17-4PH prášek z nerezové oceli

17-4PH je precipitačně vytvrzovaný prášek z nerezové oceli široce používaný v aditivní výrobě v leteckém, lékařském, automobilovém a všeobecném strojírenství. Nabízí vynikající kombinaci vysoké pevnosti, dobré odolnosti proti korozi a svařitelnosti.

Nízké MOQ

Poskytněte nízké minimální množství objednávky, abyste splnili různé potřeby.

OEM a ODM

Poskytujte přizpůsobené produkty a designové služby, které splňují jedinečné potřeby zákazníků.

Přiměřená zásoba

Zajistěte rychlé zpracování objednávek a poskytněte spolehlivé a efektivní služby.

Spokojenost zákazníků

Poskytujte vysoce kvalitní produkty s jádrem spokojenosti zákazníků.

sdílet tento produkt

Obsah

Přehled prášku z nerezové oceli 17-4PH

17-4PH je precipitačně vytvrzovaný prášek z nerezové oceli široce používaný v aditivní výrobě v leteckém, lékařském, automobilovém a všeobecném strojírenství. Nabízí vynikající kombinaci vysoké pevnosti, dobré odolnosti proti korozi a svařitelnosti.

Tento článek poskytuje podrobného průvodce práškem 17-4PH, který zahrnuje složení, vlastnosti, parametry procesu AM, aplikace, specifikace, dodavatele, manipulaci, kontrolu, srovnání, výhody a nevýhody a nejčastější dotazy. Klíčové informace jsou uvedeny v přehledných tabulkách.

Složení prášku z nerezové oceli 17-4PH

Složení prášku 17-4PH je následující:

Živel Hmotnost % Účel
Žehlička Zůstatek Hlavní maticový prvek
Chrom 15 – 17.5 Odolnost proti oxidaci
Měď 3 – 5 Zpevnění srážek
Nikl 3 – 5 Stabilizátor austenitu
Niob 0.15 – 0.45 Karbidová dřívka
Mangan 1 max. Deoxidátor
Křemík 1 max. Deoxidátor
Uhlík 0,07 max Zpevňovač a karbidová forma

Měď umožňuje srážkové kalení, zatímco chrom zajišťuje odolnost proti korozi.

17-4PH prášek z nerezové oceli

Vlastnosti prášku z nerezové oceli 17-4PH

Mezi klíčové vlastnosti prášku 17-4PH patří:

Vlastnictví Popis
Vysoká pevnost Pevnost v tahu až 1310 MPa při stárnutí
Tvrdost Až 40 HRC ve zestárlém stavu
Odolnost proti korozi V mnoha prostředích srovnatelný s nerezovým materiálem 316L
Houževnatost Lepší než martenzitické nerezové oceli
Odolnost proti opotřebení Lepší než nerezové oceli řady 300
Vysoká teplotní stabilita Pevnost zachována až do 300 °C

Díky svým vlastnostem je materiál 17-4PH vhodný pro různé aplikace od leteckých součástí až po vstřikovací formy.

Parametry procesu AM pro prášek 17-4PH

Typické parametry pro tisk prášku 17-4PH zahrnují:

Parametr Typická hodnota Účel
Výška vrstvy 20-100 μm Vyvážení rychlosti a rozlišení
Výkon laseru 150-400 W Dostatečné tání bez odpařování
Rychlost skenování 400-1000 mm/s Hustota versus rychlost výroby
Rozteč poklopů 100-200 μm Hustota a mechanické vlastnosti
Podpůrná struktura Minimální Snadné odstranění
Izostatické lisování za tepla 1120 °C, 100 MPa, 3 hod. Odstranění pórovitosti

Parametry přizpůsobené hustotě, rychlosti výroby, vlastnostem a potřebám následného zpracování.

Aplikace 3D tištěných dílů 17-4PH

Aditivně vyráběné komponenty 17-4PH se používají v:

Průmysl Aplikace
Aerospace Konstrukční držáky, přípravky, pohony
Lékařský Zubní implantáty, chirurgické nástroje
Automobilový průmysl Vysokopevnostní spojovací materiál, ozubená kola
Spotřební zboží Pouzdra na hodinky, sportovní vybavení
Průmyslový Kovové nástroje pro konečné použití, přípravky, upínací přípravky

Mezi výhody oproti obráběným dílům 17-4PH patří komplexní geometrie, zkrácení dodací lhůty a přídavky na obrábění.

Specifikace prášku 17-4PH pro AM

Prášek 17-4PH musí splňovat přísné specifikace:

Parametr Specifikace
Rozsah velikosti částic Typicky 15-45 μm
Tvar částic Sférická morfologie
Zdánlivá hustota > 4 g/cc
Hustota poklepání > 6 g/cc
Hallův průtok > 23 s pro 50 g
Čistota >99.9%
Obsah kyslíku <100 ppm

K dispozici jsou vlastní distribuce velikosti a řízené úrovně vlhkosti.

Dodavatelé prášku z nerezové oceli 17-4PH

Mezi renomované dodavatele prášku 17-4PH patří:

Dodavatel Umístění
Sandvik Osprey Spojené království
Přísada pro tesaře USA
Technologie LPW Spojené království
Erasteel Švédsko
Kritické materiály USA
Praxair USA

Ceny se pohybují od $50/kg do $120/kg v závislosti na čistotě, rozdělení velikosti a objemu objednávky.

Manipulace s práškem 17-4PH a jeho skladování

Prášek 17-4PH je reaktivní materiál, proto je nutné s ním zacházet opatrně:

  • Uzavřené nádoby skladujte mimo dosah vlhkosti, kyselin a zdrojů vznícení.
  • Při převozu a skladování používejte inertní plyn.
  • Uzemněte zařízení, abyste odvedli statický náboj
  • Odsáváním a větráním zabraňte hromadění prachu.
  • Dodržujte platné bezpečnostní pokyny

Správné techniky zajišťují optimální stav prášku.

Kontrola a testování prášku 17-4PH

Mezi metody testování kvality patří:

Metoda Testované parametry
Sítová analýza Distribuce velikosti částic
Zobrazování pomocí SEM Morfologie částic
EDX Chemie a složení
XRD Přítomné fáze
Pyknometrie Hustota
Hallův průtok Tekutost prášku

Testování podle norem ASTM ověřuje kvalitu prášku a konzistenci šarží.

Srovnání prášku 17-4PH s alternativními slitinami

17-4PH je v porovnání s ostatními slitinami:

Slitina Síla Odolnost proti korozi Náklady Možnost tisku
17-4PH Vynikající Dobrý Střední Dobrý
316L Střední Vynikající Střední Vynikající
IN718 Velmi vysoká Dobrý Vysoký Veletrh
CoCrMo Střední Veletrh Střední Dobrý

Díky svým vyváženým vlastnostem nahrazuje 17-4PH alternativy pro mnoho vysokopevnostních AM aplikací vyžadujících odolnost proti korozi.

Výhody a nevýhody prášku 17-4PH pro AM

Klady Nevýhody
Vysoký poměr pevnosti a hmotnosti Nižší odolnost proti oxidaci než austenitické nerezové oceli
Dobrá kombinace pevnosti a odolnosti proti korozi Požadované následné zpracování, jako je HIP a tepelné zpracování
Nižší cena než u exotických slitin Potřebné skladování v řízené atmosféře
Zavedené pověření v oblasti AM Obtížné svařování a obrábění
Vlastnosti odpovídají kovanému materiálu Náchylnost na důlkovou a štěrbinovou korozi

17-4PH umožňuje tisknout vysoce výkonné díly v různých aplikacích, i když není vhodný pro extrémní prostředí.

Často kladené otázky o prášku 17-4PH

Otázka: Jaký rozsah velikosti částic se nejlépe hodí pro tisk slitiny 17-4PH?

Odpověď: Obvyklý rozsah je 15-45 mikronů. Poskytuje optimální sypnost prášku v kombinaci s vysokým rozlišením a hustotou dílů.

Otázka: Jaké metody následného zpracování se používají u dílů 17-4PH AM?

Odpověď: K dosažení plné hustoty, uvolnění napětí a zlepšení kvality povrchu se obvykle používá izostatické lisování za tepla, žíhání v roztoku, stárnutí a obrábění.

Otázka: Který proces 3D tisku kovů je ideální pro slitinu 17-4PH?

Odpověď: Selektivní laserové tavení (SLM), přímé laserové spékání kovů (DMLS) a tavení elektronovým svazkem (EBM) mohou účinně zpracovávat prášek 17-4PH.

Otázka: V jakých průmyslových odvětvích se používají aditivně vyráběné součásti 17-4PH?

Odpověď: 3D tištěné díly 17-4PH se hodí pro letecký a lékařský průmysl, automobilový průmysl, spotřební zboží, průmyslové nástroje a ropný a plynárenský průmysl.

Otázka: Vyžaduje tiskárna 17-4PH při tisku podpůrné konstrukce?

Odpověď: Ano, na převisech a přemostěných úsecích jsou nutné minimální podpěry, aby se zabránilo deformaci a umožnilo se snadné odstranění po tisku.

Otázka: Jaké vady se mohou vyskytnout při tisku prášku 17-4PH?

Odpověď: Potenciálními vadami jsou praskliny, pórovitost, deformace, neúplné spojení a drsnost povrchu. Většině z nich lze předejít optimalizací parametrů.

Otázka: Jaké tvrdosti lze dosáhnout u dílů 17-4PH AM?

Odpověď: Roztokem žíhaný materiál 17-4PH má tvrdost 25-30 HRC, zatímco stárnutím se zvyšuje na 35-40 HRC, což zvyšuje odolnost proti opotřebení.

Otázka: Jaká přesnost a kvalita povrchu je možná u tištěných dílů 17-4PH?

Odpověď: Následně zpracované díly 17-4PH mohou dosáhnout rozměrových tolerancí a povrchové úpravy srovnatelné s díly obráběnými na CNC.

Otázka: Jaký je hlavní rozdíl mezi třídami 17-4 a 17-4PH?

Odpověď: Třída 17-4PH má přísnější chemickou kontrolu, nižší obsah nečistot a nižší obsah síry, což zajišťuje lepší tažnost a rázové vlastnosti ve srovnání se základní třídou 17-4.

Otázka: Je HIP vyžadován pro všechny aplikace 17-4PH AM?

Odpověď: Ačkoli se HIP doporučuje, nemusí být pro nekritické aplikace povinný. V některých případech může stačit samotné tepelné zpracování.

Získejte nejnovější cenu