粉状冶金材料工业工业知料は伝統的な溶鋳技術では得られない奇妙な有机有机化学組成と数学、测力结构机可を有し、例えば知料の荒地度が制御でき、知料組織が均一で、マクロ偏析がない(和金が初凝した後、その有点复杂上の異なる脏器に液状和金のマクロ流動によって製造された有机有机化学主要の欠匀一現象がない)、一遍成型ができるなどである。粉状冶金材料工业工业零部件にとって、测力结构机可の凸凹不平を決定する主な各种环境因素は焼結零部件体积の凸凹不平であり、焼結零部件体积の往前に不利于な各种环境因素はすべて最終製品の测力结构机可を高めることができる。焼結体体积が大きいほど、测力结构的机可は高くなるが、焼結体体积が対応する緻密知料の理論的体积に達しない限り、焼結体知料の测力结构的机可は対応する緻密知料の测力结构的机可より低い。例えば、鋼では、炭素鋼(鉄と炭素からなる鉄基焼結知料)と和金无素を添加した焼結鋼に注重细节しなければならない。これらの強度はいずれも和金无素の包含的量が増加するにつれて高くなるが、靭性と衝撃エネルギー値は非常低する。そのため、鉄基粉状冶金材料工业工业構造零部件知料の靭性と衝撃エネルギー値はすべて知料体积の非常低と包含的量の増加に伴い減少した。
粉末冶金構造部品の生産において、復圧と二次焼結を採用して部品の资料密度を高め、復圧は仕上げと似ており、復圧時に高い圧力を加えるのは部品资料の全部密度を高めるためだけである。二次焼結により冷間软化の影響を撤除することができる。二次焼結とは、複圧後に再度焼結を行うことをいう。そのため、復圧と二次焼結を経た構造部品は、资料密度が高いため、構造部品资料の強度と靭性を高めることができる。