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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 . E" A! O5 \) G2 p
作 者:韩凤麟 # t8 h2 q3 h) c4 l5 _2 b6 j1 H
类 别:工业技术 -> 冶金.金属学 -> 冶金 6 _6 [& ?4 M# H/ e5 S9 d
开 本:16开
5 n3 i1 s w: J$ FISBN:9787121042577
( N7 p, y/ V" Z5 ]$ k* h8 m# h页 数:668
* F' @( U; O; Q K9 d2 Z( @4 W出版日期:2007-05-01 ( n ]* \. |: t, [8 {; m B* I
第1版 第1次印刷
5 }$ p2 R4 k4 _/ U* F4 |2 [
& J! L* y# p7 |5 F6 S9 c
: h, e& |8 p5 R. Q第一篇 粉末冶金零件模具设计基础8 }5 N, e Y& U8 E7 B5 c# Q7 _
第1章 概述7 Q& _, }! x3 H1 _. B9 O% a! [/ V
1 粉末冶金技术概要
- L0 n6 ?% e% l* k7 { ]( o$ n4 S5 Q2 粉末冶金零件生产过程1 t9 }; W; u6 `1 O( Y
2.1 粉末冶金生产的基本工序
4 g1 Z9 f: u7 ? C6 u) _* H- G2.2 后续加工作业
& h& G$ P. P f7 g- W3 材料的选择0 L/ _8 U1 t, f2 V$ {
4 技术性能
4 E. f1 U. _2 {; @, \4.1 与孔隙相关的一些材料特性' \8 {% s4 b. s7 a1 F; Y7 Z' U
4.2 力学性能& x# X; S( {7 u# H2 q
4.3 物理性能; P- A) F. u9 z/ W
5 接近全密实的粉末冶金制品7 o% Y6 B. I2 B" S3 v! c3 o
5.1 粉末锻造(P/F)
4 }+ V6 C+ Z# g5.2 等静压制
8 M4 d5 }( v: O! _; u/ X6 T5.3 金属注射成形9 F4 `3 G) t7 z& f
5.4 喷射成形1 y5 \6 a8 u. h& o- A
6 特种材料& c! A5 Z! S: _$ f
6.1 高温合金
% b. [ s" u s1 g# S) Z6.2 工具钢1 L; m7 p# [4 k/ O. D% S3 O% {
6.3 难熔金属
$ k7 Q* @( s; {( |6.4 铍4 ?7 d+ y T7 _/ ?% n+ }
6.5 钛
% u5 c9 D( v' T# b4 L9 u6.6 金属基复合材料(MMCA)
" l: Q# |5 t7 e8 ~4 o第2章 常用粉末冶金工艺与设计
L5 }+ }5 P6 W. P- |1 粉末冶金工艺设计的一般考虑0 W0 R; v2 {- y0 x* O
2 粉末冶金生产工艺. B7 T/ Y/ K' f: e$ s
3 粉末冶金成形工艺的比较
) P# i4 h* \& o- F3 {7 a4 零件制造工艺的比较与选择准则. O9 C2 p1 x, ~8 V, O
5 粉末冶金零件设计准则
3 {! D" c0 M5 L G) }4 d5.1 常规模压结构零件设计准则/ O" p4 a, t+ h1 Q
5.2 烧结金属含油轴承设计准则
4 o* n! J$ t+ _6 h9 N( T5.3 粉末锻造设计准则
8 u$ \- c: x- ^$ u5.4 金属注射成形设计准则9 I4 }. ~* d [; z) a% N2 a
第3章 温压与模壁润滑
* j# F" |4 \5 s8 d1 温压
3 F* r. r, W$ x2 F- v8 x1.1 温压工艺0 r5 J: F* U" Y- v
1.2 温压的理论基础6 D# _. k/ j8 O
1.3 温压过程的温度控制
' d" \" a* A6 p/ ^, N1.4 温压系统! c, l4 E" p! b+ {& R; }
1.5 温压材料的性能-& H! j( ]! J7 d2 y( M; Q9 h! T9 m3 N
1.6 磁性材料温压成形8 k( ]4 B8 X7 a: i) o
1.7 温压的应用
" w2 A( K+ c; f0 H2 模壁润滑技术/ w( I ^( m+ E K& L( t+ N5 g
2.1 干粉润滑剂喷涂装置工作原理4 [7 N/ F8 ~% T& g! V$ L
2.2 模壁润滑装置的改进3 n5 j& E5 U) j
2.3 模壁润滑与内部润滑法脱模性的比较0 B. }, h8 E0 T
2.4 WDL(温压+模壁润滑)的生产性试验
8 `% I4 B3 V2 w+ t/ y3 A* Z第4章 粉末冶金结构零件应用
( A) y( z9 z2 f4 m6 Z: B. |1 在汽车中的应用2 s, S% `1 H }
2 在农业机械中的应用
' Q& ^9 v: V- v* h
4 M2 ?0 F& `' v7 `/ [4 N3 在家用器具中的应用; H r. U. n) L" D% d+ l" q
4 在电动工具中的应用
; j. }: b" Y( a; C; \. M" j, Z: {: \5 在锁零件中的应用
+ J& [8 l/ Z' _6 a/ \6 粉末冶金结构零件典型应用实例/ D% N! ~( s" a9 \
6.1 粉末冶金汽车零件实例9 H$ q7 G7 C7 A
6.2 办公机械用粉末冶金零件实例, i0 e- H; [6 i# d
6.3 其他机电产品中用的粉末冶金零件实例
1 U9 a. J Y* i3 c参考文献' X+ u# @) Z8 b6 }; {: \8 N+ Q
第2篇 粉末冶金零件结构工艺设计2 K3 e& l5 B- @8 O6 ^9 Q8 k
第1章 粉末冶金结构零件设计( @+ P$ O1 F9 x2 B0 `* J0 _
1 粉末冶金结构零件设计流程2 o2 ]' B6 W- r* m+ w
1.1 粉末冶金结构零件设计要点
! }- r. b! d0 w- h2 M. U+ l# M H+ @1.2 粉末冶金设计流程
7 b" X" f( h& D- D1.3 关于零件设计的注意事项" p, H/ y) B: W/ e( y2 B1 ^1 C5 V
2 零件的形状、尺寸及尺寸精度设计
, }2 R0 K) H8 d6 R; n6 |2.1 形状设计7 c7 N* c4 a: U; }3 v6 F$ D0 I
2.2 对一些特殊形状设计的说明
9 q* n2 w6 I* b. b' _3 `2.3 利用组合成形法简化压坯的复杂形状+ b O- n1 p5 r" Z1 Q' ~4 l) H
3 压坯尺寸限制
4 s3 L* Q' q: S$ J4 粉末冶金零件的尺寸公差# ?+ S, w5 t! n5 t6 |1 n
5 粉末冶金齿轮设计
5 l, d7 o7 b d) O8 Q/ B5.1 粉末冶金齿轮设计准则
) p% V7 u& _- S' c0 N2 }5.2 粉末冶金齿轮的成形
- O& m: I" V" R8 p8 | z5.3 粉末冶金齿轮的公差
5 s7 J/ h& x l) _: [; I5.4 粉末冶金齿轮的材料选用5 R7 ^7 k5 D- p1 k3 n& ^
6 粉末冶金凸轮的设计与应用
^5 q1 N1 G9 Q1 Q6.1 粉末冶金凸轮的优点6 g6 Z, c4 w! N; V* X/ L7 y
6.2 凸轮承受的应力+ Q. W* L" U# J
6.3 形状限制! n b) @" Q* @
6.4 粉末冶金凸轮应用实例3 E8 G# L$ Q2 K" ^& L( j
7 粉末冶金链轮设计与应用9 s- c9 p# A" ?9 G' I O$ D
7.1 粉末冶金链轮的使用范围: N3 V+ f2 O( G# e) v
7.2 材料选择+ ]$ F) u4 ]( `6 ^
7.3 齿形、形状及精度! ?' D, E9 w- k# L
7.4 粉末冶金链轮应用例
* }. F8 f; x/ V* j8 粉末冶金棘轮设计与应用( v+ P8 V- }" t$ O
8.1 材料选择' f# D- ]7 l2 C2 }! g& J) o4 I
8.2 形状与精度' p \, C. m( m3 t
第2章 粉末冶金结构零件材料$ J, W5 |1 h8 n! {- o' w( L
1 铁基粉末冶金材料合金化的方法
2 J+ g: o5 a' Y$ W3 `2 铁基粉末冶金材料9 e' ? I) ~4 J# M
2.1 预混合粉制作的铁基粉末冶金材料
5 e9 D) n ~, n1 `7 }$ @! r8 M/ _2.2 渗铜铁与渗铜钢' s( [1 c2 {5 p8 X/ x
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4 `! @; l; V/ N5 o4 i. a
2.4 由预合金化粉末生产的铁基烧结材料
; _# @& H7 }) p$ [8 m& y0 i2.5 由混合合金化粉末生产的烧结钢
9 j% g8 d4 K7 O/ M3 烧结材料的热膨胀系数与断裂韧度
/ K0 r V4 v; k) }3.1 热膨胀系数(CTE)
( |8 m7 P% M9 z; }3.2 断裂韧度
3 L, N+ _. Q4 S# o1 j4 铁基粉末冶金材料的切削性
% Z# {6 }( Y( X- b1 `' R' p% r5 `0 q' l$ p, t8 {; ^
5 粉末冶金不锈钢的耐蚀性
: v. P# E, c4 Y) R6 轴向疲劳' y( o% [* N% S4 ]: g- ~
7 滚动接触疲劳(RCF)
* Y# w' ]4 y4 Z4 U: j8 铁基烧结材料的力学性能
# ]) f$ d3 n2 h/ ?6 @" Q6 _0 X' |9 非铁基粉末冶金材料
! w2 a) C4 T( \3 h10 GB/T 19076—2003烧结金属材料规范(ISO 5755:2001,IDT)! A5 C0 ?, w0 }8 N% n. C
第3章 金属注射成形(MIM)零件设计) b6 ]7 {2 R5 M' d. }1 j" r
1 金属注射成形(MIM)零件的特征
0 P& F9 @! f; h4 i' j0 K/ F" |2 金属注射成形(MIM)工艺要点1 k7 [; \6 ]# ]0 M6 r* C
3 金属注射成形(MIM)模具设计要点, R6 U7 ~# {( [" q- o0 f% k8 V
4 金属注射成形(MIM)零件成形坯形状设计5 P. C# j c2 o n3 j
5 金属注射成形(MIM)零件材料标准
* q" `3 g8 b9 z6 T3 B5.1 低合金钢6 P* b. m5 @0 ~; P- n8 \8 d
5.2 不锈钢# L# t4 Q+ I9 M5 s/ a
5.3 软磁合金4 Y H3 P' g/ s1 e( o2 a1 |+ G) C
第4章 粉末锻造零件设计
$ N# S$ ]/ a7 ~, n& Z' @/ o H* M- t1 粉末锻造的特点9 }2 A4 j5 i. {9 V9 O8 t8 Q
2 铁基粉末锻造零件生产工艺
. v1 M: ?/ N1 r; m2.1 锻造方法0 q. K7 J2 e4 H8 ?
2.2 铁基粉末锻造零件生产工艺; L! H8 X6 L, ]* R% s: |8 u: V
3 铁基粉末锻造材料的力学性能6 v8 O# s( }) k* A T% V7 J ~
4 预成形坯设计3 |9 N+ r- L0 T6 O7 X- s
4.1 增高预成形坯密度0 W3 z W1 L$ L; J. {" X/ Z% {
4.2 形状与成形设计* k# }0 a& Z/ X; N: C
5 粉末锻造零件材料标准' l4 m4 \3 I) A* @5 s
5.1 碳钢
- a( n8 a( Z9 M4 Y6 L2 C! x5.2 铜钢# @+ n2 g/ m1 S6 X" g0 W. f7 c
5.3 低合金P/F—42x x钢 r8 u/ I6 ]4 @8 t
5.4 低合金P/F—46x x钢& |, e) }" t n1 Z
5.5 淬透性与顶端淬火曲线3 {; o" K: o% Z; f1 @
6 粉末锻造的经济性与应用实例
9 t1 K$ P- M \& O |1 y' n6.1 经济性) ^! D* ]1 U0 ^' Q
6.2 应用实例
V0 j" z' c! }7.粉末锻造汽车连杆的生产与应用( r: Q$ n5 a0 G v0 S
7.1 粉末锻造连杆的生产过程4 J! V$ U( X3 _+ t; I, \
7.2 粉末锻造连杆与锻钢连杆比较的优势
. K& g4 c% P; }, k" p7.3 汽车发动机用粉末锻造连杆的性能( X" M1 V; }1 b: {
7.4 北美三大汽车制造公司采用粉末锻造连杆的原因
. b- `( g M" H' Q5 K# M参考文献4 v5 n2 M1 j5 I8 C$ z
第3篇 粉末冶金零件模具设计3 t6 s+ {% Z3 }; _
第1章 粉末成形压机
3 S3 G; Q: M5 i4 F! R1 对粉末成形压机的一般技术要求
f1 V* k( |/ l6 @0 \2 i7 ]2 通用粉末成形压机: q( `8 ?5 r' ?
2.1 机械式粉末成形压机
1 K5 D/ E+ T5 o- @9 `2 x; e% b2.2 液压式粉末成形压机
! a7 c4 h: y/ a. g6 N2.3 机械式和液压式压机的比较
( W2 ^: E/ W. K* t3 CNC粉末成形压机6 k- X% J9 ~- l" E
3.1 SX-40压机8 \% Q1 A, P' y! u0 }! n
3.2 KPP全自动机械一液压式粉末成
! S! K* `8 t1 K3 h0 p0 |2 N3 F$ U$ D4 z* l形压机
F2 q! A. @& V) E6 N8 s6 n" v8 r( P H6 k; ?8 p
第2章 温压用粉末成形压机
' _" [. @# H- y8 }1 l3 P, o- N5 }7 a1 粉末加热器
( z- O, }# N! `) L' V0 ~! h) b8 F* P2 槽式加热器
& q9 o. r% x6 B0 V2 _" O* [3 装粉靴 H7 E a2 z4 P# b, }5 h" G, w
4 模架的加热、冷却及绝缘* O) c- e8 W" j& }! b
5 温压作业中的故障与排除措施
& Q1 X+ G+ O+ F3 S5 h" [第3章 粉末冶金成形模架和成形模具设计基础
6 I3 `# j8 B/ k# C( U1 粉末冶金成形模架 i( Y$ B, ?1 N1 C, }0 L3 l. R/ V$ w7 J/ r
1.1 成形模具的动作设计) B7 M) F' E( ?/ u8 H' p! g# X
1.2 粉末冶金成形模架的功能
o" B0 u% R L" Q1 y1.3 模架中的粉末移送机构和模冲速度控制系统
' b% \! ]2 C5 t8 Y' m1.4 多层板模架9 Y7 n) f: d; [7 X% O
2 粉末冶金成形模具设计基础5 a7 Q. [7 ]) r2 ~* S5 |, w
2.1 基本概念
9 F5 w/ n- r9 j( j, ~2.2 粉末冶金零件的外形特征: M8 r/ o. u0 ?1 ]
2.3 常用模具系统
6 Y; u: j! ^% R$ y8 }2.4 在粉末冶金零件生产过程中裂纹的形成
) g- ^8 L6 b v! @2.5 在压制成形过程中产生的裂纹
; G: L& o# {3 p6 V% m2 t/ B3 压坯内裂纹形成的起因 a- j+ w f" q/ n% P
3.1 材料组成的变化
2 ]* J! y. D6 @) j" U" Z3.2 压制成形过程中粉末颗粒侧向移动造成的裂纹
/ X2 p7 ]. B5 e: U6 g8 Z3.3 压制终了后弹性应变释放引发的裂纹2 N3 f. @* n2 Q! x; P9 H" L- x2 W
3.4 高拉伸/剪切应力引发的裂纹
6 E1 h/ g j k0 [2 N& g* p4 粉末冶金零件压制成形中产生裂纹的数据库, v3 s3 D7 Q# F
5 粉末冶金模具尺寸设计原则( P9 Y& R! o1 R& G* d5 e
5.1 决定模具尺寸的步骤
( q, B7 \8 L4 B% G+ M5.2 模具的变形量
D: K7 o/ k. Q3 R# W5.3 模具计算用的主要参数0 @7 g% ~. M( T! H, H& j8 ~* y. Z
第4章 刚性模压成形模具设计
$ ?6 u7 e5 Q$ i1 概述
+ M# G: `) P( e* h2 压制成形周期
' C( r5 R: S* a' I% }/ L5 j2.1 阴模装粉
" X0 I; q! ]+ P8 e' }7 l, o2.2 密实粉末& P/ a) s+ E# g* u1 Y
2.3 将压坯从阴模中脱出5 b5 ~& q" A/ y7 Z
2.4 在装备有多层板模架的压机上的压制周期+ Q! F' }( U; [$ H9 k- X7 O0 {. _
3 压制成形模具设计, b" F9 z- q- n+ p- f. x
3.1 模具的功能设计
2 l1 M1 E8 q+ O8 Z" a3 j/ d! v3.2 模具零件的尺寸与公差4 ~7 }# m5 S) ~+ P F! J9 @
3.3 模具材料
$ n2 g( ?4 U+ r+ X% e6 f9 p8 a Y3.4 模具寿命0 z# r) J5 ?3 o% ^% D* E
3.5 模具设计注意事项
) @& A4 }9 Z5 p+ [0 b1 t2 ?3.6 模具的制造成本) d) v e3 v" W: r9 X
4 压制成形模具结构设计
8 a$ x/ a3 I+ t1 p% ^2 E4.1 成形模具结构基本方案
; G% A0 I$ p/ g% \" R) R9 }4.2 成形模具主要零件和模座的连接方式5 t. v% p* m( L4 [4 s% @6 {6 \
4.3 浮动结构
% }" \! {, d2 s! \6 Q" D) C g8 u. M4.4 辅助机构
" z" \/ f! m3 z' E; w2 z' K9 S% B4.5 成形模具结构示例% E! J& a3 q) b# J) r
第5章 精整与整形模具设计5 [+ F) d, q" @- f/ y$ ]5 _) k
1 复压、精整及整形的一般原理
$ y( |4 l0 r. @, Y: E9 ?
( v" I- m& r) f$ D1.1 复压# V. U) u+ [. T% B0 O
1.2 精整与整形的一般原理
, P: B! [. P1 Z* _2 精整与整形的润滑; p. K4 v% D) \' K* ]
2.1 用油喷涂润滑零件表面
( I' a0 Z6 ]; ]$ }. H8 o2.2 在润滑剂中滚磨" n3 r( N+ c# J2 w
2.3 润滑阴模) m, P' O' b- [0 B2 F0 m4 u, s. ~
3 精整与整形模具设计
8 ~# H% B6 L# |7 O3.1 无孔的形状简单的零件- Q) d4 Z0 }0 T$ z2 S
3.2 直轴套) K! P/ Y! s8 w+ g. M4 R) b
3.3 有孔异形零件/ @# p3 U) u9 v/ ]3 a. S
3.4 带外法兰的零件
* {) n/ N7 y4 j0 u) I l8 }3.5 带法兰的零件. a: Z; H/ i7 M2 `
3.6 其他复杂形状零件0 Q: h- H" M8 P+ e
4 精整与整形模具结构设计- f. C0 M0 l2 S5 f; C
4.1 精整方式的选择! }" @! @0 e. B6 ?) C4 y3 Y# `
4.2 精整模具结构基本方案示例$ I; m+ r: K" M) N, x
4.3 送料机构- z+ i0 ` a# N4 Z$ E7 F& J
4.4 精整模具结构示例
+ T$ E; x9 e) Z/ A5 e/ @第6章 粉末锻造模具设计
: L, z6 Q& y5 r A1 粉末锻造的特点及应用
# F2 f7 l- }* T1 m2 V1.1 概述8 N* f& p+ }, H$ w! ~7 ~7 w
1.2 粉末锻造工艺分类" U0 c9 H/ j1 m( @: v6 N' N
1.3 粉末锻造工艺过程与生产自动化3 V! G4 x: V A4 m
1.4 粉末锻造工艺的特点及应用
0 ^2 e/ Z, _; j! b9 k% Y5 u# E# w. ~% u2 粉锻件和预制坯的设计$ E1 r/ t3 F. `; D2 X" B7 Y. [
2.1 粉锻件的分类与锻件图设计: a) G, F5 t. t: `! T6 S
2.2 预制坯的设计
) w. u" E1 E$ N3 粉末锻造工艺及其变形特点, U+ ?: C* g$ L2 I! b
3.1 粉末锻造工艺, K, ]. b! I# [8 H
3.2 预制坯锻前加热. G9 z. O. ]+ ?; d& Q' O" U! p+ Z
3.3 粉末烧结锻造变形特点与致密
3 {# {$ q9 g6 r& \) M% G( I5 o+ V4 粉末锻造模具设计及实例
4 m2 e, ]4 t7 L# f a4.1 粉末锻造模具设计
9 L) P( [$ e- U6 R$ g4.2 粉末锻造模具设计实例
7 c- i) T+ ^$ }3 e. t- k z; U第7章 金属注射成形模具设计
, f. w. T+ o# o1 金属注射成形模具设计) g# b; p7 B; k/ U
1.1 金属注射料的特点
' }6 `3 R& c- r( J7 e1.2 金属注射成形模具的基本结构与形式8 J1 X5 U' l$ b& }
1.3 模具设计
: ~ y, U" D, [& T7 b2 带外侧凹制品的模具设计; i2 E. v& H! l* |
2.1 辦合模3 m; Q" M+ h; S8 f. @9 R
2.2 侧向抽芯模具; }/ @; D$ v0 ]: ^" V. ^1 m
3 带内侧凹制品的模具设计3 |& |5 j6 q! c* J
4 金属注射成形模具的强度计算与设计实例
5 O# r0 G7 a' H4.1 金属注射成形模具的强度计算
3 P* V5 C5 G4 T! Z7 |4.2 金属注射成形模具设计实例/ D& l3 X! j2 Y: }% c
5 金属注射成形新工艺及其模具技术( N$ J3 R# e$ b5 {, r7 u
5.1 金属微注射成形技术(μ—MIM)
* L$ o+ b" ~! U& x) |6 y% Z5.2 气(液)体辅助成形技术4 U1 g+ t* d3 o
5.3 多组份材料复合注射成形技术" @; t. {' V; Y. a+ [( X7 t
6 I0 i! l3 Y/ X, f
5.4 注射毛坯的加工装配技术. L& `! f9 g- T0 n. L, [
5.5 热流道技术! b) U! `+ \" d5 a! X4 P6 X% d
5.6 快速模具技术
+ O Z! {+ F) d' Q" K% o- }6 y5.7 熔芯成形技术) G! C& c' v$ e, s
第8章 冷等静压成形包套模具设计
. |$ a: u0 M6 L4 T6 y1 包套和模具的作用和种类
' z/ f; ]& `9 X& R1.1 “温袋”法等静压成形用湿包套模具! K# @5 o/ [) A2 b& B- i* m( U
1.2 “干袋”法静压成形用干包套模具
" r/ e# Y+ S. \! R& ~1.3 均衡压制用厚壁模具/ ]- C0 p- | q6 I
2 包套和模具的组成
' H9 N9 s* R* Q8 U2.1 塑性模件
i- Z+ i% B8 t2 U2.2 刚性模件
, V3 ?+ J8 M W# N% |6 ^2.3 端口密封装置
, A' @ b$ H$ j7 O+ Y2 W2.4 支撑装置
5 [4 Q( H" ]2 j9 I3 ?! ~& X3 包套和模具的设计
# ^2 y+ V& _, V( _: B3.1 包套和模具的设计步骤
! o a2 r7 `" }, ^' i9 K0 J3.2 包套和模具设计的主要因素
s" M; n* f( E$ J4 包套材料的选择
! P, d( D) m9 W) d. Q第9章 热等静压成形包套模具设计4 v% d' I) M: M; n4 a
1 包套技术
0 k* p6 n1 d& u& z! N4 @1.1 包套材料选择原则6 Y# M$ K8 g7 g
1.2 包套的种类
. u! z' }6 {; j$ m* |0 C# q" ]1.3 包套设计* Y0 D0 t) t* M3 j6 [! k$ \
2 包套焊接
7 }2 n! G& y8 I7 c- M2.1 软钢包套的焊接
" q( ?" ]0 ^: {& C- ]2.2 钛包套的焊接7 @; k4 P: ~7 j& ]8 ]0 w5 g- A
2.3 钼包套的焊接 O% z* u! b) i. N | i7 G- x0 n1 ]
2.4 玻璃包套的焊接
8 d" }; k2 d* X* @/ o3 包套检漏
4 m! i9 S2 C0 y3.1 氦质谱检漏法4 Y( ^2 a0 K0 v! ?
3.2 卤素检漏法4 C8 f2 F4 k7 ?6 ?/ n/ I
4 包套的充填
' B$ [* ^' b1 W; L( I1 l9 l5 包套的抽空及封焊
/ B4 k5 J$ \2 i; Q, @. [1 E第10章 温压模具设计$ D7 j) G% X, w9 N
1 温压时,加热和维持适当作业温度所需的功率( i" T2 z+ R; ]) Y8 _/ P. x9 a
1.1 将模具从室温加热到温压作业温度所需的功率9 Y5 g3 F' `% s$ ~+ t
1.2 保持作业温度适当稳定所需的功率
4 u1 D1 p m+ A5 ]8 \! r; ]# \2 温压用模具实例
' ^& s: l9 D' @* N+ H7 w: N( r2.1 从室温(20℃)将模具加热到温压温度150~所需的功率$ G) \# o Y7 F5 I$ B+ k7 I
2.2 维持温压作业温度稳定所需的功率! O# s4 @5 g* }, `
3 对温压用模具实例和所需功率计算的简要说明
/ L) w" C4 e, e4 工作间隙与冷缩配合
4 }7 G# Z, P, t3 K" M5 冷缩配合含阴模的计算
0 O9 U$ g* R" [7 ^; U; k, L参考文献7 E0 s' X2 ]9 N7 e5 \
附录1 l# q- s- \0 l& Y9 N% N0 @
A 粉末冶金用压机术语(JPMA4—1972); t) d. L* _9 Y" B3 i* `
B 金属注射模中小型标准模架
% i4 l! @; l0 y$ R1 中小型标准模架的结构形式7 F: {, w) j7 J8 q! I
1.1 结构形式9 r( i2 Z0 ]8 {6 x. H1 `
1.2 标记方法( i. G- r6 N8 z/ m
/ A, P7 C. }8 S" a; ~8 R. C
2 中小型模架的尺寸组合系列* y+ i, {. q* y
2.1 品种、系列与规格
. D. I% T& T0 [! Z+ q2.2 中小型模架5 w$ A- s$ ]1 R+ C
C 金属注射模大型标准模架3 h4 ^' b% ?' \7 C0 l- b# o
1 大型模架的结构形式) O' D! Q9 ?( A5 ~; O+ u) @- `
1.1 结构形式
& z: |" p4 M: V/ i) d, k7 M5 h2 J2 m1.2 标记方法
7 H6 N1 b& _$ {2 大型模架的尺寸组合系列) P3 _& s( _$ h `7 I6 N
2.1 品种、系列与规格
U4 z3 @' X( x. F' ]2.2 大型模架
" K: }: k3 \3 R H! U9 Q4 K: KD 粉末性能测试方法国际标准要点
8 } \6 i# ~' a! J1 ISO 3954:1997粉末冶金用粉末——取样方法
3 {9 ~ E( g8 s4 e2 T2 ^2 ISO 9276-1:2001 粒度分析结果的表述
+ U* N) W3 I& L" _" q1 |第1部分:图解表示法
' ?( L" z% z7 r. f8 K' H% v3 ISO 9276-2:2001 粒度分析结果的表述
( t, S% s& l; X( G第2部分:由粒度分布计算平均粒度/直径和各次矩
- H+ S1 f& g$ f$ A. h4 ISO 9276-4:2001 粒度分析结果的表述. t0 T9 d* O6 f; l X
第4部分:分级过程的表征8 [ Y C$ e3 T( W/ @% [
5 ISO 3923-1:1979金属粉末松装密度的测定$ c9 C0 d/ _ v
第1部分:漏斗法6 F- e; r1 K2 E
6 ISO 39232:1981 金属粉末 松装密度的测定$ S. L3 {1 W) b4 _9 m& p# o s, Q, d
第2部分:斯科特Scott容量计法
; S8 y' g9 k( x3 L7 T7 ISO 3953:1993 金属粉末 振实密度的测定
2 l; }: q- [, x8 b) Q k1 K8 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
9 B/ {6 o- I/ J! H4 G9 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, h1 c+ R$ N c3 w V$ \0 G' J
10 ISO 3995:1985 金属粉末 用矩形压坯横向断裂测定压坯强度
. Z+ Y: H' o+ E$ {! Q- l! X11 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
. }/ y. Z% Q* O1 |0 U12 ISO 4497:1983金属粉末 干筛分法测定粒度
* q8 Z0 o7 h8 z4 Q3 S13 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
0 p! ^$ w# \3 D8 ?9 j' m+ V14 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
" f0 v/ @) _& X15 ISO 4491-1:1989 金属粉末 用还原法测定氧含量
- O- Z2 J7 c' d% o' [第1部分:总则' g8 p" E0 [9 j9 q& Z
16 ISO 4491-2:1997 金属粉末 用还原法测定氧含量
7 C0 o7 \6 O5 n& s" c- X% p: s第2部分:还原时的质量损失(氢损)法
" r1 z) q9 {% {% ]; u; n) ^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
& E7 ~) a+ U. N: e18 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6 P7 p }3 T9 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
. s5 k; W: M" ?+ N20 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0 o. I1 B- V/ ?
21 ISO 13762:2001 粒度分析X射线小角散射法( t. j7 [1 e1 P" V3 w G
E 粉末冶金材料标准与材料性能测试方法标准要点
0 P$ G. d P( {7 Z& Q+ \; ]1 ISO 5755:2000(E) 烧结金属材料规范((GB/T 19076—2003)
; k/ ^* i" t9 s6 i2 粉末冶金材料性能测试方法标准要点7 E' B# d* F- a2 M: M
2.1 ISO 2738:1999可渗性烧结金属材料密度的测定
& a# B& ?$ r9 `# E; |2.2 ISO 2738:1999可渗性烧结金属材料开孔率的测定
* r1 ~1 j' k* H0 E, j; g$ z2.3 ISO 2738:1999可渗性烧结金属材料 含油率的测定9 ]* h. D% d4 E& D. M! Z/ B" ?
2.4 ISO 2739:1973烧结金属衬套径向压溃强度测定法3 n) Q; F! F- W: L
2.5 ISO 2740:1999烧结金属材料(不包括硬质合金)拉伸试样
. w' M _0 e% P/ B$ p6 d2.6 ISO 3312:1987烧结金属材料和硬质合金弹性模量测定6 c, ]6 H/ {. P
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- ~$ K7 d! u0 n! ?: b5 s; T
2.8 ISO 3369:1975致密烧结金属材料和硬质合金 密度测定方法
, |3 ?. |! [$ z3 h+ L0 X" v
n! N: M2 o m y1 I! l/ Z4 b2.9 ISO 4003:1977 可渗透性烧结金属材料 气泡试验孔径的测定
$ A& m1 `0 |# i7 J4 X2.10 ISO 4022:1987可渗透性烧结金属材料 流体渗透性的测定
9 q. c R5 @# C2.11 ISO 4498-1:1990烧结金属材料(不包括硬质合金)表观硬度的测定 }: j) Y4 N1 I, }
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)- {, @" \" r; H, F: \
2.13 ISO 5754烧结金属材料(不包括硬质合金)无切口冲击试样
# m, u- Y/ H2 X0 ~8 J( U2.14 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% [( ~. C4 x! N p( }# B
F 中华人民共和国法定计量单位9 y+ |, w% |, s$ @) S9 A! B
. F& o+ U; b3 Z7 Z6 A[ 本帖最后由 小雪 于 2009-1-11 18:07 编辑 ] |
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