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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 - o6 ]. Z, {) A6 k& z3 n
作 者:韩凤麟 7 i1 p' k+ H k9 ~% h6 n9 R
类 别:工业技术 -> 冶金.金属学 -> 冶金 5 H' \( Z1 ]# ~; N
开 本:16开
3 X: @: ]& X1 ^; CISBN:9787121042577
' Y* q# w% o" a3 V! d页 数:668
U% n8 j% _& \: t5 ?; m4 k! V出版日期:2007-05-01 / M9 m- i8 l, l K& P
第1版 第1次印刷 ' C2 L/ X2 a/ L& y
y& I! O- E7 ?3 M: ~( P
0 {% n7 p% b0 b6 K( H, u第一篇 粉末冶金零件模具设计基础' e7 J" t A8 |+ a/ e- l! Y
第1章 概述
; {9 ~8 g0 E' w7 ?1 粉末冶金技术概要+ o& X/ T9 H6 R& y! z* Y5 n
2 粉末冶金零件生产过程
- S" I6 Z* M0 K" A. |3 u2.1 粉末冶金生产的基本工序+ i: B' b# `0 p8 p* m3 q
2.2 后续加工作业
/ e7 d1 E) R, J$ ?3 材料的选择, k' t, M. L+ s2 J' F
4 技术性能- A8 }1 r3 v' R' M3 p
4.1 与孔隙相关的一些材料特性
9 g7 R5 _' h Z- ~! m: `5 G& P) r4.2 力学性能
% M, |) f" X. m; s1 v- L- L' d0 [% Y6 g4.3 物理性能' s2 s( J* a8 F1 H q. D
5 接近全密实的粉末冶金制品7 f: t- o7 n, [6 G* {/ j' U
5.1 粉末锻造(P/F)
5 F/ ?& o. [0 O% z* A9 e$ J5.2 等静压制* |4 j( Q) C: K# V8 w. Y
5.3 金属注射成形
0 L5 g: w9 ]; v1 q' }; N- B5.4 喷射成形
. B" M. i' A/ W0 X6 特种材料! ?. W+ J& ^4 H& \, K
6.1 高温合金
) E* Z& L3 f7 Q3 G: T- z6.2 工具钢* M' `" R' ~) B, y
6.3 难熔金属
2 Y7 }6 z! w# g& z) H [; N6.4 铍* h& K7 J* ?7 e% r$ \9 o
6.5 钛
- `' F" z; ]5 {( B! m i2 J0 `6.6 金属基复合材料(MMCA)' e- T! G" S/ @' g* l
第2章 常用粉末冶金工艺与设计
2 Z5 J, [9 m; ]1 o- x1 粉末冶金工艺设计的一般考虑
1 s. k F Q. n. @, F' y2 粉末冶金生产工艺
3 I3 V6 D2 k" V0 g a. c B( \3 粉末冶金成形工艺的比较& Q4 ] N6 w8 B4 Z: c* s
4 零件制造工艺的比较与选择准则/ ?! z% s' K5 ?: t+ o {# q
5 粉末冶金零件设计准则
: b+ ^9 S9 {/ q- l5.1 常规模压结构零件设计准则2 Q' }, l) S- ]- n. p7 i
5.2 烧结金属含油轴承设计准则
& d N' P$ b& T: b a6 t5.3 粉末锻造设计准则9 I- m5 s5 r, H+ v: o3 m/ Y& D
5.4 金属注射成形设计准则
6 @$ ]5 W& |6 w4 C7 v: _# v' J第3章 温压与模壁润滑
0 m% c6 L3 U. n7 X3 G1 温压( B1 V+ ]/ H* F/ T1 i2 u0 j
1.1 温压工艺
5 Z0 n5 f+ g1 B, W( c; G1.2 温压的理论基础
2 F& m5 S" _$ @1.3 温压过程的温度控制( h& E; j+ W5 k3 q8 \ E T& S" ?
1.4 温压系统8 u+ }! i4 Q, X3 F9 i. Y# s. w
1.5 温压材料的性能-5 o# k" @! ]6 Q# H3 c; o) b
1.6 磁性材料温压成形
, S) q! [8 O( O7 B1 o1.7 温压的应用
6 W& ^* I( u% ?! L- ~2 模壁润滑技术
% l7 ^2 s: I! o; E* Z2.1 干粉润滑剂喷涂装置工作原理
+ U3 r6 n" t. F* o2 O$ N0 d% Q" ]$ S2.2 模壁润滑装置的改进1 u# y; A: i1 l7 Z! B' Z
2.3 模壁润滑与内部润滑法脱模性的比较0 c" m0 _9 w/ U4 D( Y3 ^" g
2.4 WDL(温压+模壁润滑)的生产性试验
4 \. V: }! H7 ^* V: M第4章 粉末冶金结构零件应用
5 n4 {/ d0 z, H# a3 I, X1 在汽车中的应用" v7 D- r r9 o9 ~# d
2 在农业机械中的应用% W4 P3 v: f! h+ w
5 N# x) l5 {: B# F& O, ?3 在家用器具中的应用: z3 \9 `4 Q3 V# ~
4 在电动工具中的应用1 n9 H; T$ W& t7 b2 P% R9 B" v
5 在锁零件中的应用
. h5 j5 `) @! {! O9 s0 D6 粉末冶金结构零件典型应用实例
3 \! w7 v3 h* N, b8 Y6.1 粉末冶金汽车零件实例- C- ~" m( q0 e6 }
6.2 办公机械用粉末冶金零件实例. d1 z# E9 _; t/ @' K4 Z
6.3 其他机电产品中用的粉末冶金零件实例1 n+ @4 B4 Z! K# `& e" N. e
参考文献
$ G6 o2 C; F' q8 d# @9 m1 Z第2篇 粉末冶金零件结构工艺设计" h3 p+ N* c+ D r/ d
第1章 粉末冶金结构零件设计
5 f0 P @' u0 b0 l& D4 C; `/ V5 J4 Y1 粉末冶金结构零件设计流程
/ M5 j, ~2 |- Q5 N( p, k1.1 粉末冶金结构零件设计要点/ \5 v4 `' q5 G* g. U: F
1.2 粉末冶金设计流程+ G0 w- x+ L: `! h9 M0 @
1.3 关于零件设计的注意事项
: q4 |# x+ E7 r( I$ L, r5 v2 零件的形状、尺寸及尺寸精度设计. ~8 C/ P+ L5 O ]( e. \
2.1 形状设计- q9 Z' \: y5 Y, {1 V
2.2 对一些特殊形状设计的说明
% K' m8 r" |( x" e& ` u: A5 e2.3 利用组合成形法简化压坯的复杂形状+ `4 J& X# C1 \6 E( k
3 压坯尺寸限制8 ?+ j+ K- A, L+ V+ P
4 粉末冶金零件的尺寸公差
: c% V7 a8 f+ }0 B8 f3 {5 粉末冶金齿轮设计
0 P1 D8 O' g$ p( L, j5.1 粉末冶金齿轮设计准则2 q5 K" k2 k. H' L
5.2 粉末冶金齿轮的成形# E" X2 I2 v- Z6 f0 S
5.3 粉末冶金齿轮的公差
# s/ {/ J4 t/ g3 s1 x+ `5.4 粉末冶金齿轮的材料选用
" d h# A4 }/ L" o: L6 粉末冶金凸轮的设计与应用
1 m Q! s) g: F6.1 粉末冶金凸轮的优点
3 y' t k# K; e. G( t% \6.2 凸轮承受的应力
0 L. b- Q2 p! h4 h8 ~7 f6.3 形状限制# E- J4 w' L- o
6.4 粉末冶金凸轮应用实例
$ Y" B+ P! P* z$ q/ m9 G0 [, u( E7 粉末冶金链轮设计与应用* J: m- x+ P X* y/ g* S
7.1 粉末冶金链轮的使用范围
- J2 o; z/ I2 @7.2 材料选择' R7 S9 f( }7 y4 [3 f* y
7.3 齿形、形状及精度$ H4 y' t: R5 d/ z* m
7.4 粉末冶金链轮应用例( e7 j. D' ^3 h% R" u: K
8 粉末冶金棘轮设计与应用" w% Z: u4 E8 V0 y, D. i0 T, `; H
8.1 材料选择
) _- e: g1 ^7 e7 s& p8.2 形状与精度+ A2 I( l4 P- h' M+ y- X# d9 H3 [
第2章 粉末冶金结构零件材料$ i" Y) g! n+ e: y! k/ e
1 铁基粉末冶金材料合金化的方法" K0 i6 a4 @: h9 `3 @' C/ L
2 铁基粉末冶金材料# C& ]9 r; m1 i$ a" K7 p; T3 ~
2.1 预混合粉制作的铁基粉末冶金材料
4 M( o8 u% H n$ F0 l3 C2.2 渗铜铁与渗铜钢
2 x" D" l. }# L) l, s0 A2.3 由部分合金化(扩散合金化)粉末生产的铁基粉末冶金材料
! [7 t6 _2 d8 ]2.4 由预合金化粉末生产的铁基烧结材料3 h4 N# S! J" n* x8 f6 T0 o
2.5 由混合合金化粉末生产的烧结钢
# P/ H: W) b) D6 k& R. d3 烧结材料的热膨胀系数与断裂韧度2 p* b" X; n: e" w, D2 @
3.1 热膨胀系数(CTE)
# n6 v* H0 Z. ?7 s8 H; n: G3.2 断裂韧度
* U) g* d: _4 T) m! x2 m4 铁基粉末冶金材料的切削性4 E, g0 W1 y* Y+ b9 w; o0 ]# q
2 x$ K, c7 ?9 J0 r
5 粉末冶金不锈钢的耐蚀性9 ?! S% Q3 @1 `) n! X
6 轴向疲劳
* u7 G# a- s4 N4 ^& v! V7 滚动接触疲劳(RCF)
7 l8 }. w6 a8 |7 d" n8 铁基烧结材料的力学性能
' [1 x3 ] [- r9 ?9 非铁基粉末冶金材料
' E% R2 O; H; T% u6 A, m7 R10 GB/T 19076—2003烧结金属材料规范(ISO 5755:2001,IDT)$ b! z# I( ]" h0 W) v3 j* {; g
第3章 金属注射成形(MIM)零件设计
: r L: ?' g7 }1 g3 E, i1 金属注射成形(MIM)零件的特征
& G1 z, i- a9 b$ _! m. a2 金属注射成形(MIM)工艺要点) _ k1 E+ m) W' i1 W4 Z
3 金属注射成形(MIM)模具设计要点6 U5 F% L6 o' x: V" X
4 金属注射成形(MIM)零件成形坯形状设计
% ?' c, _; g! k& m0 V0 x5 金属注射成形(MIM)零件材料标准- y: [" f' C* \2 E
5.1 低合金钢: s: Q) z" G4 X3 \* ~1 H2 L+ @, G
5.2 不锈钢
: D: a0 F# ]% M5.3 软磁合金
t. w4 M9 P; X8 D. t& d第4章 粉末锻造零件设计1 U: m5 B i6 K. v2 p7 u# _
1 粉末锻造的特点
3 M8 w1 [7 |) j2 f2 铁基粉末锻造零件生产工艺
. J5 X: ^5 v5 L+ u1 M6 T2.1 锻造方法& d; i( B/ f) ? b* R2 B
2.2 铁基粉末锻造零件生产工艺
/ c4 Y$ v" E, n# h: f& f6 e3 铁基粉末锻造材料的力学性能
7 ^5 @* h7 I' A7 k8 n, y4 预成形坯设计
! S+ `+ u9 B7 Z! g1 e9 O, l4.1 增高预成形坯密度! a0 F4 Y8 n( l% {
4.2 形状与成形设计+ x) ^+ C: ]& l5 E6 ]+ Z8 i, h2 K
5 粉末锻造零件材料标准! I# ]- E9 I5 [, z6 w3 v
5.1 碳钢
. l( R3 m n, f" D6 j5 J$ j5.2 铜钢3 J: U6 ?0 [" v# D5 T$ H& k8 a( G
5.3 低合金P/F—42x x钢
' Y/ d! Y A- h0 o! Q6 `) H5.4 低合金P/F—46x x钢
# f# U: u1 |8 B& G5.5 淬透性与顶端淬火曲线
3 E3 X* d; `! }+ u5 R2 Q6 y7 V! r6 粉末锻造的经济性与应用实例+ j! Q0 K' B; l0 E4 a
6.1 经济性
+ N, I. g0 G9 o0 d$ k% H3 o$ ?' P6.2 应用实例" Q; c% a! G+ J, v2 i
7.粉末锻造汽车连杆的生产与应用
: S( D$ m- h! i7.1 粉末锻造连杆的生产过程
" m! Y/ d$ w( t9 B# }7.2 粉末锻造连杆与锻钢连杆比较的优势
2 V5 z" W) q: N" U, S7.3 汽车发动机用粉末锻造连杆的性能* O/ P( W3 Z/ b$ b
7.4 北美三大汽车制造公司采用粉末锻造连杆的原因9 G- G7 S- D! c& g+ L
参考文献
; L" U9 p* h- `. O% T6 I第3篇 粉末冶金零件模具设计
) E. }; B; {8 [, H" d6 G$ V9 z第1章 粉末成形压机8 {1 q( d* S/ _" C/ e' b
1 对粉末成形压机的一般技术要求# E0 f! ~% K: K$ J: l C2 n
2 通用粉末成形压机* s7 Q- o2 L+ p- M& D
2.1 机械式粉末成形压机
- W$ C* V5 B! ?* `4 r8 o2.2 液压式粉末成形压机5 I4 a/ ^. P A* b. W
2.3 机械式和液压式压机的比较' P# O8 z' {: Y4 i8 J7 p; `- f8 N
3 CNC粉末成形压机/ X4 n6 f3 ?: c& M; S
3.1 SX-40压机
9 ?4 ]' ~$ a: c. | h- X* V3.2 KPP全自动机械一液压式粉末成% c J) R/ u$ o
形压机' K! c2 K! Z( D1 t4 A$ ^
: \, L2 t6 T9 T7 f* N3 i' H! {第2章 温压用粉末成形压机
9 m; l$ o0 @9 R' Z1 粉末加热器
; F; R9 a, L# C% r' n. g2 槽式加热器: y* C, ~6 ~5 R
3 装粉靴& u& H0 D# z% e" M" R
4 模架的加热、冷却及绝缘
) H- }: h. p1 b c5 温压作业中的故障与排除措施" _9 p1 w9 b& }+ l6 O/ w. t6 _, \
第3章 粉末冶金成形模架和成形模具设计基础
9 d( }9 ?4 s2 D3 g' s1 粉末冶金成形模架
* r/ h, N7 Z- }1.1 成形模具的动作设计! R/ r% ?" [. g7 }6 R* B
1.2 粉末冶金成形模架的功能. C9 ?! N" W/ l. J# N ~
1.3 模架中的粉末移送机构和模冲速度控制系统; {9 ?/ ?3 q- @- S' M/ Y* B
1.4 多层板模架/ I# W1 w% i$ K6 M
2 粉末冶金成形模具设计基础1 ] K1 T8 z Z: y+ G
2.1 基本概念( a# K, z* F8 M" L$ _* _3 Z
2.2 粉末冶金零件的外形特征
+ D; \2 k, r% i4 B% J6 z) ]2.3 常用模具系统8 T0 C6 Q' [# ]$ y' i Z4 t4 O" q
2.4 在粉末冶金零件生产过程中裂纹的形成
+ @# s% K l( k) p7 E) Y2.5 在压制成形过程中产生的裂纹0 h6 |5 {0 o, _9 Q" J1 ]# z
3 压坯内裂纹形成的起因
; b! @) a+ F" w3 t' w3.1 材料组成的变化
: L. z7 Z9 p* |. Z. J7 N3.2 压制成形过程中粉末颗粒侧向移动造成的裂纹5 b" }, ^; I" o2 s5 ^0 o: E
3.3 压制终了后弹性应变释放引发的裂纹# C' h. ~) N( A+ J. Q
3.4 高拉伸/剪切应力引发的裂纹
8 m8 {& s7 m* k4 粉末冶金零件压制成形中产生裂纹的数据库
% T- \1 w6 O! E) A$ V5 粉末冶金模具尺寸设计原则& H; r. _: A: G7 F1 |: b
5.1 决定模具尺寸的步骤
2 L# P, z0 g+ B; D5.2 模具的变形量
6 Q6 U' E) _5 t3 C j: V' F5.3 模具计算用的主要参数5 u! a2 d) L8 z/ O8 }
第4章 刚性模压成形模具设计- ~$ r9 h# w) O) G1 X% y' ]1 s
1 概述
3 i4 @0 G2 g& N& z' ]( B2 压制成形周期: M3 O# X- i, K7 l6 Q2 M
2.1 阴模装粉
6 |8 M( U6 Z4 C5 q& _2.2 密实粉末
, N' X0 R% q2 m4 h0 I2.3 将压坯从阴模中脱出
: n; A- z' _& o$ n/ d/ \2.4 在装备有多层板模架的压机上的压制周期1 f8 P( }4 d' l' M! h& {) y
3 压制成形模具设计
2 v/ ^5 A3 t+ w6 o' m. t3.1 模具的功能设计
! n% @. ~; d0 e; `! I8 Y3.2 模具零件的尺寸与公差
* }6 p6 c/ o d7 R1 O" v& |) i- }3.3 模具材料
5 Y, }5 o% q2 ~ Z, m3.4 模具寿命/ s8 A/ ^9 z" c! U3 W
3.5 模具设计注意事项
& e; N, m& e" k9 |6 {' y3.6 模具的制造成本' A# W- Y9 ^' I% u5 O: r! }
4 压制成形模具结构设计' W6 v5 O1 B% Y
4.1 成形模具结构基本方案
! Q+ _( A5 B0 E# H. m4.2 成形模具主要零件和模座的连接方式* x/ R+ S' N" c \
4.3 浮动结构
V; h: A7 m" T9 e" P4.4 辅助机构
) L7 V; V) { b/ ^; c4.5 成形模具结构示例
3 P" U1 L5 X( L$ B第5章 精整与整形模具设计
4 L: m+ s+ Y" E7 T% A; M. j1 复压、精整及整形的一般原理$ k D1 B8 C( T; A$ M- `2 x
- `& z5 v* c- n8 q& @& c7 ? E1.1 复压: X3 w, r6 t3 b7 Y: ^ u
1.2 精整与整形的一般原理4 h P4 T O! O8 G! o6 S
2 精整与整形的润滑
4 D" q; u" A6 T4 F H2.1 用油喷涂润滑零件表面& {$ B! P" ?+ L( ^# j/ w
2.2 在润滑剂中滚磨
. B! \. `7 ^( ]# X5 h J) Q2.3 润滑阴模0 p8 B+ q& S& n. ^0 d: G
3 精整与整形模具设计
% f6 j% }/ _ N) \1 x3.1 无孔的形状简单的零件7 T7 U$ K" R K$ P4 n
3.2 直轴套; g. g: |8 K" Y1 F6 ~+ X4 Y
3.3 有孔异形零件2 ]8 L" l4 l& {. S
3.4 带外法兰的零件9 \. J8 b; i8 w
3.5 带法兰的零件
# }. ~/ j. c% a5 s+ w" T3.6 其他复杂形状零件- n8 C9 k: W: _0 M
4 精整与整形模具结构设计5 I0 c' I# |1 @. N- c# t
4.1 精整方式的选择* [5 {0 N& ], ], E- w
4.2 精整模具结构基本方案示例
& s8 W+ B" ?) V4.3 送料机构
9 O) \& x& q, N6 e4 I* j( o' n4.4 精整模具结构示例
0 B- z) p5 Z+ A$ \6 T第6章 粉末锻造模具设计
6 k+ d% R' t, @2 v% o1 粉末锻造的特点及应用( J2 ]9 u' a& C" s6 G
1.1 概述0 j( ]/ F' C5 s7 A% V' o
1.2 粉末锻造工艺分类
) G, X/ c1 } ]3 E1.3 粉末锻造工艺过程与生产自动化
! m4 N* x& |0 \" [$ f. I1.4 粉末锻造工艺的特点及应用
. I" ?- q) L! R& i5 u6 R# Z2 粉锻件和预制坯的设计
4 Y6 ^( w l. x* e2.1 粉锻件的分类与锻件图设计3 i& I N8 m% B/ j8 t* l
2.2 预制坯的设计2 o; S7 q& g% Y1 @
3 粉末锻造工艺及其变形特点3 C6 w. ~# p e; K9 [6 Q
3.1 粉末锻造工艺
! D* y' E! s% H) A( n% Z0 Z7 R' A9 U3.2 预制坯锻前加热1 G* D0 ~ T' d6 ]( t( ~
3.3 粉末烧结锻造变形特点与致密
! N! d ~5 H( u$ |, a6 W- R1 L! [4 粉末锻造模具设计及实例0 h' K& b& W( s6 n: J, E# a$ A
4.1 粉末锻造模具设计
5 `" Z4 R4 `$ D( i6 h; B$ o0 ^0 b( p4.2 粉末锻造模具设计实例+ \9 O4 }1 D( i) ]
第7章 金属注射成形模具设计# A# N. f. [8 j5 v8 e$ H# i
1 金属注射成形模具设计# R& T+ ?6 [8 s" l
1.1 金属注射料的特点
+ w/ {/ ` s2 q2 Y1.2 金属注射成形模具的基本结构与形式" g& j! @* h* _0 a
1.3 模具设计3 }: i/ K/ L1 G. ]3 f, l5 k9 ]
2 带外侧凹制品的模具设计9 o2 X; d0 b! ~! p
2.1 辦合模0 Z; P0 G0 U& l1 F7 o! \. N3 z
2.2 侧向抽芯模具) \, c% g G% @9 n2 I& ]5 t; V) W
3 带内侧凹制品的模具设计$ u P$ H9 F" X# G( W
4 金属注射成形模具的强度计算与设计实例
6 K X$ Q) F9 z0 J9 x7 f: q4.1 金属注射成形模具的强度计算) {1 [, U# ] e/ P
4.2 金属注射成形模具设计实例, p0 L1 C4 F) r5 @# b) F% ~
5 金属注射成形新工艺及其模具技术. v0 g) G1 [0 D. ?5 w: O( c- K
5.1 金属微注射成形技术(μ—MIM)" l% d' S8 E, h; L- O
5.2 气(液)体辅助成形技术2 D$ x9 m# }# @3 a
5.3 多组份材料复合注射成形技术( R: l, z& R# I2 ^
5 x2 X1 |% ~. ^
5.4 注射毛坯的加工装配技术
( {4 M9 `6 ^( _$ N) ]5.5 热流道技术
5 q8 b: l, U: e: ]1 P0 B5.6 快速模具技术( b$ `8 O( l5 D8 q
5.7 熔芯成形技术. N9 l" j8 t% U. }: h& G
第8章 冷等静压成形包套模具设计 L. l6 X, P/ y5 h8 n
1 包套和模具的作用和种类
7 p6 K! \8 q# u- Q( O1.1 “温袋”法等静压成形用湿包套模具
6 [3 H7 X% W2 n6 h+ b/ Y: m+ j1.2 “干袋”法静压成形用干包套模具& o" R/ H X: }
1.3 均衡压制用厚壁模具0 V% {# B( a6 Y: D% O
2 包套和模具的组成 k' S% h5 e. t$ j- g, f, l' N' j
2.1 塑性模件
8 m2 L: i9 u# k0 I2.2 刚性模件
8 G0 C6 C7 c# c2.3 端口密封装置- s- u5 s: n L5 Y0 K2 l- n
2.4 支撑装置
( c2 a$ Y! D9 w% Q* W/ H" u& m3 包套和模具的设计
0 x% C6 s" k) c6 m# q3.1 包套和模具的设计步骤
% B5 T) R, N8 T4 O$ u7 c% N3 b1 J3.2 包套和模具设计的主要因素
5 p* r' K/ k# _# a4 包套材料的选择) m6 U. C5 u1 G( |
第9章 热等静压成形包套模具设计) X: [0 F5 h1 ^* h a4 v8 d6 \8 w# q
1 包套技术
# l4 a& Z. L$ W1.1 包套材料选择原则
' R: z6 _+ d- I! b- j7 ?1.2 包套的种类
$ e' `" S) J& ?4 I3 m7 k7 D% Q1.3 包套设计- R+ [9 i- j& d; p3 g. [" |
2 包套焊接
2 o. ^' j9 ^+ M3 o3 \9 Z' M. Y2.1 软钢包套的焊接, y- @ S+ C% S) i
2.2 钛包套的焊接
* \$ _0 X8 o7 Z) f, e2.3 钼包套的焊接+ T" o3 ?- q4 f6 v" @
2.4 玻璃包套的焊接
- J' w4 V+ \) V" n4 l9 R* I3 包套检漏0 x2 z q% f2 V3 X( G) m
3.1 氦质谱检漏法
) f, Y& N1 ^- e1 T/ U) J) S$ F0 h$ o3.2 卤素检漏法7 A3 x8 B p! [% r2 p$ `
4 包套的充填
' i: }1 }* u2 r3 z2 ?& | ?9 H. b5 包套的抽空及封焊" o( _5 J( M* u! _* H
第10章 温压模具设计
/ M8 r# x* e+ L% ^1 温压时,加热和维持适当作业温度所需的功率0 G# D% P5 N' a3 @ H, ^
1.1 将模具从室温加热到温压作业温度所需的功率
1 J0 G# I, z+ C9 H I# C1.2 保持作业温度适当稳定所需的功率
% |6 C1 g3 M, N3 s4 v: ]7 \$ [' j2 温压用模具实例
/ ^2 p f. d9 R2.1 从室温(20℃)将模具加热到温压温度150~所需的功率
/ g- ^) @& j* M% g% Y A2.2 维持温压作业温度稳定所需的功率* T# E1 t% p9 f" ^/ L x
3 对温压用模具实例和所需功率计算的简要说明
. t$ j( b9 j" ?* j" ]: w4 工作间隙与冷缩配合/ y. z. [; d, |3 V) [& l6 f
5 冷缩配合含阴模的计算
+ I; [ G4 w- ?* N参考文献
7 v" I8 v- h8 |0 d附录9 R1 R) a; R' F, y3 \5 L5 f$ D% n
A 粉末冶金用压机术语(JPMA4—1972)3 ]1 g& }3 c7 D7 y' G
B 金属注射模中小型标准模架
: v+ i3 p; b1 Q1 中小型标准模架的结构形式
+ W& g; q! t& X, S9 z1.1 结构形式/ P& x; u: [+ O% a7 q
1.2 标记方法$ \, { f* j1 B; `6 c1 c
- V1 K$ u) x+ }; X3 ]/ L+ J
2 中小型模架的尺寸组合系列1 }2 l" P& i7 m3 l" O% b3 v
2.1 品种、系列与规格* P2 M( i/ Q# M
2.2 中小型模架
( r% ^ h( L9 B$ `$ r6 VC 金属注射模大型标准模架
7 \9 w( ^2 s1 n0 l8 T& P, D1 大型模架的结构形式) U$ F7 I6 h' Z5 A. B9 e* Q. ?! s+ O
1.1 结构形式
$ r$ j/ A0 F+ S$ ]3 e5 G1.2 标记方法
1 _; [! d1 L. Q2 N- [2 大型模架的尺寸组合系列9 f4 j0 U) E. r
2.1 品种、系列与规格5 w/ O Y3 O E `
2.2 大型模架* R2 ~* @% j4 m' f2 K! P
D 粉末性能测试方法国际标准要点2 M3 i* O6 h' t. _ p
1 ISO 3954:1997粉末冶金用粉末——取样方法
6 M& z6 h, s' I; J- {) ^2 ISO 9276-1:2001 粒度分析结果的表述
+ _) i" m4 P/ J' Q1 j# n9 i7 w第1部分:图解表示法6 h M9 x' ?* ]6 s5 R* e3 q, Q
3 ISO 9276-2:2001 粒度分析结果的表述
* C+ s% S9 j. i, @+ b" g( C第2部分:由粒度分布计算平均粒度/直径和各次矩
6 F' u% J8 f* K7 q3 S4 ISO 9276-4:2001 粒度分析结果的表述
) r Y0 [9 n6 o V, G2 Y第4部分:分级过程的表征- Y$ ?* }2 J1 H H& |
5 ISO 3923-1:1979金属粉末松装密度的测定3 `: u) X3 I( l# E R
第1部分:漏斗法* @/ D: Q! x J' E. ~5 W
6 ISO 39232:1981 金属粉末 松装密度的测定
$ `* M3 Y) _: @第2部分:斯科特Scott容量计法, `; a( N/ K# D' p5 R, Z' i/ D
7 ISO 3953:1993 金属粉末 振实密度的测定* S" X' w4 }. G @
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) e5 M1 P, X4 e5 k2 H( I
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
# [8 q2 D$ c# j- v# s10 ISO 3995:1985 金属粉末 用矩形压坯横向断裂测定压坯强度
# [1 G; |2 o7 j( @0 |) @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7 v5 s( A1 G# u
12 ISO 4497:1983金属粉末 干筛分法测定粒度
0 |# ?- j) h3 k5 o- Z) R) [8 N/ A13 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
& z! X% ~$ _- k. ]7 R14 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
+ `+ K6 V$ r& L9 V15 ISO 4491-1:1989 金属粉末 用还原法测定氧含量6 T3 H/ A9 S1 n- u
第1部分:总则& ~0 S) z! M" p' x# ~6 R
16 ISO 4491-2:1997 金属粉末 用还原法测定氧含量7 h) \! P7 e" c3 a$ {, z: F
第2部分:还原时的质量损失(氢损)法2 s S# @1 N' m* D0 \( o$ u0 S
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. h$ j4 M9 x' ~+ I; A+ ?
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% {0 v% @0 \& Y1 X
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$ v+ h6 t3 H8 u8 s
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6 g4 e1 \( F/ S9 l* m
21 ISO 13762:2001 粒度分析X射线小角散射法2 q1 C7 }+ s4 _: _8 j
E 粉末冶金材料标准与材料性能测试方法标准要点' o' j' \$ P1 B: f5 X
1 ISO 5755:2000(E) 烧结金属材料规范((GB/T 19076—2003)
4 I/ {6 ]$ u1 p( y1 r* C2 粉末冶金材料性能测试方法标准要点
( m1 M& M/ x4 z. c2.1 ISO 2738:1999可渗性烧结金属材料密度的测定+ f# F" V1 B9 {" W1 N/ g
2.2 ISO 2738:1999可渗性烧结金属材料开孔率的测定
& r$ b# s8 P8 ^2.3 ISO 2738:1999可渗性烧结金属材料 含油率的测定% l) W$ g# h! H5 n' A! \ A
2.4 ISO 2739:1973烧结金属衬套径向压溃强度测定法
/ F6 A$ V U Y* P" q% G2.5 ISO 2740:1999烧结金属材料(不包括硬质合金)拉伸试样7 l, d0 ~) h( x+ b
2.6 ISO 3312:1987烧结金属材料和硬质合金弹性模量测定
4 V' u/ U' y* K4 D" q1 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
8 J/ }' Z% n4 E2 t0 S' T& ~- |# v2.8 ISO 3369:1975致密烧结金属材料和硬质合金 密度测定方法
3 d& u1 p3 M2 V9 f% B6 T" @! e; P( U( H: B5 |7 O
2.9 ISO 4003:1977 可渗透性烧结金属材料 气泡试验孔径的测定/ n ]) K& Y; ?! D+ r
2.10 ISO 4022:1987可渗透性烧结金属材料 流体渗透性的测定
5 q% S& ~! S, W% L# j2.11 ISO 4498-1:1990烧结金属材料(不包括硬质合金)表观硬度的测定
7 z$ X5 J# S& x) u$ m$ \; R2.12 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)
. Z; H/ x0 L; d# q5 K2.13 ISO 5754烧结金属材料(不包括硬质合金)无切口冲击试样
! F' e* e/ d8 f2.14 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
) U# ]! o! n1 JF 中华人民共和国法定计量单位
; Z+ P g1 t9 w# _* e3 u- S8 a6 c, q
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