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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
/ w+ L6 V- E: ]+ Y" G U* }4 D作 者:韩凤麟
2 m' G8 J3 z1 y V: _类 别:工业技术 -> 冶金.金属学 -> 冶金 + r% X+ O; X) O
开 本:16开
: N0 j1 O" X) c, v% y% p, qISBN:9787121042577 : I/ p8 G& X, s+ P
页 数:668 ; n2 [/ h5 m8 U/ |! J
出版日期:2007-05-01 ( b- k# Y) h0 u' b8 u3 s7 ~5 x% x
第1版 第1次印刷
# M1 J7 o5 L- F1 d+ r4 d
( x+ r4 v; L" b5 H+ j& G
5 Y6 b& `# o" Q1 `7 F6 n第一篇 粉末冶金零件模具设计基础. h; U" E0 I* X/ F# L9 ~
第1章 概述) v* E; H( h4 D P( ~
1 粉末冶金技术概要
! _* J& g. l$ i: Y c9 ?2 粉末冶金零件生产过程
) G3 X* G4 U$ ^7 v, L% }1 Z7 u% C2.1 粉末冶金生产的基本工序) ?2 |) Y5 y- P
2.2 后续加工作业- t% b9 @- z- f
3 材料的选择2 e/ F3 k* \2 G. ^4 }6 b& `
4 技术性能
; H$ G( C' u+ b z4.1 与孔隙相关的一些材料特性4 } g p% Z# r% Q0 @$ ~' L
4.2 力学性能; l$ Z- L6 {9 k& S0 H. i
4.3 物理性能& H. i3 V, Y$ K
5 接近全密实的粉末冶金制品; b' G% Q3 Q& ~" l/ U. y5 }) P
5.1 粉末锻造(P/F)
5 F) y5 M6 Y$ E# M8 b5.2 等静压制
8 Y- q8 ^$ Y7 N% I, k+ P5.3 金属注射成形$ T, a! n3 |7 y. \0 N
5.4 喷射成形
1 W' J6 F+ g0 X) d; B( P2 u/ B" Y6 特种材料
$ z5 H* n% C+ ]: f+ \, b6.1 高温合金" `3 _& w% ]/ \0 P$ I5 A" s
6.2 工具钢3 B+ c* _3 c. }& y
6.3 难熔金属# H! Z0 m$ f* h1 R) }; d% m% p
6.4 铍+ a: y4 y& ]0 J3 _2 g" i; U( f
6.5 钛+ W9 e @% X5 U
6.6 金属基复合材料(MMCA)* D+ s# E; q. W% f5 s/ i/ ]
第2章 常用粉末冶金工艺与设计8 E8 X# I: S+ J8 R
1 粉末冶金工艺设计的一般考虑
; i- e. R# i3 ?) E; S2 T- _2 粉末冶金生产工艺6 H9 V+ o8 `8 O# f3 I
3 粉末冶金成形工艺的比较6 h" P+ s8 O! ?8 f1 O F
4 零件制造工艺的比较与选择准则 T1 v. j6 s2 s- Y1 i0 I* P- N
5 粉末冶金零件设计准则
7 I7 ?* a' H" t7 ^1 n$ m6 Z* H5.1 常规模压结构零件设计准则
+ [7 |0 T+ x$ K% I0 j8 {. B- K- f5.2 烧结金属含油轴承设计准则3 H8 z- N1 @$ i; f, j- N
5.3 粉末锻造设计准则
8 C2 X* B) W% X- A% a! h5.4 金属注射成形设计准则. d4 Y, A* v& }) a' x9 q& P
第3章 温压与模壁润滑
; l5 a* w2 \& G* N2 V9 Z) u1 温压
d* ?3 E( ^+ g+ H7 k# J* q1.1 温压工艺
7 Q* n& U+ |! t- J1.2 温压的理论基础
" \2 y0 x8 r, e& v- g, ` Y1.3 温压过程的温度控制6 l# f0 m* e0 a# |: a" ~8 U, o9 R
1.4 温压系统
9 c! v3 [0 N' h" s( K4 v+ q1.5 温压材料的性能-
& `* a2 P% E+ i6 C9 o6 E! G1.6 磁性材料温压成形7 \( D/ Z P8 s4 v6 W7 W
1.7 温压的应用
% |7 f+ o1 {/ {! a) r0 S n2 模壁润滑技术5 M7 |% V+ K4 s
2.1 干粉润滑剂喷涂装置工作原理6 J' c2 c# a, N% J& \! i; O m
2.2 模壁润滑装置的改进* z/ h% j3 j5 j6 G: V5 G
2.3 模壁润滑与内部润滑法脱模性的比较
4 @- k9 ^2 E! X+ ]9 H J) U2.4 WDL(温压+模壁润滑)的生产性试验% N6 v" C/ B" ?/ g
第4章 粉末冶金结构零件应用
* B! W' H5 `9 e% k, I0 O% i$ z1 在汽车中的应用
' g5 A6 |3 {0 C) O i" A5 ^2 在农业机械中的应用. W U4 o' `6 B; y+ V/ _8 {
3 @5 G! G; a( {9 x3 w7 l Z
3 在家用器具中的应用! v: A e! W* ~; A6 x% B: p/ a6 y# H
4 在电动工具中的应用' f* D1 M; |- z8 G+ P
5 在锁零件中的应用0 \# K/ j6 v1 L' B2 s
6 粉末冶金结构零件典型应用实例
. h* t, ^/ B8 \; E, @/ ?6.1 粉末冶金汽车零件实例
$ P, j! {. O% O6.2 办公机械用粉末冶金零件实例& m O" g6 w" _- A! g* M( k
6.3 其他机电产品中用的粉末冶金零件实例: a p4 {+ J% [8 _! }
参考文献8 f6 a3 C! N1 B) J+ { }* B/ S
第2篇 粉末冶金零件结构工艺设计
6 q* L' P3 P' Y8 n% V. S- O3 Y第1章 粉末冶金结构零件设计
2 B: Z6 J$ _ j" A9 u7 m( d" c1 粉末冶金结构零件设计流程
, p- |. {8 B, D5 [! u1.1 粉末冶金结构零件设计要点1 e% J' l" Y* v- l" p. e k0 t k
1.2 粉末冶金设计流程! b5 Q4 x: l& |. P4 W8 C# A
1.3 关于零件设计的注意事项8 I( x3 F% h( i# e+ K9 A
2 零件的形状、尺寸及尺寸精度设计
J+ X- P( q$ o/ C( O+ m8 \/ s% o2.1 形状设计! H, m9 D1 w& V+ [: B- y6 q
2.2 对一些特殊形状设计的说明
( J3 c9 y' j! w: X6 U2 d2.3 利用组合成形法简化压坯的复杂形状
+ k" ?' H0 V, ] }7 s3 压坯尺寸限制
5 W3 k7 c2 n! m" s ~4 粉末冶金零件的尺寸公差( w+ v' F8 B/ @/ v6 _
5 粉末冶金齿轮设计8 [- R# |2 q: T! v) U2 k
5.1 粉末冶金齿轮设计准则
6 n3 i: t; @3 ^2 a R) A5.2 粉末冶金齿轮的成形; Q6 s5 W" o6 x& \7 \
5.3 粉末冶金齿轮的公差; p7 K( u) D3 l( k% A* w
5.4 粉末冶金齿轮的材料选用
5 d6 I. l- X1 M6 y) p6 粉末冶金凸轮的设计与应用
$ T* I: R# f/ c* H6.1 粉末冶金凸轮的优点: j3 v- n. I9 m$ y& P
6.2 凸轮承受的应力
5 c. N, d6 V+ c7 V5 B9 |6.3 形状限制
& B [* Y. q9 K7 x: q1 e m6.4 粉末冶金凸轮应用实例6 E. {% k, Y4 n0 ^- c& f2 y
7 粉末冶金链轮设计与应用
: C+ s3 ]/ [ C" `1 M7.1 粉末冶金链轮的使用范围
' n- e3 I" q' S7.2 材料选择
" \7 j! D9 U4 [, ^8 Y1 C8 h7 @7.3 齿形、形状及精度
5 X* N5 N( O1 e7 Q- C7.4 粉末冶金链轮应用例, ~4 {6 n3 {% l. e7 E( A
8 粉末冶金棘轮设计与应用
2 h# c `& G: |& y& \3 i; j K8.1 材料选择. k& ]* x3 K. S/ _* j3 Y
8.2 形状与精度
, U+ V+ U" A0 O第2章 粉末冶金结构零件材料
1 K) o( P, @& U3 J9 @. `, P0 X1 铁基粉末冶金材料合金化的方法3 q. l6 u" S$ y7 I, X
2 铁基粉末冶金材料
7 h( G1 h8 B" p# \/ V1 U6 O. m. m0 h6 x& d2 h2.1 预混合粉制作的铁基粉末冶金材料9 `6 k" Z) o- X
2.2 渗铜铁与渗铜钢6 I0 T: A: B, {; y7 ?& D
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
2 F3 P5 L" Q- f& X! b2.4 由预合金化粉末生产的铁基烧结材料
+ B4 u+ P# Y5 R* }2.5 由混合合金化粉末生产的烧结钢$ V( d. ]1 a& J7 Y1 h- G; b& Z2 `
3 烧结材料的热膨胀系数与断裂韧度: y& [) |- [& B$ y, o* p
3.1 热膨胀系数(CTE)4 R1 S3 b. [2 y6 a
3.2 断裂韧度& k8 _" s4 Z+ u- A
4 铁基粉末冶金材料的切削性& g# W! j$ U- l! i) I
" ?3 J9 i- M+ J4 {' \0 i/ m: _
5 粉末冶金不锈钢的耐蚀性
# M" Q' f# H# M0 K& U6 轴向疲劳
3 L+ I( O n4 f+ f2 t8 V7 V7 滚动接触疲劳(RCF)9 f) T& B! e7 M V: ~
8 铁基烧结材料的力学性能9 d* F z1 k0 \& A
9 非铁基粉末冶金材料
9 f* K& ]5 H: H3 W1 N6 X% u! p$ F7 S10 GB/T 19076—2003烧结金属材料规范(ISO 5755:2001,IDT)& W8 h( l2 @1 j! J
第3章 金属注射成形(MIM)零件设计 ]- B- j. y( W4 G9 D" O7 ]( i; |( q
1 金属注射成形(MIM)零件的特征! y+ e! d/ p/ [+ T
2 金属注射成形(MIM)工艺要点6 @' V# r( @( ` l# _* R
3 金属注射成形(MIM)模具设计要点2 Z% {8 p. p" @. e. ~% q
4 金属注射成形(MIM)零件成形坯形状设计
1 B6 m3 |0 z4 b4 ?1 Q5 金属注射成形(MIM)零件材料标准
0 N( J8 j8 k: S$ `5.1 低合金钢. v c0 U' V6 s# v+ L( \6 o" a
5.2 不锈钢
' k; [9 I3 ?1 K. r2 U5.3 软磁合金
4 n2 {! Q9 z( G K第4章 粉末锻造零件设计
$ Z' z1 s( X; V* A% G1 粉末锻造的特点; \( a0 J( [4 P2 q8 O% z
2 铁基粉末锻造零件生产工艺, j( S% M5 \' t2 C$ f @; y& @2 H
2.1 锻造方法
4 x3 V, R0 o- |( j( A( N" c2.2 铁基粉末锻造零件生产工艺" x% p# h7 C6 z( ?- J, C& d7 N; X
3 铁基粉末锻造材料的力学性能6 G Q' V9 L: _ O
4 预成形坯设计
Z* ^3 L* }. j, b4.1 增高预成形坯密度
- U- Z' l# v2 q# k5 p4.2 形状与成形设计# S) `- Q. `: x6 D, u' u) b
5 粉末锻造零件材料标准- ~, C4 j- @& I( `' i1 q
5.1 碳钢, ^: \( V# d0 J2 [/ D$ R% n7 O
5.2 铜钢0 W" a3 |( }7 e/ B0 D- U& o
5.3 低合金P/F—42x x钢
4 k- O( t; d. u, u% K. C9 @9 T8 m( P5.4 低合金P/F—46x x钢" i S, N/ |( ? R
5.5 淬透性与顶端淬火曲线
8 q# c/ D4 T9 U( j. V/ `9 F6 粉末锻造的经济性与应用实例
: e3 s5 Q+ L& e" `9 i* x6.1 经济性
8 l4 y3 }7 T# Z6.2 应用实例
/ ], g* I; v4 T- N7.粉末锻造汽车连杆的生产与应用; D6 C% l1 U0 V
7.1 粉末锻造连杆的生产过程
2 @* m! U A. e0 L% E7.2 粉末锻造连杆与锻钢连杆比较的优势
* p( Y! _! E/ l3 u9 t3 w7.3 汽车发动机用粉末锻造连杆的性能$ v+ E' `" _9 c- C4 s" x
7.4 北美三大汽车制造公司采用粉末锻造连杆的原因
* T$ O& p D% `* y# F& T, I参考文献
6 ^- {2 [4 |/ x: o. s第3篇 粉末冶金零件模具设计
& h/ f' C5 l6 G, q. v0 U第1章 粉末成形压机
* T; J9 n- a9 R- G. M* S1 对粉末成形压机的一般技术要求: C8 @, Q" ?) C. E: G
2 通用粉末成形压机
* \9 n+ B# h. Z g& }- G: ~ d2.1 机械式粉末成形压机1 \6 {7 \' I4 h+ q1 g$ G
2.2 液压式粉末成形压机; o; z" y$ b) i! T# C0 l* x. \
2.3 机械式和液压式压机的比较2 I/ D% q& q6 S$ y% K/ l' J( n6 f
3 CNC粉末成形压机
. g9 T/ f9 s3 U! \' P3.1 SX-40压机
j) c6 H8 }* F& z5 p! Y3.2 KPP全自动机械一液压式粉末成
: t4 I6 u& w" U! x6 S7 K形压机3 p# R2 U2 ?; C1 U
" Z: K) Y( {, F. ?1 k9 w7 z2 Z9 {- Y ^
第2章 温压用粉末成形压机
2 q$ M( n3 L$ _+ J1 粉末加热器" d0 w6 ~4 C& a' R2 _5 g* I
2 槽式加热器+ ]9 d: K3 X4 A. F# z
3 装粉靴
/ u: i4 J; o) ?* ^9 |4 模架的加热、冷却及绝缘& e9 n% a( i6 i) d2 `" s2 P6 |. P
5 温压作业中的故障与排除措施2 U( j7 i* C# t7 z
第3章 粉末冶金成形模架和成形模具设计基础5 F! [5 m+ a! A) {/ z6 N
1 粉末冶金成形模架
. X% r" R8 W3 @, S0 s& w# F8 E1.1 成形模具的动作设计
c# l F/ G' K/ u4 _6 M1.2 粉末冶金成形模架的功能
! _1 }1 l# q5 t, S1 H: K/ |1.3 模架中的粉末移送机构和模冲速度控制系统* h) q4 c+ D4 m2 X9 T/ w
1.4 多层板模架) N0 c9 b# E# u( V3 L9 d
2 粉末冶金成形模具设计基础
0 j$ y* M: H( G5 l) J: u6 r# e7 M3 ]2.1 基本概念
' z# `+ E; K& J9 }( M8 X, O2.2 粉末冶金零件的外形特征8 W0 h" E- Y1 n. W
2.3 常用模具系统
( G. a: T7 A- i$ d3 i3 d: L/ A y2.4 在粉末冶金零件生产过程中裂纹的形成! {& g* S2 P3 T2 F# |8 V' b. g' h
2.5 在压制成形过程中产生的裂纹
- h! O( [+ U. m4 k1 x0 c8 Y$ h7 {3 压坯内裂纹形成的起因
8 y; a# R+ ]+ i) f/ m i: j0 N3.1 材料组成的变化
, n z+ S/ n3 `# t2 |3.2 压制成形过程中粉末颗粒侧向移动造成的裂纹' j6 s# t' X& j: M3 m1 A# d& r1 @
3.3 压制终了后弹性应变释放引发的裂纹
2 y( g# \7 y3 P8 _+ E# a% D3.4 高拉伸/剪切应力引发的裂纹
6 ^$ Y% {2 V; O' u% x4 粉末冶金零件压制成形中产生裂纹的数据库
# G; g( j( l [/ Z4 J1 Q) b" D2 x5 粉末冶金模具尺寸设计原则
! ?. j! e) V+ L( R' ^% v d2 o& p5.1 决定模具尺寸的步骤( k; l# V- l, l0 i. `7 K6 S; y1 `
5.2 模具的变形量4 G+ r& q# F' c4 E7 p U, ]/ @
5.3 模具计算用的主要参数: O. ~6 z) o, X. {- S; p5 E
第4章 刚性模压成形模具设计7 X; N$ [6 }/ E+ t
1 概述
) \# y6 C4 b, G7 h% b, L+ q2 压制成形周期. x3 }. _3 D9 K! i5 f$ _
2.1 阴模装粉
) W3 a: z8 G, K( Z+ _3 q2.2 密实粉末
5 S9 h, [' o0 C: [4 g6 B0 N2.3 将压坯从阴模中脱出
( j. G& t# H( _: O& W/ A/ g2.4 在装备有多层板模架的压机上的压制周期
$ I" o5 b' l+ {3 压制成形模具设计
7 J7 [( M1 A/ h3.1 模具的功能设计
" T' z/ }/ v6 Z6 Q O3.2 模具零件的尺寸与公差: h( @" E7 ^- F, Y( E0 f. k
3.3 模具材料
" g; m7 I" t" t9 M. b: @& l: Y+ i3.4 模具寿命
/ K% ^ W0 Y# r% \" ^' E9 v3.5 模具设计注意事项
+ v- x, L- ~- E, \/ r" E3.6 模具的制造成本
! O ~' P+ ~, a3 p! I5 k4 y4 压制成形模具结构设计
5 x+ \% K7 @# d" j' c, ?7 O4.1 成形模具结构基本方案
/ ]7 ^' i0 g; J* c2 u+ t1 A) {! a4.2 成形模具主要零件和模座的连接方式7 y1 y/ h. p9 ?
4.3 浮动结构
8 F# Y I) ?; l3 M. R5 s0 l/ J4.4 辅助机构
. A; Z; u& Q% k& Y+ _4.5 成形模具结构示例
% R2 k N5 |8 l7 |- _0 h( I第5章 精整与整形模具设计$ q7 K8 |2 r& E
1 复压、精整及整形的一般原理
6 w* ?; f% p1 e1 E8 h3 m
, l, [9 }% h* x+ N# _1.1 复压. S7 R. r0 r. q" H8 {
1.2 精整与整形的一般原理' l4 R' N5 ^. |* Q; X) v$ a( E
2 精整与整形的润滑4 p4 O* b f4 x& I+ }4 T
2.1 用油喷涂润滑零件表面
4 o; \5 j5 d6 Z$ R/ Q* Y. q2.2 在润滑剂中滚磨$ }% n2 t/ }' l4 _
2.3 润滑阴模# j- S/ b" f+ ^; ^8 {0 G8 K2 }9 @" a9 _
3 精整与整形模具设计& e+ C2 Y. O& H5 P' A
3.1 无孔的形状简单的零件
) O9 I) P" R& ] g2 P8 s3.2 直轴套: }; N' @9 U+ Y5 P7 t
3.3 有孔异形零件% T% E! y! S, P7 i
3.4 带外法兰的零件
, m5 d; R' S* T0 ]+ X3.5 带法兰的零件6 S& z( y$ ^( U- j$ \9 a4 J6 Y- F
3.6 其他复杂形状零件0 Q0 N+ K/ x/ H0 [3 ~
4 精整与整形模具结构设计3 B! O1 {' U; @* h
4.1 精整方式的选择
5 l# U' g3 m- g2 o: q# l9 \5 Z4.2 精整模具结构基本方案示例+ w' {# K% y7 @* c: Z- F
4.3 送料机构
* F- R6 b1 ~- D4.4 精整模具结构示例9 Q* p7 |. x+ L- ~9 b6 U* \4 f/ r: {
第6章 粉末锻造模具设计- `5 t5 \) z* n: s. c+ T
1 粉末锻造的特点及应用4 h+ Z& h/ {& H4 @9 t W5 K6 L2 h
1.1 概述
2 G7 n+ o) l8 n& ~8 \% f2 J1.2 粉末锻造工艺分类8 U) Z9 z8 W( h7 E6 N, ~$ c, N
1.3 粉末锻造工艺过程与生产自动化2 n$ l* E4 ~/ f2 k3 d I
1.4 粉末锻造工艺的特点及应用
6 u8 s8 D, N; q* F( d2 粉锻件和预制坯的设计
; ^! T3 `2 q) a4 D8 _2 o! V3 G+ }, X# S2.1 粉锻件的分类与锻件图设计
2 Z2 ?7 E1 z1 }4 [" c# f. q2.2 预制坯的设计
$ w7 F' a$ R% h. _3 粉末锻造工艺及其变形特点- W% P4 c4 P Z) Y# a5 F9 t
3.1 粉末锻造工艺
6 G- G; V1 t& q; w9 o: x3.2 预制坯锻前加热
# g& j5 O: f) q+ i2 W4 [0 C. X3.3 粉末烧结锻造变形特点与致密
3 d/ N! R; Z7 d2 }3 k4 粉末锻造模具设计及实例
* f: x/ R0 S' R, k, l4.1 粉末锻造模具设计
) l) Y/ t! A5 S) T. Q A4.2 粉末锻造模具设计实例
; s% ?' S2 T, z1 f第7章 金属注射成形模具设计; [6 P( y8 E2 @; q
1 金属注射成形模具设计
1 R1 t4 o6 Q7 W* {1.1 金属注射料的特点
) ]6 U$ e; v7 L6 P1.2 金属注射成形模具的基本结构与形式
% c! o; e1 }8 C9 O% B8 n9 D1.3 模具设计. w, r& Y: T2 Y0 p
2 带外侧凹制品的模具设计& j2 x- l. p _! N% }1 x
2.1 辦合模, e) @+ `2 W5 Y9 S6 q! U1 J4 l
2.2 侧向抽芯模具% T; i' b" I2 d& D6 @. V" b
3 带内侧凹制品的模具设计
! E7 b' {: _6 t0 r4 金属注射成形模具的强度计算与设计实例; K# H9 P* E) z. }1 o2 g
4.1 金属注射成形模具的强度计算: r7 }! E; ?. f r9 g( z
4.2 金属注射成形模具设计实例9 s$ f/ X( l: \
5 金属注射成形新工艺及其模具技术3 u0 v; X: G6 M `) N' g9 t4 ]- I3 h
5.1 金属微注射成形技术(μ—MIM)( A' }! P: e( M2 f
5.2 气(液)体辅助成形技术
6 F4 h, J. ^' W5 v5.3 多组份材料复合注射成形技术
' p: k% y. {1 Q3 q9 ~$ u
4 ?/ s8 Z" e+ a/ i5 x5.4 注射毛坯的加工装配技术
0 ~& u7 n4 A2 L4 U3 D5.5 热流道技术
* M, a$ H4 _) l; {' a4 W7 t0 p5.6 快速模具技术* F! ]5 ?# {( C- @1 q; A9 i
5.7 熔芯成形技术" f, k; n; H$ a9 U9 X9 l" A) N
第8章 冷等静压成形包套模具设计
8 y: p: f" f- m- }3 M; @# B" y1 包套和模具的作用和种类
4 R2 @, y4 n! z" c# {1.1 “温袋”法等静压成形用湿包套模具
2 z' S1 z7 X$ U+ h: ], {9 D% G1.2 “干袋”法静压成形用干包套模具
1 N# w- Q2 T1 f% T9 q$ s1.3 均衡压制用厚壁模具% a6 `1 W/ E) @, S m) [# w7 q
2 包套和模具的组成
. _$ P" ?/ ^; _, T0 z d U2.1 塑性模件
/ v' t' B+ m8 m4 H2.2 刚性模件
0 B* V% c7 [+ Y1 j2.3 端口密封装置
5 L: r3 g* U( s# Q( T) G9 b2.4 支撑装置
$ H8 l$ R* b& K( l6 j1 n0 d& g1 S" L3 包套和模具的设计
' g, V- B. x. R% b3.1 包套和模具的设计步骤4 n) }- M! a* l _ ^0 K! w* I; d" B
3.2 包套和模具设计的主要因素/ P2 _0 y- a6 v! m7 ]
4 包套材料的选择
: _& D6 O* `; z1 h- y第9章 热等静压成形包套模具设计
+ }+ H% T& m6 d5 ~' G- Y1 包套技术
; B5 x% N3 W( i6 K( U1.1 包套材料选择原则1 b; ^4 ~% @9 u0 M+ a* H' V
1.2 包套的种类
# i; u& S: H( l: h1.3 包套设计0 l5 n3 N" w2 L/ _: Q, ^
2 包套焊接! p1 m4 W+ N" l
2.1 软钢包套的焊接, O4 K3 `3 X5 ~2 H/ k( c. |
2.2 钛包套的焊接- {* G& V$ K( i) H; l/ i( P
2.3 钼包套的焊接2 J1 t8 J/ z! m3 i( u f
2.4 玻璃包套的焊接
/ S" r' ]/ q+ f S) x3 包套检漏
1 a8 D/ y' j0 J/ I; w3.1 氦质谱检漏法. b$ }, ?) S& J0 P7 z0 q
3.2 卤素检漏法
/ H2 r. m7 k/ S% y8 w4 包套的充填! K. q5 w4 K% u; Q
5 包套的抽空及封焊7 V6 R5 g+ M% r5 r% o. x
第10章 温压模具设计( n$ Q! @- X- Q3 p4 W
1 温压时,加热和维持适当作业温度所需的功率3 o" C1 b6 g/ o) c: { r
1.1 将模具从室温加热到温压作业温度所需的功率! L6 Z5 z* w; \+ m* O
1.2 保持作业温度适当稳定所需的功率0 B) i3 O% l7 K# K( }2 e7 p
2 温压用模具实例
- @7 p# j9 L7 q& F0 Y- \2.1 从室温(20℃)将模具加热到温压温度150~所需的功率
9 Z) W( s# r' X/ t9 G2.2 维持温压作业温度稳定所需的功率
, x; ~0 K5 {$ x8 t" S3 对温压用模具实例和所需功率计算的简要说明- l- K1 r5 {7 f" k. m9 f
4 工作间隙与冷缩配合
9 q# C. `3 n: y0 i, G! x4 p' ]9 x6 [5 冷缩配合含阴模的计算0 ]; A) |, w G
参考文献" R; |% d' O+ q2 _! s0 `
附录6 s& n$ I7 ]$ ]/ D/ B' j
A 粉末冶金用压机术语(JPMA4—1972)
/ i+ ]2 l- H+ e) R/ ^6 n7 S( `# FB 金属注射模中小型标准模架
+ B" G* V+ e& ~( @% k( [1 中小型标准模架的结构形式5 Z8 a5 ^6 v9 S) H5 Y2 d3 y
1.1 结构形式. n; B& \4 w& x4 v: v; y3 Y9 q
1.2 标记方法
. J9 i; t% W( C6 a% j+ X. ?2 t% v6 _- Y: ?- M* u+ J
2 中小型模架的尺寸组合系列
% g# ~8 b( A( k) g2.1 品种、系列与规格
& w9 k* {9 l: U, @2.2 中小型模架
8 q d8 J5 H% H, M2 IC 金属注射模大型标准模架
! }8 T1 T1 T/ W* _: x8 e& d; o( |1 大型模架的结构形式
$ [7 L, u( r& r$ g1.1 结构形式# Z q6 j/ W6 A& W5 c
1.2 标记方法
* U& N# J* j* m* \. I2 大型模架的尺寸组合系列; F! @& B6 H! v" P1 j
2.1 品种、系列与规格
- I2 K! a- r+ C2.2 大型模架
9 w2 l+ }( C( j1 TD 粉末性能测试方法国际标准要点
! {* J# D. A$ X K1 ISO 3954:1997粉末冶金用粉末——取样方法
: {2 [. ^& X+ N# H+ q6 p: A& s2 ISO 9276-1:2001 粒度分析结果的表述
* o* a8 O6 ~$ a' V- Z0 U: ?第1部分:图解表示法
' E1 _- ?- ^$ W3 ISO 9276-2:2001 粒度分析结果的表述
1 C$ H4 ?& M+ }# u6 r7 b" j% b第2部分:由粒度分布计算平均粒度/直径和各次矩4 C" z3 E& W7 H: u: v
4 ISO 9276-4:2001 粒度分析结果的表述+ {% o& |6 K$ G$ w+ C
第4部分:分级过程的表征
5 n/ V A3 u$ D1 R' s0 r5 ISO 3923-1:1979金属粉末松装密度的测定
5 C! o2 y1 A5 U" D6 r8 s8 D第1部分:漏斗法& z+ F8 o7 u6 a- j G) I1 q
6 ISO 39232:1981 金属粉末 松装密度的测定 n8 j+ E7 X$ g, C: `
第2部分:斯科特Scott容量计法$ Y1 ?9 {; c4 m `
7 ISO 3953:1993 金属粉末 振实密度的测定" F5 i5 ]' A0 A. m+ ]2 o9 ]
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; U* U8 q B" e3 r% ?7 P
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4 {4 D! S3 U# [+ Y
10 ISO 3995:1985 金属粉末 用矩形压坯横向断裂测定压坯强度* R1 h5 @) C( f6 N# F
11 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) o9 x/ ^; d9 }. @5 y% R
12 ISO 4497:1983金属粉末 干筛分法测定粒度 r G7 a& J, V; A
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+ H( W; P) t! M9 U# o* }! V
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2 V2 H# w0 t- v y* j2 W) V
15 ISO 4491-1:1989 金属粉末 用还原法测定氧含量& n, s" \7 F" N P; f4 M
第1部分:总则
# y: F/ L9 q! t16 ISO 4491-2:1997 金属粉末 用还原法测定氧含量
2 X2 F9 k' r5 L* N* F: K1 T- U第2部分:还原时的质量损失(氢损)法 z$ a7 v; Z. q, T9 R* Q
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$ ^) R$ Y* r% d0 U6 K7 U. i0 k. i/ H
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) ^- Z4 j A2 \2 i' o
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
' y; i" x2 c7 w0 M6 N, `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( d) |1 m( y* i4 G+ Z7 g8 Z4 w
21 ISO 13762:2001 粒度分析X射线小角散射法% m b3 j5 k, R
E 粉末冶金材料标准与材料性能测试方法标准要点6 [" j4 |$ D4 _% q
1 ISO 5755:2000(E) 烧结金属材料规范((GB/T 19076—2003)
4 q4 c: G2 m0 O% g5 ]2 粉末冶金材料性能测试方法标准要点3 H) j5 R5 a& R' E/ |
2.1 ISO 2738:1999可渗性烧结金属材料密度的测定
! x$ [7 @5 Z" w9 u$ s2.2 ISO 2738:1999可渗性烧结金属材料开孔率的测定
) ~ d" J7 e% f8 b7 |# H4 g- }8 R2.3 ISO 2738:1999可渗性烧结金属材料 含油率的测定
. f( x3 y d6 _% _! `2.4 ISO 2739:1973烧结金属衬套径向压溃强度测定法: N5 S( r4 F$ h2 }% L
2.5 ISO 2740:1999烧结金属材料(不包括硬质合金)拉伸试样
3 @% {8 x' e7 d& w" M2.6 ISO 3312:1987烧结金属材料和硬质合金弹性模量测定
& P0 q! G" f6 u. ^. b( l2.7 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# y4 C7 d, a# a8 I% \9 N% C
2.8 ISO 3369:1975致密烧结金属材料和硬质合金 密度测定方法1 Y. h, E* a! u" f
! T0 f3 v1 J! C. M
2.9 ISO 4003:1977 可渗透性烧结金属材料 气泡试验孔径的测定$ }! U) V0 x' p
2.10 ISO 4022:1987可渗透性烧结金属材料 流体渗透性的测定
- l- l2 {; O# H% f) F* M2 v2.11 ISO 4498-1:1990烧结金属材料(不包括硬质合金)表观硬度的测定4 s$ J; a, f' E1 t& c0 ]. h
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)
# S4 w# N7 L' @: {2.13 ISO 5754烧结金属材料(不包括硬质合金)无切口冲击试样
5 P- r" g5 E- ^" X# C. a2.14 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* I) M5 _9 V" v: h
F 中华人民共和国法定计量单位
/ x1 d n, K8 n; s! c" X4 |/ Q. ^+ a% [2 [6 O2 `7 M4 K. @+ f
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