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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
) G5 N; ^# z" ~( X+ a( q作 者:韩凤麟
+ S8 l" M6 u3 Z6 ^" a$ T; q类 别:工业技术 -> 冶金.金属学 -> 冶金
' c3 Z. M- } K) t开 本:16开 # P6 Z7 y: {7 `
ISBN:9787121042577
, A4 y, w( x. b0 l页 数:668
4 ]) h3 i. X* i0 |, \出版日期:2007-05-01
. p+ y" y4 u2 |8 m% O4 E* E第1版 第1次印刷
: s1 ?2 u3 ?) D- t+ A( m/ b- N
0 n( l2 [, k3 R$ V! g
6 l$ L" C6 D. [2 Y: U第一篇 粉末冶金零件模具设计基础; n1 p. S1 x0 q+ M9 o: B: C/ B
第1章 概述* b, C6 u3 H9 L# Q! {" F
1 粉末冶金技术概要
' }: }! e9 u- q! |9 A2 粉末冶金零件生产过程8 @5 w4 k- b5 ?3 m1 u& D3 H9 u: {
2.1 粉末冶金生产的基本工序/ N/ v3 @- G" {. j9 ?* h0 p
2.2 后续加工作业2 k9 g/ S" e: @; W; `
3 材料的选择( O3 n1 b. u& D5 E; R& b
4 技术性能
4 S$ ^- `( O6 a! N4.1 与孔隙相关的一些材料特性4 E8 Z; B+ E/ d( r- Z6 Y
4.2 力学性能0 F1 r0 o; B- ]3 T$ u3 \
4.3 物理性能# L7 v/ d/ r+ G. S6 o/ ^% f
5 接近全密实的粉末冶金制品% L; Z; _1 r1 ]; _. d9 [) O' H
5.1 粉末锻造(P/F)8 K# P+ |4 b. N& K7 ~4 J( e
5.2 等静压制
8 z' F" v* v8 R5.3 金属注射成形
2 W3 K, n1 v% o7 I7 a2 g; v- L5.4 喷射成形6 n0 y- M- K" O3 @
6 特种材料
5 a: M+ C1 B; @9 g% U; W6.1 高温合金
; x6 O0 G, }1 J" {/ _6.2 工具钢
/ I, g# H# I3 Z* J# \, a6.3 难熔金属* [- D$ y( b. N5 }$ `/ z
6.4 铍# ?$ X3 H' C T0 }
6.5 钛4 S! G! _7 |- }
6.6 金属基复合材料(MMCA)
3 _( _7 i& s+ U% V第2章 常用粉末冶金工艺与设计
: C9 I8 V: A: t7 A1 粉末冶金工艺设计的一般考虑
4 c$ s& l+ E: ^9 U# X2 粉末冶金生产工艺9 n! y1 i5 U, e; _+ ?0 B$ V
3 粉末冶金成形工艺的比较( N0 y' m# F& }6 w. d
4 零件制造工艺的比较与选择准则
& F$ Z0 r! ~( `2 W! H- |) P2 U5 粉末冶金零件设计准则/ V4 ~, [) Y* v; k' Z }. N* T
5.1 常规模压结构零件设计准则$ ?' K5 v; q8 x8 e, r4 r. i
5.2 烧结金属含油轴承设计准则% e; k. t. S) V7 f O8 P7 z+ A' n
5.3 粉末锻造设计准则
d6 H, N4 f$ F4 W7 b' \5 T5.4 金属注射成形设计准则
5 k! S$ P1 y, C6 r第3章 温压与模壁润滑
1 B l6 m6 j7 x3 |1 温压, N0 p% d8 S2 h$ b# @% u6 g
1.1 温压工艺
& D y4 Y# e, M* K1.2 温压的理论基础, {& `1 P: e2 O
1.3 温压过程的温度控制
+ d; l# `% t1 q4 ]& S) G3 f1.4 温压系统# I1 o8 _9 `/ S+ o' s9 B
1.5 温压材料的性能-
" m( x) G) I p+ c5 F' H) a1.6 磁性材料温压成形
1 ~: B- O5 G7 D: A7 y' l1.7 温压的应用
: {% O) _7 E2 ~/ h6 T# Y) x! h7 Z2 模壁润滑技术
+ d) y" G% r, ]9 f2.1 干粉润滑剂喷涂装置工作原理" q( j/ k6 J3 P0 `0 q' T
2.2 模壁润滑装置的改进: `, }5 I/ n$ r) E2 q* u
2.3 模壁润滑与内部润滑法脱模性的比较9 S8 d% u# x/ L" _/ f4 P+ E( o
2.4 WDL(温压+模壁润滑)的生产性试验
# }% c3 |6 a! n( A5 n& |第4章 粉末冶金结构零件应用# t. Q+ x2 U4 d W2 r8 `
1 在汽车中的应用
' y; N" N$ [6 Y7 x3 {( ?2 在农业机械中的应用1 S @, N* j" s1 v4 s) G
5 |- N2 r: a& _ T* R
3 在家用器具中的应用
$ q/ ^7 w# | F" q' g) F t4 在电动工具中的应用
. U% l/ ]) S P3 f5 在锁零件中的应用5 m( S3 U. k# Z9 b) A- }
6 粉末冶金结构零件典型应用实例 v* S1 `* v( C. C& l
6.1 粉末冶金汽车零件实例/ V9 ]) a$ k* \+ K5 c
6.2 办公机械用粉末冶金零件实例
5 o1 T0 l H1 U) V+ v; M6.3 其他机电产品中用的粉末冶金零件实例
( W Y+ Y% q& {: o3 E* U7 Y( f+ z参考文献, d* j6 b5 ~. E* B0 l
第2篇 粉末冶金零件结构工艺设计
0 J4 x) u, b; `9 i$ i5 ?6 O第1章 粉末冶金结构零件设计1 n( Q: }! ~( @, ]' X: V5 E3 }/ B
1 粉末冶金结构零件设计流程
; z# T; g" q, Q1.1 粉末冶金结构零件设计要点
6 e5 s; l0 A, v/ H! w% I1.2 粉末冶金设计流程8 _/ Q8 W# \ H, I, Q" s
1.3 关于零件设计的注意事项9 ?4 m0 F- v W0 b
2 零件的形状、尺寸及尺寸精度设计, K% p0 ~$ R N9 a2 E' ~+ |
2.1 形状设计
! ^7 _4 i& p* p i1 }/ u2.2 对一些特殊形状设计的说明
' x6 v' G; P; a2.3 利用组合成形法简化压坯的复杂形状
+ K( i# E7 m1 \, ^3 [' o$ p( d3 压坯尺寸限制
: ]+ n! y# a' O4 粉末冶金零件的尺寸公差
' }- E$ t% I2 V2 k4 k5 粉末冶金齿轮设计$ ~: L7 w5 P0 ~) [4 y. o1 J3 M! m- V
5.1 粉末冶金齿轮设计准则8 j: R2 }; N. O
5.2 粉末冶金齿轮的成形& [( i Y4 `& E( N4 v5 f4 k
5.3 粉末冶金齿轮的公差
, t$ ^0 \$ ?7 W! K) t5 r( v5.4 粉末冶金齿轮的材料选用
" {( s- Q2 J/ a4 \7 }6 粉末冶金凸轮的设计与应用
+ G7 i ]" y0 q% [# B* T6.1 粉末冶金凸轮的优点
4 y# A& e8 H5 z! _1 r) c# Y6.2 凸轮承受的应力
. e% C+ z& L4 r6.3 形状限制
0 o& o4 S2 `6 x! U. q$ b! U' F6.4 粉末冶金凸轮应用实例6 A" ?3 z! A+ W3 k0 Q) e+ X J6 Q+ T
7 粉末冶金链轮设计与应用 ~; r$ g6 K/ L5 K* G, M. y
7.1 粉末冶金链轮的使用范围
4 t1 q6 u) K. x0 l: W7.2 材料选择0 a- ^/ R2 T. o+ g
7.3 齿形、形状及精度
5 L# r/ F0 a( |$ E7.4 粉末冶金链轮应用例
+ Z4 t! X' |8 ~6 g4 V' q/ J! Y9 \8 粉末冶金棘轮设计与应用
x% z" p: s; @9 n8.1 材料选择# E2 V H5 N, T2 _: j+ }
8.2 形状与精度) {5 c2 ^ d$ F2 y. m) N, h: ` |; m
第2章 粉末冶金结构零件材料
( D& |# Z. f1 a) y/ ?) T/ X1 铁基粉末冶金材料合金化的方法
/ G" h, M3 M. Z3 x _" |1 u1 C2 铁基粉末冶金材料
- Z2 q9 \1 l3 R- P0 _2.1 预混合粉制作的铁基粉末冶金材料) m6 u4 V" N6 Y _, G6 V
2.2 渗铜铁与渗铜钢
& y9 b% j& u9 l) ] m2.3 由部分合金化(扩散合金化)粉末生产的铁基粉末冶金材料: x2 U, X6 G7 U8 L
2.4 由预合金化粉末生产的铁基烧结材料% i& R! I7 b: }' t2 Y7 ~# d
2.5 由混合合金化粉末生产的烧结钢
' _5 a$ P s( _3 烧结材料的热膨胀系数与断裂韧度7 W0 K% u. U8 e
3.1 热膨胀系数(CTE)
" z) |: B* D4 ]4 ~; P2 t, i6 i3 A* `3.2 断裂韧度! K. r/ K+ K4 O& A& W0 L( X7 `
4 铁基粉末冶金材料的切削性5 b: d; \. C" V- s* |. O5 y
) R1 h) N0 w0 f2 p! O8 I5 粉末冶金不锈钢的耐蚀性
: `7 ^9 }0 X$ u" F/ \6 轴向疲劳
9 N3 Z! J6 q @9 r7 滚动接触疲劳(RCF): l1 H% Z. ]; ]# q% L% G$ l
8 铁基烧结材料的力学性能4 _0 B( X' F; i* e5 Q; F
9 非铁基粉末冶金材料 h; [, X7 I4 P6 }% h9 T
10 GB/T 19076—2003烧结金属材料规范(ISO 5755:2001,IDT)4 h" a5 a3 |0 l8 c" T0 W* S
第3章 金属注射成形(MIM)零件设计
' X0 e0 L# W8 Q/ s1 金属注射成形(MIM)零件的特征1 a$ ?7 R5 a! W p# W! T# i
2 金属注射成形(MIM)工艺要点1 D* ~4 I9 e0 F
3 金属注射成形(MIM)模具设计要点: I7 k2 \# ]8 z" t5 t6 V6 u4 t3 z
4 金属注射成形(MIM)零件成形坯形状设计
! M; x* \# L) H4 S) n I4 A: p5 金属注射成形(MIM)零件材料标准
# o0 t! }9 \7 z9 y) T5.1 低合金钢
- g# z6 |; t, i! V3 e5.2 不锈钢
$ @3 N9 B7 l+ \, t4 [" L5.3 软磁合金 v+ A3 i& g% E# L. O" K7 J2 J
第4章 粉末锻造零件设计
% K! C7 n+ b0 i/ q9 r. c+ k- K1 粉末锻造的特点# ~+ F2 b ?' w) E3 E
2 铁基粉末锻造零件生产工艺: Q( K. Q$ \8 j" `6 i5 W% @
2.1 锻造方法
) W( G2 L! {; n& d2.2 铁基粉末锻造零件生产工艺3 W9 o" S( r! W' B! Z
3 铁基粉末锻造材料的力学性能
! J. D1 v) H- @: X4 预成形坯设计
) e; U6 V# z. q+ X! ^, M' H4.1 增高预成形坯密度/ x7 W( S C& W3 L6 k# Y# R+ W; ]
4.2 形状与成形设计
7 D8 K f% T/ l/ v4 Q5 粉末锻造零件材料标准# S/ [8 K5 f) @, X* u' n% z- A
5.1 碳钢
% Q5 b- Y5 }8 f' ] ^5.2 铜钢
! F: {& W0 W9 \% N0 P$ k9 M/ m4 Y5.3 低合金P/F—42x x钢8 f0 P( I i4 @/ W+ U) g
5.4 低合金P/F—46x x钢
& ~' [+ q4 t0 D" F5 c5.5 淬透性与顶端淬火曲线: V/ e/ K/ t! m: v6 h
6 粉末锻造的经济性与应用实例) c7 d2 a. x2 `" B. u9 f
6.1 经济性
' x# }) p7 C( q/ d. G6.2 应用实例& h5 S9 o% U/ h9 K/ k6 ]! v1 U
7.粉末锻造汽车连杆的生产与应用
6 l4 i$ a) ~) r( R* F& g7.1 粉末锻造连杆的生产过程
" _! R, M7 B; U! J3 R! B7.2 粉末锻造连杆与锻钢连杆比较的优势: ]- x# @0 V9 l( V- N
7.3 汽车发动机用粉末锻造连杆的性能
- J( V/ l" {. w- A* I; V7.4 北美三大汽车制造公司采用粉末锻造连杆的原因1 U* b8 r' B8 y; M7 J
参考文献
7 F' ^5 e9 G6 [# N第3篇 粉末冶金零件模具设计
& B5 _/ d$ I0 N2 Q4 p1 T1 X第1章 粉末成形压机4 L% L1 f1 i5 T2 k% I! t" S H
1 对粉末成形压机的一般技术要求! ~7 r, s% g$ o6 M: C; M# g
2 通用粉末成形压机
1 B. m9 d+ i2 B3 n& }2.1 机械式粉末成形压机
1 e* v, k; y0 `* ]( p) I* c1 _2.2 液压式粉末成形压机
8 H5 ^0 U, h2 \5 g$ s: I! A& D2.3 机械式和液压式压机的比较) `$ Z* _& z( h, ]2 N8 j% i
3 CNC粉末成形压机
p9 o1 c% E5 l5 p( u: S3.1 SX-40压机 Y; N: ]* y. E( _
3.2 KPP全自动机械一液压式粉末成/ X" @. g; x4 f
形压机
+ T: B' c& c/ T; J/ e3 E
# N1 N% ] P; e' ~; T5 }第2章 温压用粉末成形压机. }0 \" Q5 x: x" q& g
1 粉末加热器5 A- Y) k5 t/ [1 U1 g
2 槽式加热器
/ V7 h3 _# U5 g; {2 `3 装粉靴+ I) h8 J7 Y0 ?8 C
4 模架的加热、冷却及绝缘
& M7 V+ Q7 x) ~6 b: a& m5 温压作业中的故障与排除措施
% }3 {: A5 b" k# E第3章 粉末冶金成形模架和成形模具设计基础
w/ B# r/ T" t% j' t1 粉末冶金成形模架% Z. U4 {9 C) |! A7 S6 D' w
1.1 成形模具的动作设计5 b4 k3 B! [1 D! Z+ T1 q. \
1.2 粉末冶金成形模架的功能
4 X% q) e& V7 n1.3 模架中的粉末移送机构和模冲速度控制系统
! R" ]/ p# Y% S; s+ P1 M$ B1.4 多层板模架
0 D8 }, Z8 G5 Z$ {2 p L6 K2 粉末冶金成形模具设计基础 J/ k& [9 c3 V4 r9 b; Y! O
2.1 基本概念1 S8 y1 r5 }" }5 X$ R1 F
2.2 粉末冶金零件的外形特征8 j3 b: H" ~5 L# E4 I
2.3 常用模具系统
7 X8 b+ v, p& m8 U4 W& e9 h( \2.4 在粉末冶金零件生产过程中裂纹的形成$ q7 g" Q; u$ l: k6 N) C
2.5 在压制成形过程中产生的裂纹
( [9 w) L- j9 V4 O% R" h8 r6 }( \4 d3 压坯内裂纹形成的起因
' M4 M& M& N3 L i2 u; Q: V3 P3.1 材料组成的变化
0 a( O0 R0 y3 J3.2 压制成形过程中粉末颗粒侧向移动造成的裂纹9 p* {# }( R4 P' {% e; P) l
3.3 压制终了后弹性应变释放引发的裂纹0 j w- W7 o! j
3.4 高拉伸/剪切应力引发的裂纹
/ }7 R. U- z8 z2 P4 粉末冶金零件压制成形中产生裂纹的数据库
9 s- c! j/ ~2 `+ f5 粉末冶金模具尺寸设计原则
& l1 Z2 \! v4 a: e& t5.1 决定模具尺寸的步骤. f3 g4 o, G1 R9 P! i* p
5.2 模具的变形量
8 W: D: R5 j7 n5.3 模具计算用的主要参数
2 P% c( @! M, N' r0 i+ ^1 p第4章 刚性模压成形模具设计$ P4 R, g8 v0 T& s3 @7 K
1 概述
5 d( H, B5 ]* c1 y$ u7 ^2 压制成形周期. X8 g/ U0 a% F& H. w
2.1 阴模装粉8 w. _- T0 D! k. [
2.2 密实粉末
+ x0 B- e0 X& w9 k2.3 将压坯从阴模中脱出
! }/ a6 Y& T6 m" {7 J7 ?2.4 在装备有多层板模架的压机上的压制周期; n2 O6 O- K, U6 u2 [0 c4 D3 x# Q
3 压制成形模具设计- l- ~! r. [7 }' S
3.1 模具的功能设计
5 q* E4 S# {8 I9 D3.2 模具零件的尺寸与公差
/ |$ }9 S0 t {3.3 模具材料3 z1 g5 e) B6 O/ J( V
3.4 模具寿命 o+ @# K" X6 d& n+ M
3.5 模具设计注意事项. |5 c/ m! z+ q5 |& U/ |
3.6 模具的制造成本
) [5 _7 C" T$ q- l4 压制成形模具结构设计
0 ~; Q% L, j4 o) u3 k# s, v; E4.1 成形模具结构基本方案+ Z! c8 D' H' l% h
4.2 成形模具主要零件和模座的连接方式
( l3 `( k% B- G0 }, ?4.3 浮动结构) y4 ^* Y/ |8 Y; U" k6 j
4.4 辅助机构
: a! \/ F+ k' [" a) R! y+ L4.5 成形模具结构示例" |, a4 _- D9 |% h: V) f/ J
第5章 精整与整形模具设计
1 a* A$ P9 F* X2 f! t1 复压、精整及整形的一般原理
+ Q: w, s) R( ?/ Z0 F# W% l* k: ]9 ~+ _
1.1 复压
. }0 s0 K9 z8 @, U1.2 精整与整形的一般原理7 L7 a; ~, o0 r) ~8 S
2 精整与整形的润滑# J) q# l( k4 F3 P9 r7 a
2.1 用油喷涂润滑零件表面- U' [9 {/ I, e" i
2.2 在润滑剂中滚磨, R8 D7 D& m+ A: }( s7 U. ]4 }0 h' F
2.3 润滑阴模
- S6 c4 k5 R2 q2 t. O- ?1 i4 Q3 精整与整形模具设计
. Q0 ], Z: X# n# d, S3.1 无孔的形状简单的零件8 \- }$ T" `' e; b: T0 P2 }
3.2 直轴套/ m+ l+ U6 y3 o; B+ o# @6 }
3.3 有孔异形零件4 S+ ?) a4 q* K8 i' [% x
3.4 带外法兰的零件; j$ s- i% i3 X7 V
3.5 带法兰的零件) @/ K+ u) K- O9 N$ r5 Q6 q; F( q0 d
3.6 其他复杂形状零件 r$ g( ]6 d9 n: [. O4 B% P
4 精整与整形模具结构设计
; Y, G7 ?* K' |8 O1 G4.1 精整方式的选择
: U* o8 z5 b2 M5 }4.2 精整模具结构基本方案示例# w. y, S. {2 \ o: p
4.3 送料机构) a a' Y3 r m" C7 U2 ~
4.4 精整模具结构示例' F K- H/ [8 W& s
第6章 粉末锻造模具设计
' R( U! y H8 ?3 B/ b1 粉末锻造的特点及应用
% r9 Y4 z8 L3 e. s( ?+ H9 G1.1 概述9 B" _) E) t" @2 A) O6 @" Q/ l
1.2 粉末锻造工艺分类/ n) a4 G& t! `5 B. h/ B O
1.3 粉末锻造工艺过程与生产自动化
( \& t4 A+ Z5 H1.4 粉末锻造工艺的特点及应用2 U+ j. V# `- B# o
2 粉锻件和预制坯的设计
5 b+ k W) l2 q6 l3 \( y3 I2.1 粉锻件的分类与锻件图设计/ N( E5 m, a! X! N
2.2 预制坯的设计
. N, O, {# }: o+ k7 q3 粉末锻造工艺及其变形特点
5 |- c, w' E2 V: x* W3.1 粉末锻造工艺
8 x" D" M4 c: T1 w$ P3.2 预制坯锻前加热
' g6 R) a- a/ G, j3 z( p3.3 粉末烧结锻造变形特点与致密
. J5 n1 b; a& U$ e4 粉末锻造模具设计及实例- Y- I" u) v% T
4.1 粉末锻造模具设计1 f' j, B3 v7 w; J) N5 H
4.2 粉末锻造模具设计实例- @8 o: A* X* ]9 H( } I# P
第7章 金属注射成形模具设计
& ^* S) u: {9 j9 B; k1 u1 金属注射成形模具设计
[+ x- R& t+ O1 @ Z1.1 金属注射料的特点
" O* v: U R* V1 W1.2 金属注射成形模具的基本结构与形式 K$ {. i) i* q. j7 M
1.3 模具设计
4 X2 r/ Z) t3 m \/ Q+ s2 带外侧凹制品的模具设计
2 V0 i8 i6 P, |+ ^6 J7 K- B2.1 辦合模 t; ^) e+ V$ E0 g [
2.2 侧向抽芯模具4 |! T. @' d) ^0 H) a- k& h
3 带内侧凹制品的模具设计
- q$ t8 A9 C: V- C4 金属注射成形模具的强度计算与设计实例
- I) G6 o' P" S. X$ }4.1 金属注射成形模具的强度计算9 H$ b* N& W$ j4 e \! ^# p
4.2 金属注射成形模具设计实例
* T# F" b5 h7 d- e4 R+ m. ~/ {- x5 金属注射成形新工艺及其模具技术
& H( P" B1 j; F1 l' z5.1 金属微注射成形技术(μ—MIM). s1 F; V. @1 | n* |' d- p+ P3 w, U
5.2 气(液)体辅助成形技术
. i! k$ k" t+ S" k9 j5.3 多组份材料复合注射成形技术; y: Y: l6 I; M7 h z# a
6 }% V8 F- d6 O& A$ {
5.4 注射毛坯的加工装配技术
0 T& Z0 Q H6 v" l5.5 热流道技术
j0 T# x" Q( D6 w8 b# ~; @" c* a5.6 快速模具技术# e5 k; }+ N, ~8 P' {
5.7 熔芯成形技术
4 x; w0 C' I+ n& `4 W6 H' P" A第8章 冷等静压成形包套模具设计
4 u& w! {3 W. k& e1 包套和模具的作用和种类6 ~ y. {0 c( t; s
1.1 “温袋”法等静压成形用湿包套模具0 b3 t. a& u9 e3 W5 c; l
1.2 “干袋”法静压成形用干包套模具
; C. A+ \# P0 P1.3 均衡压制用厚壁模具
, C1 M0 j+ y8 G' N3 i k+ H& Z2 包套和模具的组成
3 u8 L$ ]3 Z. @& O2.1 塑性模件! @* b" n/ ~ R- S- i$ V0 s
2.2 刚性模件
! @2 b. a' f; u. T- m9 i8 r2.3 端口密封装置 m( L# M+ p( `% L3 E9 }
2.4 支撑装置! f- V, K" k5 W* L
3 包套和模具的设计4 H, r8 n: i! y+ m) U
3.1 包套和模具的设计步骤/ z/ l6 p, s% O2 K
3.2 包套和模具设计的主要因素
) {. _! N( x8 d/ x3 y6 D$ b- p4 包套材料的选择/ C1 m' X$ V# z* K; H0 _" {/ ^4 @
第9章 热等静压成形包套模具设计
! d7 Z1 u4 t2 Z' z2 d9 m3 A0 }9 B1 包套技术, `9 g8 m P' ~0 R
1.1 包套材料选择原则# ~* u; K/ ^$ a1 Z
1.2 包套的种类9 k) e4 X' j% H6 \
1.3 包套设计& _8 c, i1 e8 d8 |; z
2 包套焊接
* @4 @. \0 F6 ] g/ r4 l2.1 软钢包套的焊接
; H5 W9 R4 T4 i5 [) C2.2 钛包套的焊接& p' g4 l: ~& i7 u
2.3 钼包套的焊接! `/ Z$ D$ w" k; M: D* J
2.4 玻璃包套的焊接8 _4 U- A+ ~; S ]. h
3 包套检漏1 J5 H' A6 X3 y. U* {6 f# G* p
3.1 氦质谱检漏法0 l2 L- I7 X8 c! M
3.2 卤素检漏法: }8 }4 S9 h& y% M
4 包套的充填
y0 w7 ]9 N, v9 _5 包套的抽空及封焊7 O) S! C1 x+ D9 v" D; U& Z5 R
第10章 温压模具设计
7 E4 t* o# J6 ?/ j1 温压时,加热和维持适当作业温度所需的功率( C7 e' |- ~1 y$ k- A) K7 \
1.1 将模具从室温加热到温压作业温度所需的功率
L5 M/ n3 W! r+ y1.2 保持作业温度适当稳定所需的功率
1 t. x- H9 J) t' E) I2 温压用模具实例) h% {( M" g4 T, F/ b. a
2.1 从室温(20℃)将模具加热到温压温度150~所需的功率
0 Z4 t. ?2 Y# H# M8 c. w2.2 维持温压作业温度稳定所需的功率
$ ?5 g+ m `1 ]& p3 对温压用模具实例和所需功率计算的简要说明
y( c% n" v- J" t. k! m* `4 工作间隙与冷缩配合. O* u1 V5 c& A3 W9 x1 b
5 冷缩配合含阴模的计算/ J" |) m/ e4 j' {" c! R T
参考文献; m& Q* q, J+ \) j) [
附录
8 J, U! {$ f# ]# s$ O% z) }0 v Q4 cA 粉末冶金用压机术语(JPMA4—1972)
+ F6 ]) q4 ~. I" A0 g/ o: OB 金属注射模中小型标准模架8 \& O# ?- _ z, Z
1 中小型标准模架的结构形式, [& f' `+ [2 e! d$ h, T, f2 T1 Q
1.1 结构形式
3 e; t. o2 O" Y1 c+ |+ b- c1.2 标记方法
; ~+ K/ U% ^3 O, u2 m
, Q |& f8 U: k! m2 中小型模架的尺寸组合系列* w" n- T) D( G0 B# |3 R. P
2.1 品种、系列与规格
5 W& J l# a' M/ O, ~. ]# l2.2 中小型模架
7 b7 z+ B3 u% T, nC 金属注射模大型标准模架: x% S9 u7 v. M* k7 {( U- j
1 大型模架的结构形式
/ {1 y/ p( A7 b7 F3 t4 a1.1 结构形式1 X0 d7 \" v( u6 f, [2 p( V: f
1.2 标记方法/ e" \' I: @" U. S: i' l
2 大型模架的尺寸组合系列3 [" S" `$ b% \' v$ Q/ X' _
2.1 品种、系列与规格
9 z& a% D7 d( _! Z2.2 大型模架
: Q* E m3 W& G! @/ O+ ID 粉末性能测试方法国际标准要点* s1 ~8 z+ d R, h1 E
1 ISO 3954:1997粉末冶金用粉末——取样方法
2 b( w e: y% S+ K* z: z2 ISO 9276-1:2001 粒度分析结果的表述
& V0 E7 B/ K6 B/ j* p第1部分:图解表示法( }0 \& H4 U3 o, U' @
3 ISO 9276-2:2001 粒度分析结果的表述) l5 b1 d$ Q/ h1 C# [% O
第2部分:由粒度分布计算平均粒度/直径和各次矩
9 e0 X O! I6 r5 f% J( E4 ISO 9276-4:2001 粒度分析结果的表述
3 ]7 _+ ^2 A; _2 e4 D第4部分:分级过程的表征
; P" ` p+ O' k0 p" t. C5 ISO 3923-1:1979金属粉末松装密度的测定
; j" e# M6 V1 S7 r第1部分:漏斗法5 M. ~% j5 `/ C* y& v( ]
6 ISO 39232:1981 金属粉末 松装密度的测定
( R( N# i- B$ `第2部分:斯科特Scott容量计法
5 ~3 V, d7 N$ g3 v# n7 ISO 3953:1993 金属粉末 振实密度的测定
4 K3 Z2 W, S# U8 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
6 X9 Y4 R8 Z M2 {4 W X9 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
7 I1 q5 T! y2 R! B" A% J/ C7 @% n10 ISO 3995:1985 金属粉末 用矩形压坯横向断裂测定压坯强度
/ K4 A2 F5 K3 \# w; P- g/ c: 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# Z; B, t, S S9 B0 F6 J
12 ISO 4497:1983金属粉末 干筛分法测定粒度
0 S) q2 [. ]: g! k7 ?& ?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 o; \( Z9 A& I- d' G
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' m4 Q: R, Q( e8 `6 x# H
15 ISO 4491-1:1989 金属粉末 用还原法测定氧含量
* U# {& c' E) F8 n第1部分:总则0 A# g$ |6 E+ J5 r7 C1 y/ i
16 ISO 4491-2:1997 金属粉末 用还原法测定氧含量8 w, I3 Q0 l1 t' W" a4 E/ T
第2部分:还原时的质量损失(氢损)法5 x) S4 o+ s0 _ p! 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 r2 {( I7 \8 i! @- b n1 v* M) @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
{5 E: F8 i0 \4 w; Y c19 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( R# U5 k; a3 N: f
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% C9 _6 e! |$ X, e4 k5 q! `
21 ISO 13762:2001 粒度分析X射线小角散射法
8 p: k4 E' c' ]! T- r! ~E 粉末冶金材料标准与材料性能测试方法标准要点
# |$ w0 y$ G( |1 ISO 5755:2000(E) 烧结金属材料规范((GB/T 19076—2003): m# @* s. @5 d) r8 L3 }0 x: o
2 粉末冶金材料性能测试方法标准要点
3 t! i5 v; g) S) e$ ~4 \2 C, D2.1 ISO 2738:1999可渗性烧结金属材料密度的测定
/ N: M+ Q3 b+ c! a w2.2 ISO 2738:1999可渗性烧结金属材料开孔率的测定% c E, G1 {! w* X5 X! i# x: |& M
2.3 ISO 2738:1999可渗性烧结金属材料 含油率的测定& l) y4 y7 l2 }' E L
2.4 ISO 2739:1973烧结金属衬套径向压溃强度测定法2 k' k+ j/ _ b6 K
2.5 ISO 2740:1999烧结金属材料(不包括硬质合金)拉伸试样
& T. ?) ^1 Y- @# U2.6 ISO 3312:1987烧结金属材料和硬质合金弹性模量测定& O/ a3 P% y9 A
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
* A& t/ v+ V) G: _& O, N% y4 R2.8 ISO 3369:1975致密烧结金属材料和硬质合金 密度测定方法% z: `( g+ E- l# O
$ Q$ w- k, }6 d' E8 p$ o) N/ @4 h$ T2.9 ISO 4003:1977 可渗透性烧结金属材料 气泡试验孔径的测定' m, W3 k; R- w) U, { s
2.10 ISO 4022:1987可渗透性烧结金属材料 流体渗透性的测定1 b& b: t9 m" x/ y, c7 ]* L/ I
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 \* D) G% M7 R# g' B* b
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)! f% }9 |+ j% U; N
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: f% ~; F9 r N+ Y0 {0 [2 H2.14 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8 f3 H, Q& b/ z' d) n
F 中华人民共和国法定计量单位+ M0 ~% W9 O( v( h* D
7 H" J- s# ~- c[ 本帖最后由 小雪 于 2009-1-11 18:07 编辑 ] |
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