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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
: @0 g. ~$ ~& ~1 }) Y0 D作 者:韩凤麟 5 E% g- L, s* s3 B$ b+ |
类 别:工业技术 -> 冶金.金属学 -> 冶金
" C5 @9 Z9 ]7 j( n U2 X: }0 `开 本:16开 % [: ]- o" l; s0 k
ISBN:9787121042577
3 m$ d/ b$ K6 k7 } \页 数:668 # q$ N7 K, g7 {* B4 L$ ~% U( J6 D
出版日期:2007-05-01 1 E, ?. J6 o7 E2 k
第1版 第1次印刷
% H) c" U9 l9 i; z6 N8 ^4 a2 z) m" D! C# O4 Q2 B/ z. U' D( n$ \4 q
U' n% I4 w2 M- {' B X
第一篇 粉末冶金零件模具设计基础. @' D6 j7 _' a& p! o; h" D4 Y
第1章 概述
6 F, [8 V6 w+ E0 m5 H$ v9 P1 粉末冶金技术概要/ M: W, f# I. k8 {4 e e$ u
2 粉末冶金零件生产过程
8 T# x7 x/ U0 R9 n0 o9 N" @" K6 x4 M2.1 粉末冶金生产的基本工序- U+ b. Q' q$ C
2.2 后续加工作业: S0 {% X5 k0 l4 I# `
3 材料的选择! X3 d6 w$ \7 r6 v$ x! F% X+ d
4 技术性能4 @ m. T. q- A9 {' e
4.1 与孔隙相关的一些材料特性
( k9 V& B+ o5 b5 x# k% |4.2 力学性能: g3 G; U/ s8 A4 F
4.3 物理性能
* I4 k4 B' @* h* [+ ]5 接近全密实的粉末冶金制品! W2 j' W( V# y8 E$ o0 R/ ?, @" U
5.1 粉末锻造(P/F)8 r" N6 x$ B! ]& c
5.2 等静压制
7 z* u! f! u4 A O7 a+ `% p5 `! J5.3 金属注射成形
& t* {/ |- s) r: ]5.4 喷射成形
" ~7 g" Z" H9 S- G" r' S6 特种材料( `& @$ [# x7 P. z
6.1 高温合金
( ]/ K) u9 i* E l/ S9 Z- H" g6.2 工具钢
- ^, d' f" X! n- x6.3 难熔金属, r0 N* {0 r$ e/ n
6.4 铍6 L# ], B" V2 @
6.5 钛
' P9 p0 b1 O7 j6 u% V5 x* | u6.6 金属基复合材料(MMCA)
$ }2 S _! |6 `9 ~0 E+ p- y. t第2章 常用粉末冶金工艺与设计/ f+ i% Z0 v$ K* }, O, i7 }- F
1 粉末冶金工艺设计的一般考虑6 V) ~+ i9 m5 d" v0 i
2 粉末冶金生产工艺
6 w( ?1 ]/ j4 t6 a1 G4 P: A% W3 粉末冶金成形工艺的比较
4 E- |8 f$ B' F8 r6 [" G4 零件制造工艺的比较与选择准则! s0 } p: x! `* Q% b& ^( o
5 粉末冶金零件设计准则
5 V, ~0 o2 D# E. Z# Q. n5.1 常规模压结构零件设计准则
' i7 ~- Q2 d% Q. T9 K* e5.2 烧结金属含油轴承设计准则' C( y6 g* H) T$ C. v
5.3 粉末锻造设计准则
& {% X& A& ?, N. y5.4 金属注射成形设计准则; }/ a: }( }5 `- R
第3章 温压与模壁润滑
3 z0 B0 o, b9 Y5 u, [# D1 温压
& H% |$ J4 W$ d* ^. S1.1 温压工艺
0 k& f3 ^' [! l! q( i1.2 温压的理论基础) X* {* D# I5 y. f
1.3 温压过程的温度控制% h4 \ q: g8 q* Z0 w! j. C
1.4 温压系统
, s. F( s+ J( [: n* c# l1.5 温压材料的性能-, z. O" X$ r, s5 Y! Y4 U- ^
1.6 磁性材料温压成形
, s7 Y9 I0 T% W& d/ ^+ L1.7 温压的应用( [2 `; d/ I* F+ [% e( g
2 模壁润滑技术
; f# D. L. T! n2.1 干粉润滑剂喷涂装置工作原理
6 E3 V8 e0 @4 L3 |9 I6 Q2.2 模壁润滑装置的改进
* Q0 p7 W' W9 ~% V* A2.3 模壁润滑与内部润滑法脱模性的比较
3 {/ D6 W- {. a, p2.4 WDL(温压+模壁润滑)的生产性试验, ~* M3 S; N/ i3 T
第4章 粉末冶金结构零件应用
5 B1 N$ l6 F. W) p3 k; o/ { }1 在汽车中的应用. r: g* B( ?( [$ X3 e5 ?
2 在农业机械中的应用
8 v0 }7 j& E% t- } E- ]
3 u8 Q+ {5 ^9 D- T3 在家用器具中的应用
7 p. o$ }8 O% B# N2 o; P4 在电动工具中的应用
' p% S# S1 ~% Z6 C2 Z6 R5 在锁零件中的应用7 z' v4 n' P8 ]6 A) b) H
6 粉末冶金结构零件典型应用实例
! p, a7 n. q9 w) {6.1 粉末冶金汽车零件实例
- a! u6 s' o- q- l6 w/ G7 @6.2 办公机械用粉末冶金零件实例, Q8 ~; h, `& N! l' y3 [
6.3 其他机电产品中用的粉末冶金零件实例
4 C" F4 s8 v% a7 V; M参考文献
" v5 H$ a% s$ s, R* B5 ~) G第2篇 粉末冶金零件结构工艺设计. x; c$ T% {7 z3 D$ [
第1章 粉末冶金结构零件设计) g5 i! n: x8 ^& \4 U
1 粉末冶金结构零件设计流程* w0 L0 R. F- B# _. I
1.1 粉末冶金结构零件设计要点
. S7 F+ _( J7 ]8 y5 n1.2 粉末冶金设计流程
* A, G$ F( I8 Q5 R4 |+ o1.3 关于零件设计的注意事项& I) R+ [0 @# p5 T/ l5 M# Q& c' E
2 零件的形状、尺寸及尺寸精度设计
- Y2 t: P6 a4 Q( I4 d2.1 形状设计
% ?+ K" b5 s( y) P6 ^' _2.2 对一些特殊形状设计的说明$ e, Q6 B4 H- j& c/ ?4 A
2.3 利用组合成形法简化压坯的复杂形状' r! f9 A, Q' E. `7 H
3 压坯尺寸限制1 g2 b# V& f$ }& o% }/ w
4 粉末冶金零件的尺寸公差( m- a2 N- |- N$ m9 t c
5 粉末冶金齿轮设计, W' r9 d. d; G) p9 c; A8 G/ |
5.1 粉末冶金齿轮设计准则1 e6 H y' H0 p0 l% @, P
5.2 粉末冶金齿轮的成形8 O1 {2 o& p& h8 \2 L* @- e4 S
5.3 粉末冶金齿轮的公差. K2 r" |- C$ U) [% r* @- z
5.4 粉末冶金齿轮的材料选用. a/ Q m9 x! Y5 [) ^8 @/ b
6 粉末冶金凸轮的设计与应用
; ^5 w: ~/ y2 B n) g+ o6.1 粉末冶金凸轮的优点0 ]) T6 V8 d# ^& r" N
6.2 凸轮承受的应力, ~8 O* F- t: L" E* p7 y
6.3 形状限制, E. c7 P4 H) g7 k7 U' K9 x
6.4 粉末冶金凸轮应用实例
% ]1 q) _/ I/ l6 D9 v/ {7 粉末冶金链轮设计与应用5 P1 R* I) r* o% a% f! `+ y9 \* ?
7.1 粉末冶金链轮的使用范围
) r' \ M) h7 ^% |3 V7.2 材料选择
$ k8 ~- b* _% q K' J2 @6 P2 t7 b7.3 齿形、形状及精度$ S1 g9 G4 ]! Z3 Z. G; l% ?
7.4 粉末冶金链轮应用例7 \4 S. C! z+ @6 J8 q; g
8 粉末冶金棘轮设计与应用( q( E( t/ E! T$ w# ?% P% f
8.1 材料选择3 j( T e% z( S* n5 C, W
8.2 形状与精度
9 C2 j6 b0 M4 d' n& C第2章 粉末冶金结构零件材料 @, z9 N1 @2 k% \: g7 Z8 }! I
1 铁基粉末冶金材料合金化的方法5 \9 a! V) \ \ M
2 铁基粉末冶金材料
9 |" Z4 m' C# T4 {' Q2 k2 d2.1 预混合粉制作的铁基粉末冶金材料
0 x! P$ Y9 Q; V3 a) k, ~2.2 渗铜铁与渗铜钢: y. }8 t' J) W- d/ _9 i! w3 t9 B9 [* F
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: t6 P, I2 \ S& @" }8 r6 p
2.4 由预合金化粉末生产的铁基烧结材料$ M" y* a1 y) u9 r! E, N% o
2.5 由混合合金化粉末生产的烧结钢0 g' f1 D" a1 X# H4 Z
3 烧结材料的热膨胀系数与断裂韧度- n) B$ h+ _( n1 ^& c
3.1 热膨胀系数(CTE)! S/ S* ?/ c/ C. O
3.2 断裂韧度( U' w4 y+ o- p
4 铁基粉末冶金材料的切削性
V F) h' o6 b7 M2 r' `1 x1 t; v* D' a7 E. m$ S7 o# f t$ @1 Z% F) {
5 粉末冶金不锈钢的耐蚀性5 W2 l+ Y7 ]% K
6 轴向疲劳- Z q- z/ J- j9 G8 F9 V, P) ^
7 滚动接触疲劳(RCF)
8 y/ j( D" p: B( |. k8 铁基烧结材料的力学性能
T' \" E: ^% i( Y$ t" Y1 o ?5 |9 非铁基粉末冶金材料
/ S7 \- v' A1 m- O% x10 GB/T 19076—2003烧结金属材料规范(ISO 5755:2001,IDT)
4 J6 A; a1 w0 P% ~+ x! E- P: R第3章 金属注射成形(MIM)零件设计
" Y/ d* x5 B; q& j+ S1 金属注射成形(MIM)零件的特征, n+ i: R. L! \3 f2 t2 V
2 金属注射成形(MIM)工艺要点' h. t/ {+ Q+ f( z
3 金属注射成形(MIM)模具设计要点
7 [+ ~5 Z- c: E9 i* @4 金属注射成形(MIM)零件成形坯形状设计
4 j& O2 _6 D9 b- e& n( y5 金属注射成形(MIM)零件材料标准
- e. w- H/ r, ~) l. c5.1 低合金钢: r! K n8 w! i6 }
5.2 不锈钢
! r9 C. [+ g5 V8 l0 P& Y& ^5.3 软磁合金- V- u: w5 I) R. w
第4章 粉末锻造零件设计
0 _# p/ J' I2 x) ~2 H: J1 粉末锻造的特点
' x! i1 K# g& Q9 q2 铁基粉末锻造零件生产工艺' S& w, v' t- E1 u
2.1 锻造方法
" s) M, B+ D6 d5 x2.2 铁基粉末锻造零件生产工艺, O5 V; m. z; F. A" u: h+ E/ C
3 铁基粉末锻造材料的力学性能' s7 u Z& d/ ~5 F+ d
4 预成形坯设计6 ] k) x# J$ P2 r0 d
4.1 增高预成形坯密度
; r+ E- p+ ~5 ~4 X+ {! R4.2 形状与成形设计3 R3 U0 U3 h+ b# q: }: j$ N$ J
5 粉末锻造零件材料标准9 _- G+ G B6 D2 f7 U3 n
5.1 碳钢
+ c4 i: l. u+ w3 C2 o- _) h5.2 铜钢
: I. Q% A& _( I) I5.3 低合金P/F—42x x钢
4 v2 Q" Y! T- c7 N* W5.4 低合金P/F—46x x钢, t: P0 e. h: K& {! z& U j
5.5 淬透性与顶端淬火曲线
; \# k# _2 w5 I3 n+ P6 粉末锻造的经济性与应用实例
K; ?) z( m# u6 D2 x6.1 经济性4 }6 v4 O* h4 M! n
6.2 应用实例
* y% { Z8 d1 ^ q# T. ~& m+ |7.粉末锻造汽车连杆的生产与应用" S0 ^# m* @& ^$ T& \7 y) l
7.1 粉末锻造连杆的生产过程: e, X. M$ w$ C6 t* a2 M. B& |, f
7.2 粉末锻造连杆与锻钢连杆比较的优势
2 w/ ^( O: d1 U Z% Q7.3 汽车发动机用粉末锻造连杆的性能
7 u8 y' n1 d- h4 |) k, `7.4 北美三大汽车制造公司采用粉末锻造连杆的原因
# I5 K/ }6 i- b1 i* T# Q% b J参考文献- _9 K9 M* ?3 }# z$ W& `
第3篇 粉末冶金零件模具设计
& c0 A9 ~6 [) ] f0 b6 C第1章 粉末成形压机5 _: T4 M# e) W! x0 n
1 对粉末成形压机的一般技术要求9 ?0 Q$ M' i2 m2 E" e$ `! ^# a
2 通用粉末成形压机
& T6 D( b( s4 j( p4 f- u( y; m1 e2.1 机械式粉末成形压机# S" X. h; ]1 _( G
2.2 液压式粉末成形压机
1 _0 M& f& p4 {2.3 机械式和液压式压机的比较
, O" Q7 \" g. b U) t; T3 CNC粉末成形压机
. g7 x# j/ D5 Y6 p, I# g4 w4 |% W! P, C3.1 SX-40压机 o* `/ J$ L* c6 l: Z
3.2 KPP全自动机械一液压式粉末成. Q) e3 @. }2 m7 H
形压机6 R; _, V& X: Y4 F# Q
' D6 }/ v5 W) \' P3 ~- ?0 E第2章 温压用粉末成形压机
: |# q. x7 Z! L- X1 粉末加热器! W& n, f% [, p) T. D9 p
2 槽式加热器
, C$ } _! M+ R2 I3 装粉靴2 t: m# g6 t% I. N, z6 ]
4 模架的加热、冷却及绝缘
3 S2 o$ n% }: y h8 S' P7 Y5 温压作业中的故障与排除措施
& |0 l9 B( K% M3 S第3章 粉末冶金成形模架和成形模具设计基础
$ f7 r, s' T4 N3 X, S1 粉末冶金成形模架
" J* O& n: \1 V5 j% E; B1.1 成形模具的动作设计
5 D& L4 l/ [3 X0 l1.2 粉末冶金成形模架的功能( v; V5 k: l# H8 ?/ y1 i* v( x. ^
1.3 模架中的粉末移送机构和模冲速度控制系统" J- C! [5 i1 `9 c; f
1.4 多层板模架
; W, S* ?5 }7 Z4 a4 x: J" s2 粉末冶金成形模具设计基础& k) I- Y) a# M3 y' j
2.1 基本概念
! h/ A |: I4 j5 n/ l2.2 粉末冶金零件的外形特征
4 B% \; {7 J# K3 v, R0 |# M, Y' d! O2.3 常用模具系统
* E3 i6 U( I) T& C+ ^2.4 在粉末冶金零件生产过程中裂纹的形成
8 g! c2 v- ]0 `( a2.5 在压制成形过程中产生的裂纹 i; k( a5 L0 [1 G8 ?2 n
3 压坯内裂纹形成的起因
! }. ~- f9 }" @# d6 W6 s3.1 材料组成的变化6 B/ `( ~1 f4 K
3.2 压制成形过程中粉末颗粒侧向移动造成的裂纹6 B+ V6 K- E7 p+ j4 q
3.3 压制终了后弹性应变释放引发的裂纹
; T0 N, g' ?7 z$ T6 T+ a3.4 高拉伸/剪切应力引发的裂纹
& a& T; w6 y* l# X4 粉末冶金零件压制成形中产生裂纹的数据库
: f" t! `( q# n" Y [" I7 H5 粉末冶金模具尺寸设计原则
; z. g+ l5 Y+ h8 x% g# M5 N& N5.1 决定模具尺寸的步骤
9 |* i+ A" J' N- E' Q, R8 O9 A5.2 模具的变形量
' t+ B% S& ^9 Z# u/ L. T5.3 模具计算用的主要参数
9 [; S" w. m# W$ r k第4章 刚性模压成形模具设计1 | S2 y1 L4 ?
1 概述
& t. N( {0 I' N0 @( f( {8 `2 压制成形周期
. e2 ^+ p5 i3 R, ~$ \ T8 I1 k# M# K2.1 阴模装粉
/ R. m! t7 R- {7 G! O- Q' O2.2 密实粉末, _6 w9 F" S7 A$ d
2.3 将压坯从阴模中脱出
+ S" r2 {0 X5 m0 \/ o2.4 在装备有多层板模架的压机上的压制周期
! u$ d) u: h- B' P3 压制成形模具设计$ j7 L, L! y5 O/ u R9 X
3.1 模具的功能设计
- a/ h! l* w% U3.2 模具零件的尺寸与公差
! |0 j8 m. J& [* D# n3.3 模具材料5 i) ? J1 o/ W
3.4 模具寿命
) }5 L/ S+ C. M) C- c3.5 模具设计注意事项( \* k4 y3 j$ K( o& j- O
3.6 模具的制造成本
: f* l) k1 @' n6 k4 压制成形模具结构设计
g# f& N, {/ ^* Z) A( `; D4.1 成形模具结构基本方案% Q6 v3 g! [5 {3 v% e! g* F
4.2 成形模具主要零件和模座的连接方式6 m& T2 d) |$ J; h" b9 ^; w6 b" Z
4.3 浮动结构, D& ]7 B& P. h p! g6 p7 d
4.4 辅助机构
& H! m2 X/ P0 X7 p6 F4.5 成形模具结构示例" ]8 X5 _$ ?! d3 M9 H( [
第5章 精整与整形模具设计6 e6 ^+ A) h% j$ y" w; ?
1 复压、精整及整形的一般原理
8 a+ X' b6 {7 K a& d4 y1 d ^" ~: i' d; h% [) p
1.1 复压
0 ^# R, ?6 w& {# R/ Y3 t, }' k1.2 精整与整形的一般原理) m' [2 K5 P7 j: G- U2 m
2 精整与整形的润滑! O4 s) ` X' n. R$ M
2.1 用油喷涂润滑零件表面
# V; |& c @' n0 H$ p6 {2 L2.2 在润滑剂中滚磨
2 n/ [2 {4 J; i+ q; n: _" `2.3 润滑阴模; w; ]- P2 C/ n$ k( @( Y# O
3 精整与整形模具设计
, g, f/ z4 X0 i) p3.1 无孔的形状简单的零件1 b m# W* u4 R# Y
3.2 直轴套# h$ b/ e ~ s
3.3 有孔异形零件% H3 C. P# S/ ~
3.4 带外法兰的零件2 i; j. q; u! z! H$ f* \
3.5 带法兰的零件
6 W* o# V" h0 f: {. n$ J3.6 其他复杂形状零件
% i/ P& F% [' c4 精整与整形模具结构设计
- I4 [3 @5 j$ @; N! j4.1 精整方式的选择8 D9 k2 a4 |, m4 [" L
4.2 精整模具结构基本方案示例. w' l/ Z4 k( m8 X- d
4.3 送料机构
$ a% p7 f1 ?! ]4.4 精整模具结构示例
: ~$ R% q* Q) A4 s, {- o1 N第6章 粉末锻造模具设计4 s2 u) |0 H% L& N2 _3 c
1 粉末锻造的特点及应用" Q+ m5 Q/ i" @
1.1 概述/ O, S% z% l# J) S8 `9 s2 N% x
1.2 粉末锻造工艺分类
4 U- T/ y+ Z3 \8 _, u. N1.3 粉末锻造工艺过程与生产自动化
+ |! F2 M: p! G8 D( Z1.4 粉末锻造工艺的特点及应用
0 j# {/ c) u6 s1 i; R/ D# V2 粉锻件和预制坯的设计
. s6 m- ?, M, k5 s1 e2.1 粉锻件的分类与锻件图设计
: G* S3 o# C h1 N# f2.2 预制坯的设计2 n& W( B7 F- A6 _1 R6 Y( g, T0 Q
3 粉末锻造工艺及其变形特点2 p/ @% W' v5 F9 y" }1 _% J- i; x
3.1 粉末锻造工艺
2 s7 B1 ^. q# W3 E, L7 ?8 r3.2 预制坯锻前加热3 r3 s% M/ R! m, a3 a1 d0 o( H
3.3 粉末烧结锻造变形特点与致密: |! b) i" Q" r4 K I; {: O% V' y, s. R
4 粉末锻造模具设计及实例8 ~# j" ]% l- F* w' M5 X. E
4.1 粉末锻造模具设计7 g" p: w6 Q% x
4.2 粉末锻造模具设计实例
9 V# l* g& @3 X3 z4 C/ U第7章 金属注射成形模具设计5 v2 L3 d: n) S! ^5 D8 e
1 金属注射成形模具设计
0 @* g, d8 s. y; }; f1.1 金属注射料的特点: }( {+ V1 W- s) c2 v" {
1.2 金属注射成形模具的基本结构与形式5 K" ]; y( K' n. T7 m- k
1.3 模具设计6 Q- |8 V9 ^, W! D, d& R1 \) X
2 带外侧凹制品的模具设计
" o \; m& v2 l3 J7 m0 |2.1 辦合模! `, r6 s' p. e3 K) x
2.2 侧向抽芯模具$ c& n9 C9 k: M% E
3 带内侧凹制品的模具设计
$ w% N! s7 j$ ], S8 t4 金属注射成形模具的强度计算与设计实例; k! U; r- g( d3 S) }; X
4.1 金属注射成形模具的强度计算3 H& M2 p, }3 x% ^! s
4.2 金属注射成形模具设计实例
/ \+ `8 b: g; g- Y1 }5 金属注射成形新工艺及其模具技术
$ p: l$ m. K/ J( J$ V5 R* Z5.1 金属微注射成形技术(μ—MIM)
: @! c/ i) S% E) S9 ^' G: E5.2 气(液)体辅助成形技术7 A8 c3 V, O2 c
5.3 多组份材料复合注射成形技术! @8 n- J2 [* m4 R+ B9 b. A3 ^) V
- U+ w7 N0 i1 f: `1 r+ N: u
5.4 注射毛坯的加工装配技术* b1 m, Y, n) ] ^+ T2 ~$ u
5.5 热流道技术! A8 j+ U! M0 X7 x7 _9 Q4 @" N3 m
5.6 快速模具技术- s- i. g7 d( e
5.7 熔芯成形技术7 W/ g9 B) f' r4 G# i: z: ~. G' G
第8章 冷等静压成形包套模具设计
1 k9 M7 t* P* o: I5 L i' I- n; x1 包套和模具的作用和种类
" R- a9 ~2 N8 z/ p+ D0 v1.1 “温袋”法等静压成形用湿包套模具4 r6 X0 J" M; j% I1 ~" N; Z, {5 Q( l
1.2 “干袋”法静压成形用干包套模具
5 ?8 i" l, H7 h3 j: ?1 q1.3 均衡压制用厚壁模具
( ?& R4 T; [6 K& \( q5 v, s( {0 n7 H2 包套和模具的组成
2 E! k$ ]% F4 s- h2.1 塑性模件- K1 Y( y4 L6 q0 r
2.2 刚性模件
+ V2 T8 u5 i2 R# M7 t/ @2.3 端口密封装置% k( v z3 r+ F4 I( \" @* N
2.4 支撑装置1 h: L; c3 [7 v3 z, r4 H% y) U
3 包套和模具的设计" [' q# D4 n, Y* A0 j
3.1 包套和模具的设计步骤0 b" e3 k; _ a! M9 s9 T" g7 t& E
3.2 包套和模具设计的主要因素, O# P6 F8 b# ^9 k, [+ [
4 包套材料的选择8 o1 G) _0 |# U6 k! g, ]6 x
第9章 热等静压成形包套模具设计
* ? k1 H) C& m( s5 Z8 Z0 s) }1 包套技术6 j9 }) w* Q: ^" l9 _, D8 Z2 c. C
1.1 包套材料选择原则! Z) ?6 P4 U6 u3 d3 v3 }* }- q* l
1.2 包套的种类- x8 L9 z! R% F$ S/ W" a, p" U
1.3 包套设计
$ {/ }. p6 y: X- A6 f6 {2 包套焊接6 g: \" c4 N' w4 u! R& _( }
2.1 软钢包套的焊接8 k$ Z3 E: `2 V: m; i! L/ H
2.2 钛包套的焊接
9 K4 \ u9 S% i4 A- f2.3 钼包套的焊接
! g9 `: e5 A: |3 f# M2 X2.4 玻璃包套的焊接
0 e9 R% Z5 `( q* ]$ Y3 包套检漏5 {$ A: X$ \( r6 U
3.1 氦质谱检漏法& y3 \- @3 a- e: q1 Q, Q# T
3.2 卤素检漏法
5 z0 r: k- w. `1 E7 D1 H: U4 包套的充填
/ s6 e6 o1 j1 G3 O0 \2 n5 包套的抽空及封焊- W' @' b. \& v: v* H" [4 P, p
第10章 温压模具设计6 } V4 h& F4 \2 X. U: S
1 温压时,加热和维持适当作业温度所需的功率 F/ k. W! Q) u% F& q# w
1.1 将模具从室温加热到温压作业温度所需的功率
# o0 V4 a( V4 ~3 t, G$ [1.2 保持作业温度适当稳定所需的功率+ t( e. d3 P6 p3 o, \$ }
2 温压用模具实例
8 ^9 U2 C2 ^2 g! x+ u) M" F2.1 从室温(20℃)将模具加热到温压温度150~所需的功率
- A- J, b2 B8 G8 \. ^" y Y2.2 维持温压作业温度稳定所需的功率
# U: B$ a7 m: a. J9 i6 x1 F; a3 对温压用模具实例和所需功率计算的简要说明0 m6 `6 q* v! |7 \6 S
4 工作间隙与冷缩配合6 v, X2 f0 r- q
5 冷缩配合含阴模的计算' d3 d5 K2 `; ]4 Y. q* x1 `
参考文献
5 ^1 p9 W/ }$ e! a( V# d- h g( a) B6 a- i附录3 Q# k8 U( E9 @4 D+ f1 T; ?: z
A 粉末冶金用压机术语(JPMA4—1972)* L" y: b, J @& Z
B 金属注射模中小型标准模架
: e8 C9 `. x9 p+ d* s1 中小型标准模架的结构形式, f. `0 ^ q1 @
1.1 结构形式( |7 X4 b% f: k) F
1.2 标记方法
8 A* ~( m! o9 O' Y
3 ~: U( \( E( M7 ~: _% \2 中小型模架的尺寸组合系列6 c4 V9 l* T9 M) D- W) g
2.1 品种、系列与规格
4 H+ k# f; k2 W1 d- F2.2 中小型模架
# Q. p. j0 k' {$ TC 金属注射模大型标准模架$ M, n" b1 _% r
1 大型模架的结构形式
: t4 I% u, W! O: K1.1 结构形式
2 s9 U$ V" F, E' o0 A& |/ j0 K1 H1.2 标记方法
+ E3 \# ~0 E+ l* B+ B& Q2 大型模架的尺寸组合系列
+ ] f& }6 Y/ }8 Y F* r2.1 品种、系列与规格# ?. q0 B7 Z6 X! X, K( r" I* J1 W* q! o
2.2 大型模架3 @* W @! y3 {! G% o, B* {8 v
D 粉末性能测试方法国际标准要点
+ B. D8 Q* I/ G2 |1 ISO 3954:1997粉末冶金用粉末——取样方法
9 z1 U1 q' j) [# u* u. L2 ISO 9276-1:2001 粒度分析结果的表述
6 w+ z& i. q% \0 J+ y$ J第1部分:图解表示法
$ |- G( t0 u+ F7 f3 ISO 9276-2:2001 粒度分析结果的表述
5 t/ S( q" x+ x7 Y: e第2部分:由粒度分布计算平均粒度/直径和各次矩. W. a( U: n6 Q/ l( u
4 ISO 9276-4:2001 粒度分析结果的表述
& Z- s/ i' q% q" ^第4部分:分级过程的表征
! Y) b% K' G4 J \) t5 ISO 3923-1:1979金属粉末松装密度的测定7 x# q% M8 Q; ]
第1部分:漏斗法5 q2 k) Z' o, f3 \
6 ISO 39232:1981 金属粉末 松装密度的测定
" {/ C! J: ?; k/ i+ f7 }第2部分:斯科特Scott容量计法
* [( _- L( |6 r8 O3 ^7 ISO 3953:1993 金属粉末 振实密度的测定
% l2 V7 [$ m! P0 `! T* D' ]+ Q8 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
4 n9 @; k, D9 Q" M9 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) M( C! `" J; s+ H2 X
10 ISO 3995:1985 金属粉末 用矩形压坯横向断裂测定压坯强度
7 Y+ Q7 L6 A8 s. s5 J11 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4 U1 H" P1 P9 K F6 ^# l
12 ISO 4497:1983金属粉末 干筛分法测定粒度
) k0 l2 U0 ~8 q1 R+ k13 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
1 k, b/ k+ C/ |- W$ u14 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
' z4 t; o, h" @) R( H15 ISO 4491-1:1989 金属粉末 用还原法测定氧含量- Y$ {2 {( Y/ d9 { v. Z
第1部分:总则
n _. S; x5 Y0 D; @/ L16 ISO 4491-2:1997 金属粉末 用还原法测定氧含量% o" s8 U4 w% G9 M# Y6 n. z1 W }
第2部分:还原时的质量损失(氢损)法
" Q, R& r* A: w2 f- _, J17 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
: F' l5 y. O/ \2 l1 o2 ?3 ^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
9 b' t0 k) C' }- o4 Y19 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
7 p2 g# A, ^; Z2 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
6 f M7 J9 v0 _+ h21 ISO 13762:2001 粒度分析X射线小角散射法. B2 F" b$ `4 L' u* s1 T
E 粉末冶金材料标准与材料性能测试方法标准要点6 \6 @; |3 R H' {. @. @0 X
1 ISO 5755:2000(E) 烧结金属材料规范((GB/T 19076—2003)
' u/ L$ [! N) M7 F2 粉末冶金材料性能测试方法标准要点6 F+ P' T" h* d! s. {) t9 W
2.1 ISO 2738:1999可渗性烧结金属材料密度的测定
/ |' I( S* c: M2.2 ISO 2738:1999可渗性烧结金属材料开孔率的测定4 o8 l; }! z0 w C0 ]7 s
2.3 ISO 2738:1999可渗性烧结金属材料 含油率的测定0 Q# i. E% p; Y% g$ g
2.4 ISO 2739:1973烧结金属衬套径向压溃强度测定法
; P* e6 d2 h- F% [* p: [2.5 ISO 2740:1999烧结金属材料(不包括硬质合金)拉伸试样0 H) @6 |1 _/ F$ J' f) ~3 z/ Q
2.6 ISO 3312:1987烧结金属材料和硬质合金弹性模量测定
; ]) K1 d: x$ \& d2.7 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
3 t. }5 B6 @+ m8 T2.8 ISO 3369:1975致密烧结金属材料和硬质合金 密度测定方法
- H) c0 G8 T Y! Z# w7 R
t( r& |( k$ ?( B2.9 ISO 4003:1977 可渗透性烧结金属材料 气泡试验孔径的测定
- y: }' [1 D9 [# [& d! k2.10 ISO 4022:1987可渗透性烧结金属材料 流体渗透性的测定7 m2 n0 }; v( [9 V; E( x# P
2.11 ISO 4498-1:1990烧结金属材料(不包括硬质合金)表观硬度的测定) O/ ^$ I. `8 S% O! s
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)! X0 Y) O3 y9 v
2.13 ISO 5754烧结金属材料(不包括硬质合金)无切口冲击试样
4 a6 r5 u4 z, ^- P- `( k8 |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
9 ~7 D0 w9 {5 s, h2 b2 `4 _# @# ZF 中华人民共和国法定计量单位' G) D2 E! c4 A& a% \/ T& Q4 u! V
8 ]& E/ R s- \' d/ k( c8 k. }& y1 C[ 本帖最后由 小雪 于 2009-1-11 18:07 编辑 ] |
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