GB/T 19076-2022 烧结金属材料规范.pdf

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GB/T 19076-2022 烧结金属材料规范.pdf简介:

GB/T 19076-2022 是中国国家标准中的一个规范,全称为《烧结金属材料》。这个标准主要规定了烧结金属材料的术语、分类、性能要求、试验方法、检验规则以及标记、包装、储存和运输等方面的规定。烧结金属材料是通过粉末冶金技术,将金属或合金粉末在高温下烧结成具有预定形状和性能的材料,广泛应用于机械、汽车、航空航天、电子等多个行业。

2022版的规范可能对材料的化学成分、物理性能、力学性能、耐腐蚀性、环保性能等方面提出了更严格或更新的要求,以保证烧结金属材料的质量和一致性。这个标准的发布和实施,有助于规范和促进烧结金属行业的健康发展,提高产品的质量和市场竞争力。

如果你需要更详细的信息,建议查阅正式的GB/T 19076-2022 标准文本,或者咨询相关的行业专家或标准机构。

GB/T 19076-2022 烧结金属材料规范.pdf部分内容预览:

材料专用代码的第二组应包含2个~ (化合碳)的质量分数(铜基材料和不锈钢除外,见A.6的示例),例如03代表含碳量为0.3%。这一组中 的第三个代码用一个大写字母代表含量最高的合金元素(如果存在的话),随后是该元素的名义含量,用 一个整数表示,例如:1表示0.5%~1.4%,2表示1.5%~2.4%,10表示10%。最后一个字符用一个大 写字母表示含量第二高的合金元素(如果存在的话),但不标明其含量。

表示加入的含量最高的元素,紧随其后以重 在的话),但是无需表明它的含量。在这种情况

GB 50147-2010标准下载A.5字母对应的合金元素

GB/T190762022/ISO5755:2012

对于金相试样的制备,宜参考ISO/TR14321

B.3用于结构零件的铁和碳钢材料(表3和表

烧结态组织中的碳含量可从金相组织中的珠光体百分含量来估计,100%的珠光体近似于含碳 0.8%。碳能快速溶于铁中,因此,在1040℃烧结5min后就很难观察到非化合的石墨了。

添加的铜粉大约在1083℃熔化,然后渗入铁的颗粒之间和小孔隙中,有助于烧结。一般情况下, 含铜2%及以下的烧结合金有极微量或没有非溶解铜,当铜的含量较高时,可以看到析出的铜相。铜溶 于铁中,但不能渗人到较大颗粒的心部,当铜熔化时,发生扩散或迁移,在其原位置留下相当大的孔隙, 这在显微组织中很容易观察到。化合碳含量可用B.3中的方法根据显微组织进行金相估计。

B.5结构零件用磷钢(表7)

理时,能识力 区(较亮的区域)和低磷区(较暗的区域)。随着碳含量的增加,能观察到灰色或深色的细小片状 本区和浅色的铁素体区。通过添加铜,在显微组织中能观察到网状的富铜区,磷钢还有一个显著特 儿隙圆化。

B.6结构零件用镍钢(表8和表9))

在常规烧结中,与铁和石墨混合的细镍粉不能充分扩散。烧结态镍钢的显微组织为浅色的奥氏体 富镍区及其边缘的针状马氏体或贝氏体。在高于1150℃的温度下烧结时,富镍区的体积分数将降低。 在热处理状态下,富镍区呈浅色,在其心部为奥氏体,边缘为针状马氏体(在1000倍下观察)。这种多 相组织是正常的。基体为马氏体,根据冷却速率,还包含0%~35%的细珠光体。

这些材料都是用添加石墨的扩散合金粉末制成的,具有多相显微组织。烧结态扩散合金钢的显微 34

GB/T190762022/1SO5755.2012

组织类似于B.6中的镍钢,但含有较大比例的贝氏体和马氏体。经热处理后,显微组织类似于热处理后 的镍钢,

B.8结构零件用预合金钢(表12和表13)

这些材料是由添加石墨的预合金钢粉末制成的。热处理后南京市建筑工程竣工信息模型交付技术导则V1.0.pdf,呈现均勾的回火马氏体组织。

这些材料是由添加石墨的预合金钢粉末制成的。热处理后,呈现均匀的回火马氏体组织。

这些材料是由添加石墨的预合金钢粉末制成的。热处理后,呈现均匀的回火马氏体组织 B.9混合型合金钢(表 14 和表 15)

B.9混合型合金钢(表14和表15)

B.10结构零件用渗铜钢或渗铜合金钢(表16)

在放大100倍~1000倍的范围内能清楚地观察到富铜相。如果存在熔渗区,则能测定零件中铜相 的分布。尽管铜不能填充所有的孔隙,但它会借助毛细力的作用首先填充颗粒连接处的孔隙。化合碳 的含量仅与铁相有关

B.11结构零件用奥氏体、铁素体和马氏体不锈

B.12结构零件用铜基合金(表18))

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