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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
+ m. } X/ g4 E6 g作 者:韩凤麟 3 }+ V0 O9 k6 z% Z
类 别:工业技术 -> 冶金.金属学 -> 冶金 ' M! j* }9 I* a# s, \
开 本:16开 ' p$ d3 B2 r. W; J
ISBN:9787121042577
+ ? e. c1 i8 O; E" \7 {页 数:668 - L6 B s, k) W' a
出版日期:2007-05-01
, r# ^0 m$ |. b& \ B/ ^第1版 第1次印刷 6 f# Y# Y I& s8 V
# d, }, X3 n4 Y6 |; h* S
v; `3 d1 H6 {4 p" C第一篇 粉末冶金零件模具设计基础
" U2 _4 U0 } H: Y第1章 概述
3 P8 @& S5 u, K% l1 粉末冶金技术概要
! Q+ j: v: H- G3 u F) @& S8 b+ W0 }2 粉末冶金零件生产过程2 i; ], f" t/ M4 \1 a
2.1 粉末冶金生产的基本工序
9 Q, F3 J( H5 G2.2 后续加工作业
1 d& M) N. h& W) K$ K, g3 材料的选择
- z z8 r {# `7 ?. ^ A/ F4 技术性能
$ J' v9 c9 y, x* k, r4.1 与孔隙相关的一些材料特性$ [1 }/ P- O$ J& r, j+ o' q7 L! |. L4 f
4.2 力学性能; D8 z% x7 D3 X: `) E: h) {
4.3 物理性能
9 k8 W: k, K, R! a: c; A/ c( D9 D5 接近全密实的粉末冶金制品7 h- J4 X; X8 `* W, o3 Z
5.1 粉末锻造(P/F)
' n8 d7 \4 y+ a* t! f# L1 V5.2 等静压制: X6 J' F1 ^$ u: n2 T
5.3 金属注射成形6 q X3 [" O, @5 i8 k, m
5.4 喷射成形* |/ N% f6 m# q) g
6 特种材料 h2 F6 p! a3 E1 w7 k+ L" C
6.1 高温合金" | @/ Q; w7 I* \, _
6.2 工具钢
% L- w; C4 R i4 G8 d; d6.3 难熔金属) I# b. C }: c. J& P. Q
6.4 铍( E8 W& [, \: Q
6.5 钛/ I& n8 o2 A s! V# {# B
6.6 金属基复合材料(MMCA)* i' N& C g# d$ ?
第2章 常用粉末冶金工艺与设计8 H) S. {8 E# L& m
1 粉末冶金工艺设计的一般考虑, m! ], r8 N. l' V* e' [
2 粉末冶金生产工艺
! Z: k( ?" H4 d! u6 {' n- _+ k& y3 粉末冶金成形工艺的比较0 R W, U; |8 t- N( V# z3 j, J
4 零件制造工艺的比较与选择准则
$ X; S) y* v6 z, I6 H% U. `5 粉末冶金零件设计准则
8 R- \" e0 u8 }8 D# x: l5.1 常规模压结构零件设计准则
j% G V9 a6 j9 m+ m5.2 烧结金属含油轴承设计准则; F6 X+ f. a9 S0 S% V' ]1 i
5.3 粉末锻造设计准则
" o7 K! @1 [: l4 u' t8 Q. u7 Q: _5.4 金属注射成形设计准则8 p9 h; Z0 `- e3 E! z) x$ | S
第3章 温压与模壁润滑8 b: l( O' W5 R9 E8 V: ~
1 温压
0 A1 F4 r7 p# A" |1.1 温压工艺+ v) S* H( g' L0 M" }$ K
1.2 温压的理论基础+ Q. B& y( Q' J2 B
1.3 温压过程的温度控制
( {0 @! C; h0 a& _' m' w+ H1.4 温压系统% q- E# Y! W+ i: K) a6 t5 y
1.5 温压材料的性能-
, B; f# e& N g6 j2 |# M1.6 磁性材料温压成形
7 l# ? D1 |3 S, Y2 N- W1.7 温压的应用
* @, z; `$ E( z2 模壁润滑技术" T9 J6 P$ u) L! _
2.1 干粉润滑剂喷涂装置工作原理3 b$ h) [* `3 W4 T; D* `8 n
2.2 模壁润滑装置的改进' h1 `6 l1 \8 Q+ a9 ^5 z( {
2.3 模壁润滑与内部润滑法脱模性的比较
8 \! Y6 U9 e* ^: I5 D9 f4 p2.4 WDL(温压+模壁润滑)的生产性试验5 j" F# H3 `7 M( J
第4章 粉末冶金结构零件应用' ?6 c& F( Z, ~8 ^( |
1 在汽车中的应用
( Y8 x9 [& [; P. a- T2 在农业机械中的应用+ {) s6 d3 i6 g# \- ~8 @
* S1 k# Y2 ^1 @# F& D
3 在家用器具中的应用
' N5 J, B; N) p( K4 在电动工具中的应用& J7 `7 F3 j) T
5 在锁零件中的应用. b; h2 M% U X" e6 i8 F
6 粉末冶金结构零件典型应用实例
, C+ E. p. F0 m2 z; O- s& q2 A1 m6.1 粉末冶金汽车零件实例. O9 _" E2 C1 j1 d# o
6.2 办公机械用粉末冶金零件实例: ^" P" T6 p% V0 N
6.3 其他机电产品中用的粉末冶金零件实例% g& u( U+ z0 d6 t4 U+ J, o
参考文献$ I8 {$ [# @) u* G) }( b( r
第2篇 粉末冶金零件结构工艺设计' e" T$ H* W5 G# l/ H9 b
第1章 粉末冶金结构零件设计, ?# Y; J: s$ q* E( r+ l
1 粉末冶金结构零件设计流程
5 Y, K0 F. G" w; Y& K B( e" Q! J! [# Z1.1 粉末冶金结构零件设计要点/ t0 y7 M+ E# x3 u" F; K
1.2 粉末冶金设计流程. A4 [" M8 Z8 f2 D, i
1.3 关于零件设计的注意事项/ h0 Z' G4 j9 x! e* Q
2 零件的形状、尺寸及尺寸精度设计/ S; }+ W* X0 p
2.1 形状设计% i9 f3 D& j2 X/ ?* v
2.2 对一些特殊形状设计的说明6 @2 R2 K# f! V9 G" S' l5 k9 \! q0 Y" u
2.3 利用组合成形法简化压坯的复杂形状! `* k U/ y7 q0 V6 u
3 压坯尺寸限制
1 @8 H9 ^+ d9 U- Y% z# W% L4 粉末冶金零件的尺寸公差
0 D; Q9 K7 l3 j& `5 粉末冶金齿轮设计5 c$ x& o3 ]! f$ C' Q# F- ^
5.1 粉末冶金齿轮设计准则
% P9 a/ I7 k4 b; @5.2 粉末冶金齿轮的成形
9 F) ]3 O L5 E: C/ v5.3 粉末冶金齿轮的公差
; z7 c1 x- D) \; s6 j5.4 粉末冶金齿轮的材料选用
1 n: V9 r: u0 O: {+ D# Q6 a( Y1 x! r6 粉末冶金凸轮的设计与应用+ `+ F( m8 p$ Q b
6.1 粉末冶金凸轮的优点
- O2 z6 d5 K( S5 _. X! `* o6.2 凸轮承受的应力* {% z1 V) |: Z3 {/ v, H; b
6.3 形状限制
f5 c) g V* {/ L0 O h& s; p# S1 r6.4 粉末冶金凸轮应用实例
+ M7 I7 L* E' @7 粉末冶金链轮设计与应用' p& @3 w7 J6 m4 k" P: g
7.1 粉末冶金链轮的使用范围 G. U& n! I$ g! b5 o
7.2 材料选择
/ i' J/ z# A) y0 i7.3 齿形、形状及精度. I) Y! ]- i1 a" x6 ~) c* P/ B* A
7.4 粉末冶金链轮应用例
- z" P& k) ^( I- [0 H9 q8 粉末冶金棘轮设计与应用
- Q8 G) B! P- H0 |8.1 材料选择9 D( l9 i. q# g; Q! y+ F
8.2 形状与精度
9 J4 q3 B# F: l% {+ d0 m3 e; C第2章 粉末冶金结构零件材料* a, y/ p* J$ o1 G
1 铁基粉末冶金材料合金化的方法8 e1 w, ?% I! t- \) K
2 铁基粉末冶金材料
$ Y* k3 b$ K9 u$ Y7 J2.1 预混合粉制作的铁基粉末冶金材料6 t Q/ Y$ w4 e, K: k) `$ b" J( I
2.2 渗铜铁与渗铜钢. p3 ]6 s6 b: u1 ^9 p; 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9 E+ T' ]- C* A) x
2.4 由预合金化粉末生产的铁基烧结材料1 m5 g. t; X5 Z. _' c* B
2.5 由混合合金化粉末生产的烧结钢8 F' c/ Z- {6 A$ v, P
3 烧结材料的热膨胀系数与断裂韧度! ?7 V& k- T4 X, I a
3.1 热膨胀系数(CTE)
0 U1 i3 G$ q" G$ u8 m6 I* B3 u3.2 断裂韧度6 H w" u) c3 G9 s9 L+ a
4 铁基粉末冶金材料的切削性
1 A$ Z0 j+ n! p
: G6 `9 W# X. E5 `) q5 粉末冶金不锈钢的耐蚀性
! e' J9 v) K3 k9 ?& {2 B- q6 轴向疲劳 Q C) f C A% `3 }2 B
7 滚动接触疲劳(RCF)
+ H4 s1 N# v( ^( r8 铁基烧结材料的力学性能
7 g! X& s. f( _. F- a9 非铁基粉末冶金材料8 D( K- A) q6 r1 x% V0 f
10 GB/T 19076—2003烧结金属材料规范(ISO 5755:2001,IDT)' W. S2 X1 u0 x+ m2 V- S
第3章 金属注射成形(MIM)零件设计! I: B$ ^* C9 `/ v" [* G6 L; p& J
1 金属注射成形(MIM)零件的特征0 L0 L; O7 Y \0 P& c; H8 |
2 金属注射成形(MIM)工艺要点
5 k: X3 h3 M' l: ?: c3 金属注射成形(MIM)模具设计要点, R- q4 c" P [$ ~/ A ^% q: _7 c
4 金属注射成形(MIM)零件成形坯形状设计
. n/ t+ V2 T( j& Q2 l, h! h5 金属注射成形(MIM)零件材料标准
7 ]% U: o7 K5 q9 X: |5.1 低合金钢+ [; q) i, E: w
5.2 不锈钢9 B- S/ x9 y; Z T1 `8 W
5.3 软磁合金
r. l# {8 \7 z: B6 \第4章 粉末锻造零件设计
2 e( S6 T: G6 H' e+ r" B1 粉末锻造的特点
1 ]. K7 O! Y$ I6 Y1 U2 铁基粉末锻造零件生产工艺0 I! N% b/ ~6 @
2.1 锻造方法- l5 z! [7 R" L) W& ]
2.2 铁基粉末锻造零件生产工艺
, M9 Y6 V0 f& ?3 铁基粉末锻造材料的力学性能
9 @0 p6 g, ? s6 v* s4 预成形坯设计
8 z. d8 a: _% w) {& `4.1 增高预成形坯密度1 i G" p8 P" S2 N7 Q6 |8 u
4.2 形状与成形设计
4 b5 s0 T- ?, V; P: m9 U5 粉末锻造零件材料标准 w& V& y: E1 ]' c
5.1 碳钢+ q. X( y& W+ E3 ?1 r. N$ Y
5.2 铜钢6 c9 k1 U+ D9 r ]) @" A
5.3 低合金P/F—42x x钢, g5 y. a* q0 m! M8 g" S, n8 h, P
5.4 低合金P/F—46x x钢
5 e2 Y9 c3 }: }5.5 淬透性与顶端淬火曲线8 }. S2 f( [$ u
6 粉末锻造的经济性与应用实例
: h+ i3 w$ d+ Y+ I4 R6.1 经济性! b3 w7 q' [5 b: \; b; N4 C5 Q& K
6.2 应用实例
) p' k9 w+ q/ h& {7.粉末锻造汽车连杆的生产与应用6 \0 W9 v# f2 g. Z& a: o, k1 d
7.1 粉末锻造连杆的生产过程
" y; l( c8 x8 A9 H1 m$ ^5 s7.2 粉末锻造连杆与锻钢连杆比较的优势) Q/ q+ L8 O# A+ y
7.3 汽车发动机用粉末锻造连杆的性能
9 x$ j' g5 q# F9 Y% i7.4 北美三大汽车制造公司采用粉末锻造连杆的原因
' i* N) o3 F5 ]! E3 S' X( y1 X' H% _) P参考文献
( M7 E" ~4 F/ H/ h. ]: E L0 _第3篇 粉末冶金零件模具设计
6 v) x( U$ x4 j8 e6 u第1章 粉末成形压机) ~2 k$ ]% |/ X& ~( z) t$ v% T0 Q
1 对粉末成形压机的一般技术要求
. Y# i" u4 P: y3 @" v* _- H$ e2 通用粉末成形压机
, a* i: G; Q! T+ y1 J5 b0 w$ ^' X2.1 机械式粉末成形压机/ | ?. x2 I. _$ j1 P
2.2 液压式粉末成形压机
, \) q6 f" x5 R8 k0 O1 E' s; d- z2.3 机械式和液压式压机的比较
! e3 l- B& |( V3 `3 CNC粉末成形压机- s$ _& v3 C; C+ f. M
3.1 SX-40压机; `) F' |# M/ p. [" F( |
3.2 KPP全自动机械一液压式粉末成" O: ~* D `& C' I& C5 F7 H, Y4 \% o" P1 x
形压机
4 K5 k+ R) C0 @" I# X( k5 \' e0 P [5 G1 C( s R Z/ N1 u4 ?
第2章 温压用粉末成形压机$ B4 e7 \4 K7 }" c) h' K
1 粉末加热器& s: j! \; {4 W% X7 v+ k- `
2 槽式加热器
$ ]8 L$ w( l' o" ]3 装粉靴. ?* F' I, K U) ]5 Z
4 模架的加热、冷却及绝缘, A) P3 c; j# E5 q& K
5 温压作业中的故障与排除措施
" C' C) D$ C7 H2 f" P+ y9 o第3章 粉末冶金成形模架和成形模具设计基础
9 G& }2 N8 K- H' P1 粉末冶金成形模架
- }7 N: p0 B e) I, N) m8 Q4 k5 A1.1 成形模具的动作设计6 V" L. [* Y# |0 n! M' f' t
1.2 粉末冶金成形模架的功能 N$ Z0 w8 t; B4 u( }6 b+ e1 S
1.3 模架中的粉末移送机构和模冲速度控制系统
2 h* l" l0 |" w( L+ H; z4 G1.4 多层板模架
X2 u3 S. v0 T1 f `! E2 粉末冶金成形模具设计基础5 Y/ h3 o/ H6 P. Q9 R
2.1 基本概念" t; G z8 E) ~$ B0 j
2.2 粉末冶金零件的外形特征) P& G; g6 W: J% n' e$ [
2.3 常用模具系统
+ h. t9 ?$ J" y' K; M! d2.4 在粉末冶金零件生产过程中裂纹的形成
$ C \& I5 u g, s1 f: H* i2.5 在压制成形过程中产生的裂纹
# ^6 P+ _8 S& J* u, r3 压坯内裂纹形成的起因/ V6 j' X( ?- B8 }
3.1 材料组成的变化
; ]/ Z6 f9 _9 O- {4 L7 C3.2 压制成形过程中粉末颗粒侧向移动造成的裂纹
( }' z' Y% R+ G% o% W3.3 压制终了后弹性应变释放引发的裂纹; u" T( ^1 m& k
3.4 高拉伸/剪切应力引发的裂纹 S* [$ c( K9 H
4 粉末冶金零件压制成形中产生裂纹的数据库' M" v( ?) O+ R J/ R% O$ |
5 粉末冶金模具尺寸设计原则3 ^% i4 M2 ]$ Q, e) E
5.1 决定模具尺寸的步骤/ \6 {2 j5 V9 X: j. g
5.2 模具的变形量1 [* G5 w8 s }2 D! m- e! ~+ i2 H
5.3 模具计算用的主要参数) U( W8 T& T+ ^, U2 w: ?7 F8 M
第4章 刚性模压成形模具设计
2 D7 Y1 t& O. T1 概述
3 P* w4 b+ X E4 s7 u2 压制成形周期# z% f( ^3 B: X0 ~, G
2.1 阴模装粉
0 n/ H! r) d0 G. r2.2 密实粉末: K) d/ j8 n7 g7 c" X
2.3 将压坯从阴模中脱出
! V/ ^' P' q# l0 y& h3 i2.4 在装备有多层板模架的压机上的压制周期
4 z1 u* Q. m6 W3 z2 T3 压制成形模具设计, x5 C, c, J2 ^5 ]5 S
3.1 模具的功能设计
9 `# U8 z- g* |5 h* j, `; B% W5 m3.2 模具零件的尺寸与公差" A! L! p9 U' g {% e
3.3 模具材料% r7 I) z- F4 b$ w6 `; v
3.4 模具寿命
- C0 Q1 ~* G) @: l/ M0 M6 w3.5 模具设计注意事项
, c1 k- S; \6 C; U3.6 模具的制造成本, W& [+ W8 e4 Z: T5 ]
4 压制成形模具结构设计& v6 ^" v; A E2 c6 P% v
4.1 成形模具结构基本方案
3 C+ q- |7 w, H4.2 成形模具主要零件和模座的连接方式
9 ? w) ]$ I) U% q7 C1 `4.3 浮动结构
9 d4 ~& G9 i, B7 q3 \9 S C, D4.4 辅助机构7 C1 K% `+ z' z" A3 w
4.5 成形模具结构示例
. O4 R# ]) _5 R+ z0 J6 b- Z第5章 精整与整形模具设计) e8 n' B; X! ?, M7 o5 p9 h
1 复压、精整及整形的一般原理8 i; A: Q) ]6 d
" {+ C+ R6 W1 i1.1 复压
' m O6 H% F: x: T8 M1.2 精整与整形的一般原理
2 U5 N: m3 s- \$ a7 F5 |& b! P2 精整与整形的润滑
8 Q" ~1 t8 J& @0 n, I$ k" n% k2.1 用油喷涂润滑零件表面2 t8 p% h, u( B# `8 I
2.2 在润滑剂中滚磨
9 M7 F. N) B4 u3 D+ J/ n2.3 润滑阴模 [# C/ A. ~0 B! a
3 精整与整形模具设计2 f9 z4 k) w* j4 H$ c
3.1 无孔的形状简单的零件4 p3 b5 s2 A/ b/ e3 H
3.2 直轴套& L# s, R$ y% J" \
3.3 有孔异形零件
+ f, |6 O. \+ p2 j7 F3.4 带外法兰的零件
# H! t) n: K% M4 `; w: ^4 L3.5 带法兰的零件" g" b6 N9 U$ B6 K* r' R, B
3.6 其他复杂形状零件( ]9 w: r# t2 B$ K
4 精整与整形模具结构设计" m+ o U Q. b& O
4.1 精整方式的选择* P+ {, L2 s2 t9 R0 E; n
4.2 精整模具结构基本方案示例
3 H6 L0 ^# w9 Q$ k4.3 送料机构
& c8 l6 x( J4 ]) l5 u/ U( h4.4 精整模具结构示例! [8 S4 r; `4 E7 f' e1 U0 k
第6章 粉末锻造模具设计( |: f4 j ]$ c# k( e
1 粉末锻造的特点及应用% X* S4 |+ E! Q+ X
1.1 概述& Z* b q" ?: I. m- {$ k
1.2 粉末锻造工艺分类
- C0 g0 S+ v) g# P1.3 粉末锻造工艺过程与生产自动化
0 t. Z, K% d r8 a1 k1.4 粉末锻造工艺的特点及应用
* e" [% Z: B/ w- I8 R3 f& S4 y" k2 粉锻件和预制坯的设计6 h% D: N6 E/ w! E6 u
2.1 粉锻件的分类与锻件图设计
2 q, i4 Z* w4 h9 w# b/ W B2 k. |2.2 预制坯的设计- F, {- k- p( T; s& y, O; E
3 粉末锻造工艺及其变形特点) z; _9 _" h+ Q" ~. U6 f
3.1 粉末锻造工艺
% r' m: v8 F$ M( P/ e3.2 预制坯锻前加热 j- G" T" V: S# G9 P+ }6 p, @) i
3.3 粉末烧结锻造变形特点与致密; U7 [* g' }* j3 B& R. W: C/ q0 o
4 粉末锻造模具设计及实例
- Z' S$ Z( P0 a, R3 p3 o& O$ O4.1 粉末锻造模具设计: M" y6 p" f z8 E9 A
4.2 粉末锻造模具设计实例
; g' m' W1 X; @6 I1 B1 ^第7章 金属注射成形模具设计
! b, x/ o7 M l; s1 金属注射成形模具设计# m! R+ X. S( ?
1.1 金属注射料的特点
! b7 a9 Y# w" D0 y9 @1 b1.2 金属注射成形模具的基本结构与形式( n' N' ?* v1 u7 C! H- L
1.3 模具设计
' b8 F4 y& |, X2 带外侧凹制品的模具设计1 |. T d9 B( G2 `
2.1 辦合模% C% Y U, X2 |
2.2 侧向抽芯模具
# ?! c( T$ J4 i; ?) m3 带内侧凹制品的模具设计
8 h3 a' s W. Y \1 c1 E4 l4 金属注射成形模具的强度计算与设计实例8 n- S: t! _2 b. i' F' F* m
4.1 金属注射成形模具的强度计算
! z' F8 H" l9 \0 b$ v4.2 金属注射成形模具设计实例
+ O0 V; y9 a% i/ Y# v5 金属注射成形新工艺及其模具技术9 I$ ^/ K7 q, Y- u
5.1 金属微注射成形技术(μ—MIM)
N) M# ?/ e) c6 _9 {/ j5.2 气(液)体辅助成形技术
/ w' N' G2 U; T* n8 o+ L; g5.3 多组份材料复合注射成形技术- j2 [/ S3 t7 b8 _9 D
6 W: F- z4 S. S5 H7 e9 a$ |5.4 注射毛坯的加工装配技术
% k+ d1 a8 X, }5.5 热流道技术
6 g/ ]/ r6 M) Q. i% |: g2 s5.6 快速模具技术# k" E7 W" Q+ P$ s. z
5.7 熔芯成形技术. t, I) h7 U8 Q9 s# S+ m0 \3 d4 m: ?
第8章 冷等静压成形包套模具设计
* T* {" Z& c3 @9 N/ f1 包套和模具的作用和种类% y' l5 H# |* o; O* s- ~7 A
1.1 “温袋”法等静压成形用湿包套模具
% P% l/ b& K6 V3 M& y- T" K1.2 “干袋”法静压成形用干包套模具
9 f/ ]5 ^0 R7 Z; _. k$ I1.3 均衡压制用厚壁模具. |5 r4 q$ {! V' \
2 包套和模具的组成
( Q Q9 G; T/ M7 }: M2.1 塑性模件( h @, ?$ \) C
2.2 刚性模件
3 r) E$ A0 l" L; h& s2.3 端口密封装置
/ l* n9 r* R% k+ Z) U2.4 支撑装置
6 u0 h4 }" Z* h* F: M3 包套和模具的设计( U5 v8 v2 c* I! r+ R0 E
3.1 包套和模具的设计步骤& O, O" h8 C9 B8 S# e
3.2 包套和模具设计的主要因素
+ ~3 X& q/ ]1 Z2 N+ N8 J2 r' G4 包套材料的选择
% Y& }0 J: K6 L, R5 W. e第9章 热等静压成形包套模具设计
+ W- C3 G* s0 t- f1 包套技术* B I6 F+ `" {4 v' U" U
1.1 包套材料选择原则: ^/ Q# W0 U+ R5 n
1.2 包套的种类. s- q, O4 g0 c
1.3 包套设计7 N$ R S6 Z$ X- p0 A) U
2 包套焊接/ F4 F7 S( W3 @
2.1 软钢包套的焊接
" t% f( f5 p5 @+ Y1 g2.2 钛包套的焊接* g/ K! B0 \3 U3 o
2.3 钼包套的焊接0 {5 F" }) r7 s5 J4 \
2.4 玻璃包套的焊接
9 p) v( u- O% ~" [3 包套检漏: X2 W: g' j6 I
3.1 氦质谱检漏法+ n& h( N- @* p
3.2 卤素检漏法4 y, t3 {' g. ]5 o
4 包套的充填
# V1 l0 _4 X! L: j) l5 包套的抽空及封焊7 `% A- y/ I& w {3 [% ~7 b
第10章 温压模具设计
0 ]3 W- v1 h+ w$ h1 ^) r1 温压时,加热和维持适当作业温度所需的功率
( h5 G& B7 u N& ^1 `! a% C1.1 将模具从室温加热到温压作业温度所需的功率
7 O' a' }7 ]6 a/ h9 ^: x1.2 保持作业温度适当稳定所需的功率
+ p5 @+ y6 B, R' N/ B; Y2 温压用模具实例9 ], b' X+ N4 ]; Z9 ]2 s
2.1 从室温(20℃)将模具加热到温压温度150~所需的功率
7 f+ U/ M( `; N! Q2.2 维持温压作业温度稳定所需的功率2 a& [1 Y. @! D" s
3 对温压用模具实例和所需功率计算的简要说明
' m* f8 M1 Z( i) F$ A) H4 工作间隙与冷缩配合
9 v9 K7 F; T/ Q% E" d; |5 冷缩配合含阴模的计算
' ~- S0 N; u% j" k参考文献
, \4 T+ Q+ z) `) d! e( E9 `0 f附录9 } ?' G+ _0 U, L+ H. W2 Y: \' k
A 粉末冶金用压机术语(JPMA4—1972)
7 B. b8 e& q6 T3 S; d, f# LB 金属注射模中小型标准模架. I& x/ I. R/ E8 E% v
1 中小型标准模架的结构形式
9 m m+ e2 W" J Z7 r+ w( D7 M1.1 结构形式5 L% z8 T& J! K* V; z' S
1.2 标记方法
. B$ Y7 y. z# ?. [7 T6 p' P" d" {) @- ]
2 中小型模架的尺寸组合系列+ S3 L! x$ H9 @. u: H9 M# D
2.1 品种、系列与规格
4 Y/ N+ e9 y5 A8 v- u, G- E" f0 [2.2 中小型模架$ G! z" j# d3 Y! e. c1 e
C 金属注射模大型标准模架" A% C6 O& Y$ {! {: @( n; K
1 大型模架的结构形式
) l% }/ x" z3 p8 O% W/ |0 ^1.1 结构形式8 p. K+ h5 J+ g
1.2 标记方法3 _3 H7 n( ~0 Z1 O8 n! Y$ I$ N
2 大型模架的尺寸组合系列
7 o+ G$ d0 |: `( B6 e# Q! L2.1 品种、系列与规格5 {' k0 e9 q9 p" c% d: F
2.2 大型模架& _( k! c' _4 E( q
D 粉末性能测试方法国际标准要点
6 g7 y% k. X: {1 ISO 3954:1997粉末冶金用粉末——取样方法
: z( }0 W- C' ]. I2 ISO 9276-1:2001 粒度分析结果的表述' V# e) a4 C3 d: W
第1部分:图解表示法
% @' _$ T: {2 Z5 O' H3 ISO 9276-2:2001 粒度分析结果的表述
# \: K2 \* `! W9 `第2部分:由粒度分布计算平均粒度/直径和各次矩
( \" O. E* A) v$ p1 t+ P4 Q$ A4 ISO 9276-4:2001 粒度分析结果的表述+ \9 N$ Y1 j# K* D7 G7 f; m y/ x
第4部分:分级过程的表征
, n+ a6 d7 [: _% n5 ISO 3923-1:1979金属粉末松装密度的测定9 I8 J# J: Q9 H0 s
第1部分:漏斗法
* _4 m0 ?3 U. b1 w V6 ISO 39232:1981 金属粉末 松装密度的测定# D% p1 N0 j7 ]& U
第2部分:斯科特Scott容量计法# a2 {2 v/ [* X7 S! K, H7 C! L5 j
7 ISO 3953:1993 金属粉末 振实密度的测定) ?( K* y5 k4 n( t1 U/ ?
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# E! C# N: g, v- U2 f; m
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
' }( p W3 d4 |! c1 R: ]% {/ q10 ISO 3995:1985 金属粉末 用矩形压坯横向断裂测定压坯强度2 F8 X( q* n8 w" {1 a2 {' x
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
& c) L+ m" n4 F. h9 F12 ISO 4497:1983金属粉末 干筛分法测定粒度
$ n2 y4 ], K1 W7 J2 S9 x# Q13 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
) J) \* t3 T! N* }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. B7 Y$ r/ T! Q# P' Q- N$ ~# i
15 ISO 4491-1:1989 金属粉末 用还原法测定氧含量
+ m# {( ]- h; k) W8 P第1部分:总则( c* @/ Q8 E4 V1 o7 t
16 ISO 4491-2:1997 金属粉末 用还原法测定氧含量
* q1 F+ Y M1 N: P! |4 l& Z% F) Q第2部分:还原时的质量损失(氢损)法9 W/ J- w! `$ m( Y
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6 D$ M' V, J* Q i
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1 C# b# J8 l) F# y
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
! h4 I ~/ M" S' |4 x20 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
! Y% ]; z2 u! ]/ Q1 v21 ISO 13762:2001 粒度分析X射线小角散射法
# j2 A7 y: @3 P: @3 sE 粉末冶金材料标准与材料性能测试方法标准要点
; ~) @5 U$ t% T w1 ISO 5755:2000(E) 烧结金属材料规范((GB/T 19076—2003)
; r$ U' Z- C w r w2 粉末冶金材料性能测试方法标准要点
+ s8 p, b6 L9 o2 l( a0 n6 p/ l. Y% k2.1 ISO 2738:1999可渗性烧结金属材料密度的测定
* \+ q+ u; A% D1 D! Y- ?6 P2.2 ISO 2738:1999可渗性烧结金属材料开孔率的测定! [: t) p- C& F2 b1 Z# W& l
2.3 ISO 2738:1999可渗性烧结金属材料 含油率的测定2 C5 m3 k9 }* E4 h3 E# u. `0 i
2.4 ISO 2739:1973烧结金属衬套径向压溃强度测定法7 I+ ]2 R% s4 ?: S! w
2.5 ISO 2740:1999烧结金属材料(不包括硬质合金)拉伸试样) x$ l# k6 Y4 K
2.6 ISO 3312:1987烧结金属材料和硬质合金弹性模量测定" m9 q. ?# o' f5 U) R7 \2 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8 t( j% s1 x7 s6 Q. T' Z8 p
2.8 ISO 3369:1975致密烧结金属材料和硬质合金 密度测定方法
4 q& h. v7 a) ?% G b* s1 P3 w" \& s: P* l
2.9 ISO 4003:1977 可渗透性烧结金属材料 气泡试验孔径的测定
5 r7 N# H D/ r8 s2.10 ISO 4022:1987可渗透性烧结金属材料 流体渗透性的测定
1 s/ m5 v+ o2 W! m; 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5 z3 b+ q/ N. P8 T) X
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)
! U0 x E4 Y% q- |2.13 ISO 5754烧结金属材料(不包括硬质合金)无切口冲击试样% f$ T+ W" K/ k" q$ ]
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
( j2 m, y( E& I" M( ]- ~- V/ _8 xF 中华人民共和国法定计量单位
9 g) E$ G: h" M k" H" h, Q+ x: w) d" ^% q0 s
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