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发表于 2009-1-11 16:01:36
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来自: 中国甘肃兰州
《中国模具工程大典 第6卷 粉末冶金零件模具设计》清晰带水印/PDF
出版社:电子工业 + R0 ]% T6 s# G* `- G/ Y5 S
作 者:韩凤麟
3 e) J; i7 h5 x/ ~: X: y类 别:工业技术 -> 冶金.金属学 -> 冶金
0 f+ _8 y4 y$ B3 f" h# V8 i1 R9 f开 本:16开 ; D# Z% w0 H/ V, Q' k9 a
ISBN:9787121042577 . ]3 P! \& g4 c
页 数:668 9 x% m$ s; z$ a
出版日期:2007-05-01 5 E! n* d% c; m% j3 n) U2 H* w
第1版 第1次印刷 m9 w( Z+ `: \1 r4 F
a7 z# b6 U/ Q3 t
; p, I. R3 R4 M* n# P" o* T
第一篇 粉末冶金零件模具设计基础
+ [ U/ q) v, O& J" j& R第1章 概述0 T; T5 E* l% q5 l- S
1 粉末冶金技术概要
4 y4 o$ k* A5 m/ T8 ?" F1 E9 c: b2 粉末冶金零件生产过程( w& [+ \ t' C- t7 V$ l- H0 l
2.1 粉末冶金生产的基本工序' X0 F1 R6 g* _+ u
2.2 后续加工作业
( M- I( x: J7 q9 Q( f& ?2 E- }: M3 材料的选择
' n+ M, k' p8 `1 T4 技术性能
2 U& J. p; U% A* s4.1 与孔隙相关的一些材料特性/ N3 e; `' A6 o: u* r. m; m8 Z& E
4.2 力学性能) s2 k5 Z) p8 C# y/ e. K$ ?
4.3 物理性能
6 X+ ]" l0 K; M0 ~* n w5 接近全密实的粉末冶金制品; v/ f- j4 s* {' s S
5.1 粉末锻造(P/F)
: x' b4 A2 L i4 d- r5.2 等静压制2 R; k$ m. l% t1 ^& ^/ D; S( u
5.3 金属注射成形
0 e! z: X/ n# o8 y0 Z9 D5.4 喷射成形
, q! |: j/ {+ @" z7 Z. N& k6 特种材料) A( a$ R% j3 }' @% V2 ^$ Z3 X) w
6.1 高温合金3 k$ x3 m f* @2 Z$ e u4 e. {+ s
6.2 工具钢
" c8 o1 I2 ^; v) l6.3 难熔金属7 v; r0 K+ C+ k9 B8 S
6.4 铍* B$ G+ d! W0 @9 u5 |! a9 n# h; T, {- Q
6.5 钛3 A$ z* g5 A( r) j Z0 X
6.6 金属基复合材料(MMCA)) V# i+ }+ a/ o: I
第2章 常用粉末冶金工艺与设计
; O# H7 Q% S8 X) i* J1 粉末冶金工艺设计的一般考虑5 A$ \' I; E( N1 z a1 B$ ~- Z
2 粉末冶金生产工艺
) X* Q5 `( L5 V3 粉末冶金成形工艺的比较
6 W3 K2 a6 o- N- @( \4 零件制造工艺的比较与选择准则
! u8 g2 ^$ R5 \; F* Q& X! |5 粉末冶金零件设计准则) k3 w$ L' r* ]# x7 ?# ~0 W
5.1 常规模压结构零件设计准则
( {, ?% l i2 S4 K: C: _5.2 烧结金属含油轴承设计准则4 z s+ w, N# ?6 z
5.3 粉末锻造设计准则
5 z$ v0 ]* X2 T1 d& Q5.4 金属注射成形设计准则
2 [0 }( {6 j- g4 l- x第3章 温压与模壁润滑
; b M& M2 \4 c+ A, L1 温压
o0 G% W% c+ \+ q1.1 温压工艺) a! O V4 R3 ]8 A3 `9 }
1.2 温压的理论基础
4 t) ^: n+ x( Y' `+ N1.3 温压过程的温度控制; V, |7 c4 B0 g3 I6 A
1.4 温压系统
; N' B6 W* x# w2 p/ Q4 _* k1.5 温压材料的性能-
# y9 N. }$ b& V; [4 r$ W; O8 K1.6 磁性材料温压成形1 W- D% `* c8 i1 [& S+ u
1.7 温压的应用
6 o1 m0 v' B4 y2 模壁润滑技术
0 F$ a8 B$ i! s( {' R3 V2.1 干粉润滑剂喷涂装置工作原理
; F2 W+ t) V1 I* |: i2.2 模壁润滑装置的改进; Y3 z! w$ g4 {6 j: D2 n; I3 Q
2.3 模壁润滑与内部润滑法脱模性的比较
, w. q2 U1 D7 |! U/ Q5 \' m2.4 WDL(温压+模壁润滑)的生产性试验
3 }# D) U7 u) C2 c1 {0 W9 ^4 \第4章 粉末冶金结构零件应用9 ~, N: E& n6 f1 @9 Q/ e
1 在汽车中的应用/ T4 y+ U- @) p( J
2 在农业机械中的应用$ @; b3 @" K# E1 |
% n/ g- ?, f, _1 e- L
3 在家用器具中的应用( [+ D7 `$ y6 ^
4 在电动工具中的应用
3 Y) W' Z- a# L d0 M. e9 e3 w( r5 在锁零件中的应用' h+ @' X( s: Y8 ^* Y5 S: }
6 粉末冶金结构零件典型应用实例
# K: g) E9 @6 Z% ]9 l6.1 粉末冶金汽车零件实例
. w1 P6 Z! R& J: Q6.2 办公机械用粉末冶金零件实例
9 M' F. f& j7 W' A; s6.3 其他机电产品中用的粉末冶金零件实例
; p' u& b5 Y$ Y7 I) e参考文献1 d; @" }' X; ]
第2篇 粉末冶金零件结构工艺设计
; q% \' I& Y% J; I" d/ J2 N第1章 粉末冶金结构零件设计
4 @, ~/ T* R6 G, A/ G5 I/ _1 粉末冶金结构零件设计流程
p# G& y- n4 q8 C @1.1 粉末冶金结构零件设计要点6 S. |6 D; }- n: Y8 |
1.2 粉末冶金设计流程
/ Q$ b$ w2 l- Y3 K' ^ T* j1.3 关于零件设计的注意事项2 m k v) S% ~
2 零件的形状、尺寸及尺寸精度设计
* b' f8 ^6 x/ k# q9 \1 m% f2.1 形状设计! B! u* A6 x6 M% |4 i4 `
2.2 对一些特殊形状设计的说明; O) p. t( z* q! A5 f
2.3 利用组合成形法简化压坯的复杂形状& R! `2 L% K0 l, `/ }; l$ c
3 压坯尺寸限制
: L: y; N7 U# L) ]1 |4 n4 粉末冶金零件的尺寸公差+ j- Z) Z) b4 l1 ~5 a4 @4 u
5 粉末冶金齿轮设计
/ j7 d' o2 f, w% c' f$ [5.1 粉末冶金齿轮设计准则
3 D% ` i% F, S5 @: y5.2 粉末冶金齿轮的成形* j. _0 L9 s8 k2 r, L) S: X' ^' h
5.3 粉末冶金齿轮的公差
1 \+ [" S* @$ B8 B; j5.4 粉末冶金齿轮的材料选用0 Z5 v9 Z6 A9 i" ^( o1 L- X& X/ |
6 粉末冶金凸轮的设计与应用% {( S" O. M: h5 X
6.1 粉末冶金凸轮的优点9 K% O. Q. D* t- u1 t* [3 i
6.2 凸轮承受的应力
2 M1 [6 l' y# [4 u6.3 形状限制0 w+ ]# m8 a0 U; \+ t/ O
6.4 粉末冶金凸轮应用实例
! O9 t+ ~( ^/ e B1 H. g. [3 d4 B7 粉末冶金链轮设计与应用
4 t. L6 i, U2 ]3 ^* v7.1 粉末冶金链轮的使用范围7 T' a7 N# {, d# \& d
7.2 材料选择
# ~. T( c8 E! G6 ^ _( | L7.3 齿形、形状及精度
6 b/ {" S7 J1 U, o/ G9 ]7.4 粉末冶金链轮应用例
$ t8 g% Z6 p! y5 A( L( \8 粉末冶金棘轮设计与应用2 c' n( j. k0 E$ ^% A, n6 {
8.1 材料选择
& {6 |! A! A7 [1 U8.2 形状与精度
, t( N; h# s% N* T& c第2章 粉末冶金结构零件材料' ~: m7 S' N& U. T1 C, T
1 铁基粉末冶金材料合金化的方法
5 V) c* }/ y5 t, t) @( Q2 铁基粉末冶金材料# C- i1 ~. |. D* X: Y5 f- U6 f
2.1 预混合粉制作的铁基粉末冶金材料
. O) m! C+ o/ T) f8 V' z4 Y2.2 渗铜铁与渗铜钢. J7 o1 o/ L; t& c5 [. y1 U
2.3 由部分合金化(扩散合金化)粉末生产的铁基粉末冶金材料 y& e0 R- o' Z. ^3 v8 C
2.4 由预合金化粉末生产的铁基烧结材料
0 Q8 M" q/ V- h2.5 由混合合金化粉末生产的烧结钢" S! V3 d7 V/ h& V3 K9 X: J' O
3 烧结材料的热膨胀系数与断裂韧度5 b8 T9 P! O9 C( f
3.1 热膨胀系数(CTE)
0 p/ ]/ ~9 y5 T3 {5 `3.2 断裂韧度9 V+ r- J) K" z- U- U# ]7 b
4 铁基粉末冶金材料的切削性
, w `+ l6 J1 _0 F" |) r' d& y/ a+ {( j W+ ]* ~
5 粉末冶金不锈钢的耐蚀性/ i/ f# k3 A& }$ s8 q
6 轴向疲劳
3 s2 e( j$ }& n, P+ g8 r7 滚动接触疲劳(RCF)
, T' p2 R3 }, c2 `8 铁基烧结材料的力学性能
) B" y+ ^1 |0 g, C: ~9 非铁基粉末冶金材料
9 M" z, ]' x1 i6 q" W4 G! X' }10 GB/T 19076—2003烧结金属材料规范(ISO 5755:2001,IDT); A: k0 N( E8 u" ?9 z
第3章 金属注射成形(MIM)零件设计
/ ]3 \7 U; Q/ E9 |9 I# Q1 金属注射成形(MIM)零件的特征5 G4 {4 |8 Z( s! w5 v7 G
2 金属注射成形(MIM)工艺要点. o) R" e7 D# X
3 金属注射成形(MIM)模具设计要点
3 L6 n P+ I7 p2 L4 金属注射成形(MIM)零件成形坯形状设计
3 H h9 z! X- P5 金属注射成形(MIM)零件材料标准( c5 k, U- t9 c9 u& O8 W( h
5.1 低合金钢
& i. `9 K! _+ X% X6 j4 t5.2 不锈钢
/ {# y9 K2 [4 |# v- ]8 X5 M5.3 软磁合金( D+ o' _* R7 Y0 G
第4章 粉末锻造零件设计
1 z1 m+ H9 D ^ f" x1 粉末锻造的特点. P" U6 {( B: J: Z
2 铁基粉末锻造零件生产工艺0 V" s3 K4 Y4 s$ x6 k- G5 e
2.1 锻造方法
4 v3 X8 t4 P. e. ^3 ]# y( m) `2.2 铁基粉末锻造零件生产工艺" z' C+ `: i" ^, E* [; g/ h, |% ?
3 铁基粉末锻造材料的力学性能
0 ^4 A7 m2 n) R4 预成形坯设计
) T! p( N9 g& i+ W- |; \4.1 增高预成形坯密度
; k, [7 E8 M/ }# W8 w3 U4 [4.2 形状与成形设计3 U R( v6 V: m! F$ c
5 粉末锻造零件材料标准
! k- z5 W/ \# v5 _1 _5.1 碳钢
$ E3 I% K$ @: |' d% w% N2 r) ~- j5.2 铜钢
5 _, K+ J" ?6 V5.3 低合金P/F—42x x钢
! z! H- _& V2 l' V' D: Z% t, a3 U5.4 低合金P/F—46x x钢8 k: O( H1 s) s* d" I$ Z
5.5 淬透性与顶端淬火曲线
V4 ]/ M/ V r7 w6 粉末锻造的经济性与应用实例
/ n! Q% C4 r# t+ l6 c$ d, w6.1 经济性2 e6 n+ Z$ z: R7 J1 N5 B: @: a
6.2 应用实例
+ K+ @4 t" k& i6 m7.粉末锻造汽车连杆的生产与应用8 U: B( U! \9 L2 v4 b! k
7.1 粉末锻造连杆的生产过程
" B$ E% O( Z5 w+ V0 f4 z7.2 粉末锻造连杆与锻钢连杆比较的优势& ?& ~9 H) [) l d1 a2 t
7.3 汽车发动机用粉末锻造连杆的性能
. \$ J8 H4 j4 c* S/ ?, g7.4 北美三大汽车制造公司采用粉末锻造连杆的原因
. b$ N2 ~& V. d$ w) V% a参考文献+ B$ t! ?& _# E5 A/ m
第3篇 粉末冶金零件模具设计
! J+ O# L" p, o0 t0 H7 T9 S第1章 粉末成形压机
c* _8 o: T F% t1 对粉末成形压机的一般技术要求
0 D! s: O, O. n9 G# f2 通用粉末成形压机. d1 ]; w/ r( r0 n, V
2.1 机械式粉末成形压机
a: M- i7 g- \/ I' _2 T' E! r, _$ r2.2 液压式粉末成形压机6 @4 {$ _* C) U/ R) J
2.3 机械式和液压式压机的比较
; l+ w k: b3 G3 CNC粉末成形压机
9 c: a2 I) g* b& O1 _- u3.1 SX-40压机
$ E3 Z$ j% K8 [' ~5 e3.2 KPP全自动机械一液压式粉末成( e' i5 w, o h: }2 d
形压机% ~8 E# C! V% @" n
$ c0 t6 Y P; r3 `% w/ y
第2章 温压用粉末成形压机/ E6 ]4 A+ _( q3 [; S5 V6 X. A6 M
1 粉末加热器
5 g0 E0 K/ `, f5 H2 N9 j- x2 I2 槽式加热器
' p+ v: ~+ _; I3 装粉靴/ v- {" j' z' o& g, M: T+ H3 `# U
4 模架的加热、冷却及绝缘
7 l9 G/ K0 l6 a! i5 v5 温压作业中的故障与排除措施6 y5 L1 S6 h5 c3 A
第3章 粉末冶金成形模架和成形模具设计基础' d. w) b0 |2 i7 y' S# J
1 粉末冶金成形模架7 u8 y8 S- h$ L! v& I, m
1.1 成形模具的动作设计
' j0 e Z6 u8 C5 t4 w: Y# q, R% ~1.2 粉末冶金成形模架的功能) t* y% @ \) Y* |" L8 d1 ~, @6 Q
1.3 模架中的粉末移送机构和模冲速度控制系统
- Z: ?7 s) j* N: S6 |# m* J1.4 多层板模架
+ |" A5 @+ ^2 ^& _& G2 粉末冶金成形模具设计基础4 V+ u. u* G0 Y4 {
2.1 基本概念
" |9 ^1 X# j9 P9 [( O& w2.2 粉末冶金零件的外形特征
- |1 S% C8 k% S. N( X8 _' h- v2.3 常用模具系统
" t* I- o+ {( k8 a1 M* i' v; t2.4 在粉末冶金零件生产过程中裂纹的形成
: v* C3 P8 S' A0 g9 \: U W8 R2.5 在压制成形过程中产生的裂纹
& m! ?3 B2 ]. ^4 b, w F3 压坯内裂纹形成的起因
. Q5 j; [" h- Y, H7 s9 x7 q! a6 ]3.1 材料组成的变化2 g; H- k( |3 h- J1 P2 `
3.2 压制成形过程中粉末颗粒侧向移动造成的裂纹0 t; ]% h: p1 ^ N8 ~
3.3 压制终了后弹性应变释放引发的裂纹
9 X+ ]8 ^: N$ r8 O3.4 高拉伸/剪切应力引发的裂纹
# W* {' L# M, X4 粉末冶金零件压制成形中产生裂纹的数据库
( M% F' k, W0 H- D6 n( w5 粉末冶金模具尺寸设计原则- V" ~% `* L) j1 E6 C7 n) C+ E
5.1 决定模具尺寸的步骤
8 y4 F( O w- J, [3 K" I; x5.2 模具的变形量
2 E% f V( G( O; T1 {- [4 @6 Y3 }$ V5.3 模具计算用的主要参数
) S8 K) b, i% {) c, f+ i. n: q第4章 刚性模压成形模具设计
$ g$ _& }' L# ]+ n8 p. R1 概述
. Q+ E2 m+ _) a) I, W- r* }2 压制成形周期. H$ O' R0 ^ I' i; v( X/ H
2.1 阴模装粉- z4 R8 F% ^2 z
2.2 密实粉末( N. Q+ w- j- G$ T6 U/ b/ } D
2.3 将压坯从阴模中脱出* D. B0 |" \" P9 J" w4 L
2.4 在装备有多层板模架的压机上的压制周期" M/ L `+ B. j( H& ~8 E
3 压制成形模具设计0 Z% U$ Y: n; d3 L q# N6 t
3.1 模具的功能设计- {' b `& o; X8 Q4 x9 y$ X; J
3.2 模具零件的尺寸与公差) U# U# j. m* t5 {' }3 c" H) h! S, b
3.3 模具材料$ i( H7 Z* ~) U2 b. L$ y
3.4 模具寿命
: S+ t8 D9 f, d0 {, i3.5 模具设计注意事项
% |( @: d; w d, N0 R' |3.6 模具的制造成本
; e0 V/ z* S6 z. ]4 压制成形模具结构设计
5 j$ |! ^2 u3 h" U4 F4.1 成形模具结构基本方案
$ y' g; W; t8 D6 z9 y4.2 成形模具主要零件和模座的连接方式# Z3 b/ `. A) B, A3 {% B# `
4.3 浮动结构 m) w- @/ y9 E4 |( h0 Z
4.4 辅助机构* }' Z# w7 X0 N/ u. A, r7 C+ c
4.5 成形模具结构示例% Z+ B; f m1 q" I& l$ v. \' U
第5章 精整与整形模具设计
# f! q( I; S, E. ?1 复压、精整及整形的一般原理+ z+ a5 ]1 O9 t$ `+ Y) s# x3 {
~* D, [2 w2 D! v( O: w
1.1 复压
) B6 A6 t( |, r/ R, z8 h1.2 精整与整形的一般原理. @$ `& P, W" q+ ^ O# n
2 精整与整形的润滑
6 I2 L5 P5 d6 ]1 W G6 X2.1 用油喷涂润滑零件表面, @- t: n& \0 `0 e+ j
2.2 在润滑剂中滚磨3 k, {, ?7 r# O* J c. @/ g1 o% T
2.3 润滑阴模# t5 }& A1 F$ j- Q* p& O
3 精整与整形模具设计( ? v4 B: \" y$ C" ]* z
3.1 无孔的形状简单的零件
, F+ o5 U5 W6 e$ ?: C3.2 直轴套/ e) o$ K, ?6 S3 Y+ t+ M
3.3 有孔异形零件
' }" f Y" _, L3.4 带外法兰的零件$ K! B; T/ a1 d4 t7 [
3.5 带法兰的零件2 ?, q/ L7 s* I( r v
3.6 其他复杂形状零件
) m$ [# a; d: `8 h& i* D) Q4 精整与整形模具结构设计1 p2 ?$ @6 s' K( N3 ^) d( n
4.1 精整方式的选择
7 B* C0 a! N% ]0 `4.2 精整模具结构基本方案示例
, t* C1 x6 {% Q/ h9 D5 ?! G3 `4.3 送料机构
# f8 w- W& o" J# Z4.4 精整模具结构示例+ }4 m# T( ^/ r! D
第6章 粉末锻造模具设计+ K) m$ ~3 c) v n% j* L. Y
1 粉末锻造的特点及应用2 w5 w, E" }0 v" r( X/ F' W
1.1 概述6 a* {/ Y2 B: l% Z! U
1.2 粉末锻造工艺分类
4 U% n. M: k# V+ j" C) ^1.3 粉末锻造工艺过程与生产自动化% s- K7 s9 _6 z, k* S* Q
1.4 粉末锻造工艺的特点及应用
9 h+ c, l' A/ G; L2 粉锻件和预制坯的设计
0 `: l$ z* a$ O. S, C0 H) b2.1 粉锻件的分类与锻件图设计( b# {* Y* q( d4 Z5 V) ~1 L
2.2 预制坯的设计
# o: s/ b2 [8 B* K9 C3 粉末锻造工艺及其变形特点$ a Z+ j4 ^: ~
3.1 粉末锻造工艺/ X% E3 ]9 E& s( }! t* G. N+ U! e
3.2 预制坯锻前加热7 s& {' F b! O
3.3 粉末烧结锻造变形特点与致密
7 M5 a$ d1 t& ?4 粉末锻造模具设计及实例& B: R2 e$ M& t: C
4.1 粉末锻造模具设计* z ^ N% t. ]' N# z
4.2 粉末锻造模具设计实例: L. f# r: X# K. k4 w( x8 a
第7章 金属注射成形模具设计! M: n. Y" _' x
1 金属注射成形模具设计
8 Y% ]& o x5 n7 ~( f2 F1.1 金属注射料的特点
% m% @+ v4 {0 l1.2 金属注射成形模具的基本结构与形式& Y* u( ~" J. Z" ~
1.3 模具设计) K& |# Y3 `3 d0 \$ s9 X/ [2 y
2 带外侧凹制品的模具设计9 m4 |" U, w0 A0 a
2.1 辦合模: L7 M( ~2 u, M( w
2.2 侧向抽芯模具& G$ A. y2 ~8 v' S8 s
3 带内侧凹制品的模具设计
7 r9 k1 L& q2 T0 L' w, o K0 n4 金属注射成形模具的强度计算与设计实例
7 B' e# T/ D& X! i( t9 k. W4.1 金属注射成形模具的强度计算; ?, K' q ^/ d4 Z5 C
4.2 金属注射成形模具设计实例
: Y. y: t, o& H: F7 O/ K C5 金属注射成形新工艺及其模具技术
0 O1 \3 A8 ?5 u3 v( U5.1 金属微注射成形技术(μ—MIM)2 L9 F7 X. q2 \8 z
5.2 气(液)体辅助成形技术
" S+ s8 o+ Q4 Q- i5.3 多组份材料复合注射成形技术
( _; f. _8 V! \7 @
- @/ `* u0 i; f" A9 w( {* j5.4 注射毛坯的加工装配技术: ^; O* h( D9 {) J' k# @
5.5 热流道技术
8 x# [6 ~7 e. o- K! J5.6 快速模具技术) N0 S4 x0 G5 e( l$ q9 V
5.7 熔芯成形技术, ?- A, ]# @2 K0 a* w
第8章 冷等静压成形包套模具设计
5 Y3 I# B/ u, d2 ~8 J9 R1 包套和模具的作用和种类
9 _0 p8 s6 u5 ]) r2 R# G1.1 “温袋”法等静压成形用湿包套模具' O/ M3 Q9 i; |! N5 J8 L
1.2 “干袋”法静压成形用干包套模具
/ G4 s3 Q5 m* V; i- j, _4 @" j1.3 均衡压制用厚壁模具8 Q, Y$ v2 N# p$ A
2 包套和模具的组成
+ n3 `7 W, u# a y) n4 z) m5 N2.1 塑性模件
. f% o, `7 l6 _- H2 J2.2 刚性模件: y: o" ~% E K/ m
2.3 端口密封装置% G# x* Z% x! E' ]: a# N) s
2.4 支撑装置
3 ?' `' u) ?( g3 o% o+ i# q4 G3 包套和模具的设计
5 X3 x% _+ ^& L0 ~' |$ b- L- V3.1 包套和模具的设计步骤( I6 n/ q7 s$ W6 T5 I
3.2 包套和模具设计的主要因素
% ~) x$ D: d. l* Q4 包套材料的选择
, v' n# ]; J) \; h1 @! {% |" h第9章 热等静压成形包套模具设计& ~' t5 H6 d4 F1 b+ l# b t) V
1 包套技术- a$ R' O& B0 t2 T2 n
1.1 包套材料选择原则
' q ~; A _$ \& i" Y. t; F; y; v1.2 包套的种类+ v$ w* N2 ~3 p; P
1.3 包套设计8 | R2 b; L3 |' j" h
2 包套焊接. L! l2 o; ]9 u
2.1 软钢包套的焊接! E7 K* H: T( f0 G- k' q
2.2 钛包套的焊接$ x* f: Y) U2 M- x, W
2.3 钼包套的焊接. k. W4 L4 j3 A
2.4 玻璃包套的焊接0 }& I$ B5 A1 [1 @9 T
3 包套检漏
% c( u7 g/ c& \+ E/ K3.1 氦质谱检漏法6 f+ f! g6 f! q8 H0 F
3.2 卤素检漏法
% d4 s1 ^$ |" Y0 X% A- ]4 包套的充填
2 L5 y; M2 {6 k# Q* W- M& ?5 包套的抽空及封焊# k5 j3 ]! i7 ~7 n
第10章 温压模具设计) b& n( }7 N' W/ d; j) P0 K
1 温压时,加热和维持适当作业温度所需的功率
% b0 m. P; C9 D( J1.1 将模具从室温加热到温压作业温度所需的功率
0 {1 L% g8 w2 |" [1.2 保持作业温度适当稳定所需的功率8 \7 c: ]) c: }6 `7 S" o, Q" c
2 温压用模具实例& z1 F2 F. D B% t# a! e# b
2.1 从室温(20℃)将模具加热到温压温度150~所需的功率/ z9 o9 v" @, f; X$ A- e7 l
2.2 维持温压作业温度稳定所需的功率
3 }) z5 P9 [" n) S, {3 对温压用模具实例和所需功率计算的简要说明( n2 h2 n( _ ^/ Q$ x5 ]& V2 F- D
4 工作间隙与冷缩配合* V' |* W% i3 }' O, u/ G8 j
5 冷缩配合含阴模的计算" W8 s* i3 b n$ Y1 o
参考文献2 D4 `7 [0 F2 l* |
附录
5 ~) H4 P f4 ~; ^A 粉末冶金用压机术语(JPMA4—1972)8 t/ Z. ?) P# x. I8 ^, U
B 金属注射模中小型标准模架7 w' S; N1 [+ z; U! s! k3 H# r
1 中小型标准模架的结构形式
; U; y4 Y$ `) ?/ b+ ^6 n1.1 结构形式
% d6 a( y" B0 k5 x6 Z1.2 标记方法8 y5 ~1 F& r$ m1 O) l& U
, i" |( ~' ~4 {' k, g1 V" z
2 中小型模架的尺寸组合系列
0 n' k) p5 l: w- x2.1 品种、系列与规格/ O3 l- ]& {& f
2.2 中小型模架
0 M. H: ^& h" a% E/ u, eC 金属注射模大型标准模架
- q" O6 E! E& ^: c) N1 大型模架的结构形式! `/ C5 r& q$ ?+ `: ]3 w
1.1 结构形式
% U, w* v$ U# y" L' c' G' a1.2 标记方法
8 M/ J k6 d; N/ w/ a5 o8 z; p2 大型模架的尺寸组合系列& }0 P3 t+ W9 p
2.1 品种、系列与规格
! `" _0 W! i4 |# T2.2 大型模架
8 @4 r5 }# i {/ lD 粉末性能测试方法国际标准要点* V; x- s# S8 _' w! N; x
1 ISO 3954:1997粉末冶金用粉末——取样方法
8 `" J2 a# D4 B: s2 ISO 9276-1:2001 粒度分析结果的表述! l- W/ g; B1 J; c7 _7 ] d$ g
第1部分:图解表示法, i M# \& ` ?
3 ISO 9276-2:2001 粒度分析结果的表述: Q! Z& S9 g, M, ~9 d
第2部分:由粒度分布计算平均粒度/直径和各次矩! e3 i0 b7 e/ }4 s V
4 ISO 9276-4:2001 粒度分析结果的表述
* @( K2 j6 w: E) r. N第4部分:分级过程的表征 r- c3 c0 y" @8 }' W: g; P/ K
5 ISO 3923-1:1979金属粉末松装密度的测定
, E/ j' R U# D7 S2 U, |' K2 j* {第1部分:漏斗法% P/ k0 ^9 c* F5 t
6 ISO 39232:1981 金属粉末 松装密度的测定: ^7 O2 K' h1 Y8 @; X6 w
第2部分:斯科特Scott容量计法
5 w4 `: n, J# k4 J( ~* g5 y7 ISO 3953:1993 金属粉末 振实密度的测定- ?7 i& e- R B0 {/ F) U
8 ISO 4490:2001 金属粉末 流动性的测定 标准漏斗法(霍尔流量计法)604; b0 Y8 C: C; Q5 h; P' s
9 ISO 3927:2001 金属粉末(不包括硬质合金粉末)在单轴压制中压缩性的测定
9 x" e7 C. m( e2 N- ]6 g10 ISO 3995:1985 金属粉末 用矩形压坯横向断裂测定压坯强度
1 l8 `5 d% J% N( z7 Q# w) l11 ISO 4492:1985 金属粉末(不包括硬质合金粉末) 与压制和烧结有关的尺寸变化的测定
) h1 S2 v% h L" @, k. B8 W1 I12 ISO 4497:1983金属粉末 干筛分法测定粒度2 }! {* {9 l% S2 G
13 ISO 10076:1991 金属粉末 粒度分布的测定 液体中重力沉降光衰减法8 U2 F. S( Z! b2 `0 h1 T0 @$ n3 w* T m' Y
14 ISO 10070:1991 金属粉末稳流条件下粉末层透气性试验 外比表面积的测定# j- T. ^8 d( W* b* Z' a
15 ISO 4491-1:1989 金属粉末 用还原法测定氧含量
. P0 [7 `( W/ P) r# I6 N第1部分:总则
5 K& C5 r# M7 \/ N16 ISO 4491-2:1997 金属粉末 用还原法测定氧含量8 _8 O7 m3 U2 p: B8 z2 l
第2部分:还原时的质量损失(氢损)法7 e! E- i6 ^8 i8 E
17 ISO 4491.3:1997 金属粉末用还原法测定氧含量 第3部分:可被氢还原氧3 \) a2 C3 _4 _- |# i6 \% O
18 IS0 4491-4:1989 金属粉末 用还原法测定氧含量 第4部分:还原提取法测定总氧含量
8 i+ _1 ^) ~$ e# x! o% n/ }4 ~: [19 ISO 4496:1978 金属粉末 铁、铜、锡和青铜粉末中酸不溶物含量的测定8 q8 r% N' \4 m
20 ISO 13944:1996 含有润滑剂的金属粉末 润滑剂含量的测定 修正的索格利特(Soxhlet)萃取法- U1 k2 A$ y0 C$ ], ]1 ^% h
21 ISO 13762:2001 粒度分析X射线小角散射法 R8 E( f4 A+ u' X. b7 M
E 粉末冶金材料标准与材料性能测试方法标准要点
. ]3 q7 |( h" M& \/ [! S4 K" R, ~1 ISO 5755:2000(E) 烧结金属材料规范((GB/T 19076—2003)$ P [; A) n2 P. N+ W( p1 O: C1 w7 s
2 粉末冶金材料性能测试方法标准要点; p y" r% \+ `
2.1 ISO 2738:1999可渗性烧结金属材料密度的测定
: X- w' L( D9 q1 x8 W; R2 S. f2.2 ISO 2738:1999可渗性烧结金属材料开孔率的测定6 m' n- u2 {, {* K
2.3 ISO 2738:1999可渗性烧结金属材料 含油率的测定
2 g/ W8 @/ O, \( S8 `2.4 ISO 2739:1973烧结金属衬套径向压溃强度测定法
, r/ l' D- X6 a7 X! {5 X3 k: C2.5 ISO 2740:1999烧结金属材料(不包括硬质合金)拉伸试样
2 O, L* N- D2 b2 P& c# i2.6 ISO 3312:1987烧结金属材料和硬质合金弹性模量测定& w* w4 B- S8 l- q# C1 H
2.7 ISO 3325:1996烧结金屑材料(不包括硬质合金)横向断裂强度的测定方法
; x* T H/ Z" _9 j# i2.8 ISO 3369:1975致密烧结金属材料和硬质合金 密度测定方法
/ \7 `; ~. b. c" l& v& L* U! U. Z/ S6 b7 O6 @( y* l' C
2.9 ISO 4003:1977 可渗透性烧结金属材料 气泡试验孔径的测定
]$ X" I6 t( U2 d, `2.10 ISO 4022:1987可渗透性烧结金属材料 流体渗透性的测定
# o1 q/ N: ~& J2 K4 t& B2.11 ISO 4498-1:1990烧结金属材料(不包括硬质合金)表观硬度的测定; b) G$ J; f; i! r2 W
2.12 ISO 4507:2000渗碳、碳氮共渗的烧结铁基材料表面硬化层深度的测定与鉴定(显微硬度法)# B2 t8 O7 n7 t! z
2.13 ISO 5754烧结金属材料(不包括硬质合金)无切口冲击试样
: n3 q: F0 |) A$ s' |2.14 ISO/TR 14321:1997 烧结金属材料(不包括硬质合金)的金相制备与观察
/ @' l6 J" H( n' q$ X# [F 中华人民共和国法定计量单位) A8 b# }+ l# j5 ~, E0 F% P% y! Q
. J5 x4 k8 K, @3 j7 i
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