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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 - Y9 ?9 L( { a$ h' K5 T# V
作 者:韩凤麟
$ j/ g4 g$ H, c' U2 J类 别:工业技术 -> 冶金.金属学 -> 冶金
0 Y0 `: M8 V) H1 T; M开 本:16开 8 N! ]2 l4 b6 L" l
ISBN:9787121042577 % a1 @+ R" N7 I% k5 S$ z% P% z) m& B
页 数:668 ' W, d9 n" }" C
出版日期:2007-05-01 & ]9 Y9 e* E1 d( q3 i* g
第1版 第1次印刷 ; L* e- V- `; x
, P- B5 J) j p, m0 O; g' j
1 Q) i& U- {+ h% P3 C第一篇 粉末冶金零件模具设计基础 J0 s3 _5 U9 Y" h7 |& N% r: S
第1章 概述1 H' [3 d" y4 Y6 g% K
1 粉末冶金技术概要
' k3 N& ~% y) N4 C2 n2 粉末冶金零件生产过程
* b" m0 E: e# U( r# s: H2.1 粉末冶金生产的基本工序( }$ S" H! \/ ~7 g1 ~
2.2 后续加工作业
7 X0 { H7 L2 \3 c6 B, @9 Y, D& X3 材料的选择( \2 ~, ~; k# ?- y# m z. g1 R
4 技术性能
3 P* [( I/ `( b/ G% w4.1 与孔隙相关的一些材料特性
8 w/ B+ ]' o6 W O+ q4.2 力学性能0 Z, T, D% y7 E' h) o2 V
4.3 物理性能
0 A; R6 ~# ?" m. F9 n+ F5 接近全密实的粉末冶金制品
& h3 i4 ^- M4 e- V6 u) l1 B; f' M5.1 粉末锻造(P/F)6 Q3 h, G( B) v6 J' v+ f9 E
5.2 等静压制: t0 J' p5 Y& p' }: e* C; R/ J
5.3 金属注射成形
9 E S4 q0 d. h, O1 p, l5.4 喷射成形
( e7 S/ y, n0 H/ O. Y+ T3 k6 特种材料
1 z: s) I( {# {- y- h" F5 C. p6.1 高温合金+ ~( C) {3 W3 \9 Q. z% s
6.2 工具钢: Z' G/ N1 K( }2 x, a
6.3 难熔金属
# {: e4 ~ k( M+ E% R6.4 铍
) a! ~5 _$ R) z6.5 钛
6 _- p! m2 m9 }1 N$ I+ D6 c6.6 金属基复合材料(MMCA): w0 l& N% k* @; A9 C
第2章 常用粉末冶金工艺与设计
5 i9 v, ]' G8 b4 `1 粉末冶金工艺设计的一般考虑
/ |# b% [; d' h4 H4 A) {7 e4 t# n2 粉末冶金生产工艺
1 `6 Y; Y* `9 p- Q3 粉末冶金成形工艺的比较- i. b5 k8 O( g+ Z
4 零件制造工艺的比较与选择准则5 T0 L4 q0 r* a* M
5 粉末冶金零件设计准则
& t* t7 K4 d* j5.1 常规模压结构零件设计准则' h1 y) `. |9 b% l% n4 G
5.2 烧结金属含油轴承设计准则 B& o7 e! f, f/ _4 Q& i; W4 A2 C
5.3 粉末锻造设计准则& {5 ?2 ?0 N Q5 K6 a' V" g
5.4 金属注射成形设计准则. c4 V/ s2 Q2 H, ~, I
第3章 温压与模壁润滑/ x8 M' `) e- g" p6 y
1 温压8 \, j* v% ^3 s/ Q' n8 h
1.1 温压工艺* F1 R8 B: N7 ]7 [7 \" ^
1.2 温压的理论基础/ Z7 ~/ Q' e" t0 J2 H$ a. t
1.3 温压过程的温度控制+ ~% D& Q! t: F7 p& d8 R
1.4 温压系统" K$ ]5 H. @7 D
1.5 温压材料的性能-1 l& C, _( Z4 v3 e
1.6 磁性材料温压成形+ b( h8 x& D: T$ [- Y; L
1.7 温压的应用
/ J$ C" [* A d# P6 @2 模壁润滑技术- |" y& u( T7 Z' ?
2.1 干粉润滑剂喷涂装置工作原理- ~1 P, O! y! k- @+ w' B- {) Q
2.2 模壁润滑装置的改进, G: s4 H j2 U# |! t, N
2.3 模壁润滑与内部润滑法脱模性的比较
# L& r9 s7 F6 ]# Y) u2.4 WDL(温压+模壁润滑)的生产性试验& M$ ?. n" b9 o
第4章 粉末冶金结构零件应用; S) K' x3 N" L0 x: {" O! h
1 在汽车中的应用5 \" m; G# f' }. Y, a( Q" U
2 在农业机械中的应用+ v" X0 d+ y/ |" U& N! T: n- u$ m7 L
$ d: C# X" {* M" M1 u& }3 在家用器具中的应用. n. `9 V& n# m a' q
4 在电动工具中的应用9 f3 S3 s' c Q
5 在锁零件中的应用1 B- O" t8 x( |& W9 Q" v
6 粉末冶金结构零件典型应用实例
4 G3 Y9 J: x2 F' y, F) e6.1 粉末冶金汽车零件实例
$ Y) e j- c# \& d! v0 P R1 o! e6 C6.2 办公机械用粉末冶金零件实例
3 f, ^- Q# A& Q( m, a) A* D6.3 其他机电产品中用的粉末冶金零件实例
. L2 o9 S% n ?参考文献( y% O, C/ p6 t! B4 t" X3 D
第2篇 粉末冶金零件结构工艺设计& h8 g! S! h. ?' Y
第1章 粉末冶金结构零件设计
7 J9 n( a( Y& v. m( O& y- t1 粉末冶金结构零件设计流程
3 I+ k: R6 m! Y& |1.1 粉末冶金结构零件设计要点
' S9 l! q- n! O& ^' l* j1.2 粉末冶金设计流程- w# C5 M+ N. ?5 c' L l
1.3 关于零件设计的注意事项, b/ Q; D( p% a
2 零件的形状、尺寸及尺寸精度设计+ h! ~, W0 F7 K/ H: Y" |+ Y h0 H
2.1 形状设计. W5 y( n0 u0 ~& q
2.2 对一些特殊形状设计的说明
m2 G6 @3 C. a3 `2 q( K2.3 利用组合成形法简化压坯的复杂形状
6 ~1 Q+ P$ |* H( h9 i9 U3 压坯尺寸限制
6 Q! c7 `7 | \! Z. h2 k6 O- g4 粉末冶金零件的尺寸公差
1 J: }+ W$ V& S- ~5 H5 粉末冶金齿轮设计
- Z, M6 d8 c; o5.1 粉末冶金齿轮设计准则
0 b( j9 B% `7 P# p& L5.2 粉末冶金齿轮的成形
/ H3 {, Y8 r3 K; A# K2 o+ K9 s5.3 粉末冶金齿轮的公差
5 r$ N6 A# c) q5 e$ p5.4 粉末冶金齿轮的材料选用; V2 v7 s& m# J$ i+ t t6 G; ^; t/ E
6 粉末冶金凸轮的设计与应用 t# ~; F, R8 R2 Y U2 p8 E
6.1 粉末冶金凸轮的优点
+ F# G+ _4 Q- b' c. |6.2 凸轮承受的应力
+ A* T ?+ B6 [6.3 形状限制
5 i* a# x3 x) t$ n0 V6.4 粉末冶金凸轮应用实例, L5 V. E3 U5 w
7 粉末冶金链轮设计与应用$ F2 {& D# ^* l: X$ u
7.1 粉末冶金链轮的使用范围' g7 j5 ?+ @+ }: @3 [/ D
7.2 材料选择0 v- ~+ t! A8 G/ l
7.3 齿形、形状及精度
% ?3 v8 @! H" ? h% w8 O6 F7.4 粉末冶金链轮应用例6 @1 i5 j# I1 N/ C+ G, ]
8 粉末冶金棘轮设计与应用
- L. [ d) F. R8.1 材料选择1 ]7 F; X, V& C2 k( j. P% ]" n) ^$ f
8.2 形状与精度" i3 O6 @7 N: ^- ~& J0 C
第2章 粉末冶金结构零件材料
- `( `/ l1 j- J% w- B& W1 铁基粉末冶金材料合金化的方法+ p$ q) X) B. O1 r
2 铁基粉末冶金材料8 D4 F4 ~# v m; Y! P
2.1 预混合粉制作的铁基粉末冶金材料. w" Z8 I" T: v5 g
2.2 渗铜铁与渗铜钢
4 D( x# y7 @. F& h V2.3 由部分合金化(扩散合金化)粉末生产的铁基粉末冶金材料$ {' ~& B+ A P: W4 d" m
2.4 由预合金化粉末生产的铁基烧结材料
7 u v, `( U5 n( T5 }$ W2.5 由混合合金化粉末生产的烧结钢4 ]3 P! k) S$ \; i
3 烧结材料的热膨胀系数与断裂韧度
0 \" ~3 j2 z2 r8 v1 g/ \; |3.1 热膨胀系数(CTE)$ ]( s- r8 U/ F# `+ ^; O# S0 n* j
3.2 断裂韧度
( g% L% X9 V4 A9 Y& L0 ~- F4 铁基粉末冶金材料的切削性/ K) t; {$ C: c9 G! Z- c
9 L f$ P* }. F1 f; S0 C3 L5 粉末冶金不锈钢的耐蚀性" m( K- l8 [: m- d' {( x3 \* ~6 B# S
6 轴向疲劳
" ?; D1 U1 \! |! t) \2 t7 滚动接触疲劳(RCF)
/ G2 R9 K3 x6 D8 铁基烧结材料的力学性能
2 X/ W/ ]. v8 O9 非铁基粉末冶金材料
" R& K( h0 T4 A0 H10 GB/T 19076—2003烧结金属材料规范(ISO 5755:2001,IDT)
! O$ b' Y; W' t! h* h第3章 金属注射成形(MIM)零件设计
5 W0 G, K0 b- W! R9 a1 金属注射成形(MIM)零件的特征8 ~- Z1 P- z/ J. Y- C/ _ E$ F* p( y
2 金属注射成形(MIM)工艺要点
+ E2 x1 F M" c5 H3 金属注射成形(MIM)模具设计要点6 P4 X3 ]* f( j; T
4 金属注射成形(MIM)零件成形坯形状设计
4 b4 U; j: _: n% F6 E5 金属注射成形(MIM)零件材料标准7 |8 y0 }' \, {# l" K4 B
5.1 低合金钢
( l* r9 ~3 ~: a5 [# j f5.2 不锈钢' M4 b3 d; j! o4 u. L( w
5.3 软磁合金
: Q2 v" K. k" `/ c. S$ }第4章 粉末锻造零件设计 I/ |* n$ N$ L4 A& }
1 粉末锻造的特点* A5 D4 A# V! u' \
2 铁基粉末锻造零件生产工艺) o7 \1 A+ _$ b7 b
2.1 锻造方法
3 w/ R. G" G" `' Q: ~% G2.2 铁基粉末锻造零件生产工艺
& l. N }% I0 `' B1 N3 铁基粉末锻造材料的力学性能' g- O0 F( |/ t4 P$ k/ F: d
4 预成形坯设计
! L. q# p/ J' D& P; P j2 k% e& h4.1 增高预成形坯密度4 x# m& Y1 L! k3 A
4.2 形状与成形设计- d" G( [5 [7 O4 o
5 粉末锻造零件材料标准7 q& e' ^+ k& j: m @0 r5 {
5.1 碳钢& }3 f) [8 |3 j4 y* i" G
5.2 铜钢
7 L& C6 m! U: C% j5.3 低合金P/F—42x x钢; `0 _, M7 O& m. m% `! P# i/ C
5.4 低合金P/F—46x x钢
+ B" a' q8 Z, i7 U5.5 淬透性与顶端淬火曲线
9 T r& S) \; i5 u6 粉末锻造的经济性与应用实例3 S- P' X& w6 X5 L
6.1 经济性
9 Q7 h2 T5 G& R5 `5 e' c) ^- S6.2 应用实例
* E: _8 x: x/ N- K; f# w% D7.粉末锻造汽车连杆的生产与应用% B p) t! X: n& D! [' c9 e
7.1 粉末锻造连杆的生产过程! V0 l5 P- `) @) H- g
7.2 粉末锻造连杆与锻钢连杆比较的优势
) ?5 [, [! F, G) ?+ K7.3 汽车发动机用粉末锻造连杆的性能4 z2 y( _2 j- @8 p4 j2 q+ S) k
7.4 北美三大汽车制造公司采用粉末锻造连杆的原因
0 `5 m; q+ L) A u参考文献
% l2 l# \) j: |* _+ @) g5 ?4 l第3篇 粉末冶金零件模具设计
" B5 o# Q7 r* h$ {1 W/ X( H第1章 粉末成形压机& n6 e' t" A- [, K+ p& i
1 对粉末成形压机的一般技术要求( K6 P; P& L x8 a
2 通用粉末成形压机
$ L/ f; k* O! I1 m& b$ o2.1 机械式粉末成形压机
, q' `- W, Z2 K9 P2.2 液压式粉末成形压机
6 u/ Q0 [0 \; T- \( N4 S2.3 机械式和液压式压机的比较6 i* H' {. ~ n/ A! J/ s
3 CNC粉末成形压机% `6 a9 t* N0 Q k5 Y! M
3.1 SX-40压机
# K* [5 Z1 \0 J3.2 KPP全自动机械一液压式粉末成, s" Y: [; D4 e5 @$ S7 o* p
形压机
4 Z% `, p& M/ v C# d
' v' P! R' M7 x0 \+ D# y第2章 温压用粉末成形压机
L: L4 B1 Q& r0 D, O1 粉末加热器
j, y7 Y8 v5 X$ ~2 槽式加热器
% \/ D% m+ T8 c3 装粉靴
+ k9 h" g. W! M# F6 s: M4 模架的加热、冷却及绝缘8 `0 {2 N5 F4 t4 @( c; N/ L
5 温压作业中的故障与排除措施
3 q1 |- X7 [/ I( E& h% h9 z, @第3章 粉末冶金成形模架和成形模具设计基础9 X" `& H" v' o
1 粉末冶金成形模架/ W \; l: J/ P& y
1.1 成形模具的动作设计3 ?+ W, Q2 |' `8 w
1.2 粉末冶金成形模架的功能
9 V( T5 N+ W1 g; T9 N& d- u5 V ^1.3 模架中的粉末移送机构和模冲速度控制系统. @! E, g: v. c" V$ O k
1.4 多层板模架
9 X" v* F: i4 D7 ?) j2 粉末冶金成形模具设计基础
/ y. y b1 u+ P* n7 H2.1 基本概念
2 d; m& R7 q9 B. g: z- h3 Q" I2.2 粉末冶金零件的外形特征: O5 V" A; ]2 y0 e( E
2.3 常用模具系统& }9 ~* }% @; D
2.4 在粉末冶金零件生产过程中裂纹的形成$ P( j7 z# k H+ o) ?' t
2.5 在压制成形过程中产生的裂纹
0 J/ V" |; C! y8 H6 Z3 压坯内裂纹形成的起因
4 q/ y% C2 D8 x6 z' f6 v' i# ~# {4 G3.1 材料组成的变化
) F- I A$ H7 a& }3.2 压制成形过程中粉末颗粒侧向移动造成的裂纹/ c, F0 l6 O) d. y: F& o
3.3 压制终了后弹性应变释放引发的裂纹2 v$ ?: d. [, C
3.4 高拉伸/剪切应力引发的裂纹
" @( k: `% H0 s8 e4 粉末冶金零件压制成形中产生裂纹的数据库
/ ~. \+ [* S6 @3 }/ `/ Z1 C5 粉末冶金模具尺寸设计原则
) B% h; Z0 a& I: U; |/ t3 X5.1 决定模具尺寸的步骤
- @9 P2 F/ n. U5 ?; G+ d' `( ~6 t5.2 模具的变形量
0 ^0 `/ J. h$ ^9 n5.3 模具计算用的主要参数( [+ I2 O3 O* ]% ~/ h4 O* ~7 k/ G
第4章 刚性模压成形模具设计
, \+ E1 F$ l2 x" _% s. f6 @1 概述
( @! o6 [; [' {* q/ g2 压制成形周期
+ k% M" ^3 s6 c6 o2 {2.1 阴模装粉
4 D& W" ?1 }+ F- j2.2 密实粉末6 l" x+ t; H( T. N& H
2.3 将压坯从阴模中脱出
3 n5 t1 W8 A+ T3 z1 |2.4 在装备有多层板模架的压机上的压制周期
% ~( x0 G3 o. F/ g3 压制成形模具设计. C3 K# i- a+ G5 o4 P
3.1 模具的功能设计% r# Q: ~* [$ l( E6 Z d
3.2 模具零件的尺寸与公差& A: }6 v* o( T; L; N( E1 W6 G
3.3 模具材料
$ h0 d( S0 W b( P0 G c `& z3.4 模具寿命' }% s8 | N" B# [6 o; L
3.5 模具设计注意事项9 u( X( H, V- _9 g! {& M
3.6 模具的制造成本
2 L+ s# K, _# s$ u4 R: ]4 压制成形模具结构设计! K! n- J/ J1 C
4.1 成形模具结构基本方案
5 ]/ s/ `2 Y9 S$ E" q/ X% c4.2 成形模具主要零件和模座的连接方式
# L( Z) Z9 x0 T; O) v* M4.3 浮动结构! [+ a8 _; g7 E7 m A' v6 r
4.4 辅助机构
, u/ I! p$ Y8 z3 y5 Q4.5 成形模具结构示例3 ]) o5 v' v% d- s* A- N* V7 T
第5章 精整与整形模具设计
" }1 v) @& \# K& B% H1 复压、精整及整形的一般原理7 y6 S6 `& f: u' @
, u% s& p4 O* j: ~5 b
1.1 复压
A& W& H6 o; a& z4 ]" K9 s1.2 精整与整形的一般原理
: d- ?+ w/ f/ J7 b7 t2 精整与整形的润滑
" X1 ?. ]3 h% \: h8 j2.1 用油喷涂润滑零件表面
; N# K0 s9 ]$ G, @2.2 在润滑剂中滚磨$ N8 l' L/ F# w6 ?8 r- }& [
2.3 润滑阴模
z; ?. v! Y& i0 Z* L3 V3 精整与整形模具设计
* Y" b: m# `' w8 f5 D( X0 N8 Z a3.1 无孔的形状简单的零件
; y5 W/ o" ^# a9 ^ v- f6 ^) F3.2 直轴套
' x3 F2 X, I( W# l1 w* h3.3 有孔异形零件
" N- [" a$ G. ]9 b3.4 带外法兰的零件
2 K R& Y( T. J6 G& m& K- N, E3.5 带法兰的零件1 S. ^3 K7 I; u6 g
3.6 其他复杂形状零件) x2 x1 o- h8 d# z- w! @
4 精整与整形模具结构设计
5 i" B u' P Y, g: q* K: P5 `4.1 精整方式的选择1 i( a; Z: g& X/ c
4.2 精整模具结构基本方案示例8 n; v" y" i6 E" i* y+ Q* U3 t
4.3 送料机构
1 I B9 `% F* y S% i8 V- h4.4 精整模具结构示例
( z }5 E) n8 h- c第6章 粉末锻造模具设计8 ~2 l U9 b& I" \6 O
1 粉末锻造的特点及应用1 J h# ~4 m7 Q9 |& W
1.1 概述: C C! r% F0 p, i- ?' f; E% ~: W
1.2 粉末锻造工艺分类
+ X6 }8 s1 n$ p" a4 ~9 l) E b1.3 粉末锻造工艺过程与生产自动化# G6 V7 Y' `3 I V5 J$ N
1.4 粉末锻造工艺的特点及应用
2 U6 ]) U, W0 T% D0 f& A7 P2 粉锻件和预制坯的设计! k6 z: U2 a$ m$ S4 o) v4 N) P( N4 O
2.1 粉锻件的分类与锻件图设计/ C7 a7 I& w; B% y$ W4 p! `4 k0 ^9 @' v* {
2.2 预制坯的设计
! T4 V/ A8 o) f- U8 n, U8 Z3 粉末锻造工艺及其变形特点3 B4 O- c. s$ u n/ S/ _/ Y! w3 m
3.1 粉末锻造工艺
% D) c: }7 `# e; M! V5 r9 A3.2 预制坯锻前加热/ k& Y4 u" A. d
3.3 粉末烧结锻造变形特点与致密2 a+ k! J# Y, c* Z
4 粉末锻造模具设计及实例9 a# v# v+ M+ K0 N4 V. g! _
4.1 粉末锻造模具设计
: l( d( M( U9 E- `* ]! x# ?4.2 粉末锻造模具设计实例
- h" _9 I: s" [0 k" L" V- L第7章 金属注射成形模具设计5 T5 e: Q4 R6 }
1 金属注射成形模具设计
0 i2 I, C5 N2 [/ h; _7 ~1.1 金属注射料的特点# B6 }. r5 r" A/ g4 K* [/ \6 ]
1.2 金属注射成形模具的基本结构与形式
: t' q! A/ I4 L4 ^ D0 ?7 Z1.3 模具设计+ b( l6 n- ` z% u
2 带外侧凹制品的模具设计
+ H V- q( y( t7 ^+ L- S2.1 辦合模
9 y$ z4 M) o. h# r! e, z2 ? S+ y2.2 侧向抽芯模具
* \$ K, z2 o1 `. L% X9 H3 带内侧凹制品的模具设计
n; l" p0 `" }% r8 C4 金属注射成形模具的强度计算与设计实例
) a q* n* K1 A" k3 r4.1 金属注射成形模具的强度计算! i2 b9 ~. A* t6 D- B2 T
4.2 金属注射成形模具设计实例
- \5 N3 @0 N* X3 r; V5 金属注射成形新工艺及其模具技术
" q5 ~' H+ u9 @6 j4 M. Z2 {$ S5.1 金属微注射成形技术(μ—MIM)
1 L5 Q3 ]7 Z$ P) y) V. n5.2 气(液)体辅助成形技术( j/ L. T ^; m- @5 u! r" v
5.3 多组份材料复合注射成形技术0 h0 X- N# i" G: W* z. O
+ P" p# S$ k/ H! t$ o: S; R5.4 注射毛坯的加工装配技术# t; Y8 N3 l: t% I" V/ z1 Y6 m# _
5.5 热流道技术4 J2 y# U* m: c8 d
5.6 快速模具技术
" m/ o" V3 @: F2 f) D/ l5.7 熔芯成形技术( z7 \4 {$ T) s! q' \7 `* d
第8章 冷等静压成形包套模具设计
+ Q% O5 s; M6 j1 包套和模具的作用和种类
9 X3 v5 w% S( [0 {1.1 “温袋”法等静压成形用湿包套模具6 C$ n2 U7 V6 ]9 O& A
1.2 “干袋”法静压成形用干包套模具
- \/ ^0 _7 R. q1 k) C1.3 均衡压制用厚壁模具
% I* W1 ~1 n& b- s2 包套和模具的组成
4 h& g! i0 d3 M( Y2.1 塑性模件7 J( y6 v! M" r! L" x! T y
2.2 刚性模件
; T5 J6 C1 C4 p2.3 端口密封装置, B2 J5 v4 p; z" r
2.4 支撑装置, g0 c; |$ ]/ U% O+ b
3 包套和模具的设计- f2 c7 w; _; L( r" B
3.1 包套和模具的设计步骤
! F* d8 b; H) `/ O0 j4 O3.2 包套和模具设计的主要因素( |( [: \, t6 Z! k
4 包套材料的选择% i' ?3 z; x) ?
第9章 热等静压成形包套模具设计
$ W! A5 s$ P3 l$ ^; n' I% ^ D1 包套技术
: W0 A# h6 a- _# S: L1.1 包套材料选择原则 z8 `- Q, `- B5 G; S2 \* C
1.2 包套的种类) U& e2 P3 [" z* x+ s4 v a8 s0 Y
1.3 包套设计3 v) w+ ^ T4 X* Q1 Q1 p! I
2 包套焊接, O8 V2 S$ w+ h# t' S1 C8 i
2.1 软钢包套的焊接
' I- }0 F4 G9 }' z" H, G2 B$ v2.2 钛包套的焊接
/ \6 j3 ~# |& V2.3 钼包套的焊接
) A$ N L& y3 \6 G+ S+ I2.4 玻璃包套的焊接
* p9 H0 _' T2 p! T+ e3 包套检漏
. C0 F* c1 h. r, X& w8 o- L3 ~3.1 氦质谱检漏法' B. e) r8 Q8 ^# O
3.2 卤素检漏法
- v6 @% }1 G* ?4 a3 k4 包套的充填* T. `9 v# h) p" Q0 U
5 包套的抽空及封焊; G( M8 _% b% u3 R
第10章 温压模具设计6 y+ E0 G3 ^- X* v9 [1 {
1 温压时,加热和维持适当作业温度所需的功率. v) ?' q6 |. {+ Z! l5 m
1.1 将模具从室温加热到温压作业温度所需的功率! I* c9 i* g2 P# ~& ~6 u
1.2 保持作业温度适当稳定所需的功率! \# k1 O2 b+ m0 A% Y5 d
2 温压用模具实例
p$ z" Q B! {) T) A2.1 从室温(20℃)将模具加热到温压温度150~所需的功率! d0 `8 O4 U. E7 L; u' }
2.2 维持温压作业温度稳定所需的功率
M1 ]/ A+ G8 D. J3 对温压用模具实例和所需功率计算的简要说明
* p7 U, n8 I* S% i2 G1 w, P5 V6 j4 工作间隙与冷缩配合7 t( S; g7 Y" b3 o7 H/ ]
5 冷缩配合含阴模的计算
3 e: y8 {7 }# f% Y* H% \参考文献' ~# e' C: `4 J$ U
附录9 `8 L' p9 o2 l; I
A 粉末冶金用压机术语(JPMA4—1972)
3 ]/ B$ x2 r! [! W- ?B 金属注射模中小型标准模架% p$ R! R7 I) M. Q' |! q6 u! [
1 中小型标准模架的结构形式
! P, J5 F& F' S; f! u1.1 结构形式9 f& p5 x3 D+ ?7 u$ h! v
1.2 标记方法
$ {0 m7 X3 z1 ~
% K- Q- \ t2 u- J7 u, [6 X4 I2 中小型模架的尺寸组合系列
1 v& m9 K% _9 J0 ?2.1 品种、系列与规格" i" Q" q2 H. Q s4 U: D, a1 j4 O+ n
2.2 中小型模架$ L. t7 o2 U2 C' e2 V
C 金属注射模大型标准模架
) V/ F. J: @. p1 大型模架的结构形式
; Z: g- w T3 e7 e4 Z& j: Q1 ]1.1 结构形式
! l. X& ?) X1 ? ]1.2 标记方法
+ k# h3 a2 z- v" E0 L+ X# e2 大型模架的尺寸组合系列7 S. a9 z! F, f3 R, u+ R ?
2.1 品种、系列与规格
3 I+ {3 D' y' ^2 m: Q$ \4 b2.2 大型模架
, Z$ [& c+ g! ?. b% D5 m3 VD 粉末性能测试方法国际标准要点7 ~2 g+ M5 V) D
1 ISO 3954:1997粉末冶金用粉末——取样方法. o2 O1 o7 {0 K# @
2 ISO 9276-1:2001 粒度分析结果的表述
8 y9 D! M8 v7 X) j1 m, A第1部分:图解表示法7 m l7 K+ ~4 q0 H; U+ F
3 ISO 9276-2:2001 粒度分析结果的表述
6 |% Z$ P5 R* G) L第2部分:由粒度分布计算平均粒度/直径和各次矩
+ Q; E& G0 N5 R, g) j- U) n2 ^4 ISO 9276-4:2001 粒度分析结果的表述
4 o7 y1 y6 ]: v+ Z. M* u0 w第4部分:分级过程的表征
1 H3 O: u2 x. U$ d5 ISO 3923-1:1979金属粉末松装密度的测定
6 e- R1 c4 p! P( f; H \- w) J第1部分:漏斗法& B0 y }7 F/ K v5 t
6 ISO 39232:1981 金属粉末 松装密度的测定
! D" v# h6 l$ ~; H! [第2部分:斯科特Scott容量计法
* s4 b% i- y8 N3 R; b$ X7 ISO 3953:1993 金属粉末 振实密度的测定
3 }% G& u2 N. R+ ~. Y+ ^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
& S8 K! X. B& U# r9 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
9 p2 {6 k+ x7 n) f5 Q10 ISO 3995:1985 金属粉末 用矩形压坯横向断裂测定压坯强度
- Z$ r y& b5 ~" z- U' Q! w11 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8 U( y2 q4 W% V4 h( z% \( m
12 ISO 4497:1983金属粉末 干筛分法测定粒度
n& Z# ~1 V% R% J3 h# r8 G13 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
( i( I* j; q- O14 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4 P( C9 u+ P" P0 Q( n2 J
15 ISO 4491-1:1989 金属粉末 用还原法测定氧含量
- P- }0 i1 p$ d" C: \0 h6 x+ J) c. S第1部分:总则
( M$ G) f; n& G2 n16 ISO 4491-2:1997 金属粉末 用还原法测定氧含量
( _, H( E. B5 y* U" |, o. s1 D* e第2部分:还原时的质量损失(氢损)法
F7 z# F# u1 U: [2 d# W17 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9 o9 N$ e1 a2 Q# B) s7 S% R1 @- }& c
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
* I+ g9 W' u, N6 B19 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1 L, M/ F4 [# ^$ m: A
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% Z8 P, Y1 B; _$ S/ g5 j
21 ISO 13762:2001 粒度分析X射线小角散射法
" U0 e2 K0 N, ?# Z' ^/ `; ~E 粉末冶金材料标准与材料性能测试方法标准要点
- y3 x) ~: ^" c! S1 E1 ISO 5755:2000(E) 烧结金属材料规范((GB/T 19076—2003)
1 W* G; ~5 [# L, X a% _" h3 G2 粉末冶金材料性能测试方法标准要点
8 c" x) X9 F0 ^' s* @; Y2.1 ISO 2738:1999可渗性烧结金属材料密度的测定5 t! Y$ n8 |# H5 X
2.2 ISO 2738:1999可渗性烧结金属材料开孔率的测定
% t# z H! w" L0 r9 m# @. ]* m/ S2.3 ISO 2738:1999可渗性烧结金属材料 含油率的测定* A# {% O, w! l- b9 B+ t
2.4 ISO 2739:1973烧结金属衬套径向压溃强度测定法
& I: w2 B6 L: f/ r" l% f6 D2.5 ISO 2740:1999烧结金属材料(不包括硬质合金)拉伸试样" ?$ I# L" ^* N- W6 X) B
2.6 ISO 3312:1987烧结金属材料和硬质合金弹性模量测定
l/ m- t! l) x$ `. J# 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
4 `' X* e' L3 p( ?$ ^4 b3 J4 }! d2.8 ISO 3369:1975致密烧结金属材料和硬质合金 密度测定方法
9 T, `& a. ^. R" f- V- v+ {
$ \$ W; n: u8 S0 a1 I( Q2.9 ISO 4003:1977 可渗透性烧结金属材料 气泡试验孔径的测定
7 |( B( Z8 r( a) n) y2 R2.10 ISO 4022:1987可渗透性烧结金属材料 流体渗透性的测定
7 \; ~/ v2 O& P; i2.11 ISO 4498-1:1990烧结金属材料(不包括硬质合金)表观硬度的测定6 W( J( I8 q, s6 b6 O" q" 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)6 F' m: b& a" h i
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 ^7 a X7 x3 w8 d; E: s) v
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( Z# {8 T( @7 k* o6 D- `. _
F 中华人民共和国法定计量单位
' z) K' F( k4 o- [" e6 `' O& k
* X/ G' J V M' ^4 y2 E x. P[ 本帖最后由 小雪 于 2009-1-11 18:07 编辑 ] |
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