(壓制壓力 600MPa),經燒結后尺寸收縮率穩定在 1.2%-1.5%,且各向同性收縮偏差≤0.1%,使復雜刀具的近凈成形率達 95% 以上。以整體硬質合金鉆頭為例,傳統鍛造工藝需切除 30% 的材料,而采用該粉末近凈成形后,材料利用率從 70% 提升至 90%,單支鉆頭的材料成本降低 20%。對于帶內冷卻...