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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 5 s1 }, v# C: t4 n0 A) z% W
作 者:韩凤麟
3 S4 h6 L0 y: j+ w类 别:工业技术 -> 冶金.金属学 -> 冶金 : n2 P8 e1 j5 @& D5 N# K) H: A
开 本:16开
5 ]" R3 |, P# A! `; |2 t7 ?ISBN:9787121042577 8 ^3 E$ `$ X9 p+ ~. G6 d5 ?
页 数:668 + B) G0 P: K4 j, M8 ?: ]/ X: ^8 N
出版日期:2007-05-01 2 ~3 g( V! y' K1 b* j& @5 x
第1版 第1次印刷 & ~+ Y7 q3 @# E n0 w8 `
; `$ x L9 }4 Q( j# x. }+ L) b0 {( O5 M5 A: P; p- |( b
第一篇 粉末冶金零件模具设计基础1 H& b' k o3 l d5 N0 I1 S
第1章 概述
8 ?& ?/ Q4 {( A5 s7 y7 `$ n8 U1 粉末冶金技术概要5 N8 z' w C! n3 {, B* R
2 粉末冶金零件生产过程2 R! u7 f$ F! N8 g* }9 z: t
2.1 粉末冶金生产的基本工序
# S2 R) p1 u9 [ G2.2 后续加工作业
, O0 A% Z' d* [- H5 C3 材料的选择
0 {/ p6 I H+ }4 技术性能! s+ _9 b$ w5 m H+ n5 R
4.1 与孔隙相关的一些材料特性% y. \7 p4 M! }6 X+ s
4.2 力学性能" g2 w* z+ h' p
4.3 物理性能
1 C3 E) I4 c! S* N& o* L; h5 接近全密实的粉末冶金制品; {5 r3 a4 q0 V9 F9 [) `% @' z
5.1 粉末锻造(P/F)& F) N: N5 D6 f1 k, J R
5.2 等静压制
6 h2 n2 R& j' b, U- Z7 i, m; O! P5.3 金属注射成形; R n9 `- I% G0 g7 [2 \, J
5.4 喷射成形
4 Y: [! G, O1 s+ U+ |* ]7 c4 ]" w6 特种材料! {9 G1 K8 G$ g3 } `3 A% V
6.1 高温合金
6 l9 V& U3 s& n. w% l) m6.2 工具钢% N" l. m7 b5 P2 }$ O F3 l( v g
6.3 难熔金属2 C; k: E/ ^- E: |+ z- Y5 h
6.4 铍6 ]. z! X) v* Y3 d5 T Y
6.5 钛4 c) ?0 e+ U1 e t x
6.6 金属基复合材料(MMCA)
, n, V- _+ x& z5 X第2章 常用粉末冶金工艺与设计
" t& D- s8 u0 p! f8 I1 粉末冶金工艺设计的一般考虑
' g7 v+ \% a) g/ p4 ^* u2 粉末冶金生产工艺
5 E5 }& K" P# Y& ?. I# d4 d3 粉末冶金成形工艺的比较
$ P, n5 D% k$ s; B! V* {4 零件制造工艺的比较与选择准则
4 |" V7 Y: G% d! ~5 粉末冶金零件设计准则8 L% f% Z @ [7 v5 W8 @/ e1 b* w
5.1 常规模压结构零件设计准则
4 }& o U3 C7 a4 s7 L& n7 p! Q5.2 烧结金属含油轴承设计准则8 M6 g, H3 m* w6 b9 N( I: j! D
5.3 粉末锻造设计准则1 H8 d1 D5 E+ o" h
5.4 金属注射成形设计准则. W& G/ h! [: N
第3章 温压与模壁润滑, v: y P3 H b1 D0 B7 L: J' t
1 温压9 K, A& z* e5 V6 s7 y/ T8 J
1.1 温压工艺* S, p; R# F. E5 E' g/ k& Z
1.2 温压的理论基础
& q% l5 i- }# u. w1.3 温压过程的温度控制# x( k, u0 V+ [8 m! j% Q
1.4 温压系统
4 ]& v9 b3 I& z1.5 温压材料的性能-: _/ K8 y4 T3 k- S: }! S5 V6 D! _
1.6 磁性材料温压成形
: C" e' B% J# ?6 O1.7 温压的应用4 f" r: l% ]- m# \3 e4 U
2 模壁润滑技术2 G5 |. F5 P3 a0 e
2.1 干粉润滑剂喷涂装置工作原理; a3 k' c w( }
2.2 模壁润滑装置的改进
9 P$ [0 X3 u7 Z# Q* E: p! f4 N" x7 ]3 H2.3 模壁润滑与内部润滑法脱模性的比较
* g8 v7 D c/ I$ o7 [! Z2.4 WDL(温压+模壁润滑)的生产性试验, J+ f2 l9 S; ~. y# V$ m
第4章 粉末冶金结构零件应用8 D! n8 M# m, ^
1 在汽车中的应用
! c' [9 |$ U2 Z/ Y( @2 在农业机械中的应用, J: A+ ~) R8 H" q, r
/ c* l1 ]! [: ?0 L2 H3 ^3 在家用器具中的应用
8 c9 }# r {6 ]- N- P2 g1 z4 在电动工具中的应用
4 o) b: e: d7 o7 q) G0 Z5 在锁零件中的应用" B9 [; ]* J$ R" J( ~% c" k8 V' Y1 _
6 粉末冶金结构零件典型应用实例
/ J/ H( l$ `+ L1 v& h6.1 粉末冶金汽车零件实例
- E0 e4 u* q# D5 i7 B5 B6.2 办公机械用粉末冶金零件实例
3 G6 ~$ W" y* K8 D( [ X; {6.3 其他机电产品中用的粉末冶金零件实例: j+ j9 T$ z3 {/ G
参考文献
F p, h; H; |' V- B( k第2篇 粉末冶金零件结构工艺设计
6 O- N9 G! s7 r3 r) }- q第1章 粉末冶金结构零件设计
# c1 _% h U9 Y2 J1 粉末冶金结构零件设计流程
! [, x J7 |2 |6 N5 e# ~1.1 粉末冶金结构零件设计要点& {. V! V( G0 g6 K4 ^/ {/ n9 Y" _( E8 T
1.2 粉末冶金设计流程
, h: ]" _" R" l2 p4 V1.3 关于零件设计的注意事项
! S( x" f: A! G2 零件的形状、尺寸及尺寸精度设计& W* G. u/ [1 C" @8 \9 s. p
2.1 形状设计
n2 Z9 H0 t6 }' _7 \ |. y2.2 对一些特殊形状设计的说明
: m' E0 P/ ^ X) d' R* ~2.3 利用组合成形法简化压坯的复杂形状
2 v% I% c. n h7 Z! Z3 压坯尺寸限制
# \# }/ ] {3 n% X& X3 Y5 w4 粉末冶金零件的尺寸公差+ b( Z [1 D5 E* Z5 W4 H
5 粉末冶金齿轮设计
9 Y8 h# x3 J4 K6 I+ y# v0 r8 N5 @1 s5.1 粉末冶金齿轮设计准则$ H: i3 j: Z) Z
5.2 粉末冶金齿轮的成形* t) t$ }+ S( U' s
5.3 粉末冶金齿轮的公差! W; \& i! T" J n) C9 M
5.4 粉末冶金齿轮的材料选用
. ~- J6 J# _" `) D8 A/ c L; X6 粉末冶金凸轮的设计与应用0 N# Q8 d( B9 H) z
6.1 粉末冶金凸轮的优点
4 R% n4 Y9 ^7 F, c( R& P; q6.2 凸轮承受的应力& p0 @6 R0 l# \! L
6.3 形状限制5 P! Y% @2 h0 G" |
6.4 粉末冶金凸轮应用实例2 w6 a* a& Z( H1 I. s8 A
7 粉末冶金链轮设计与应用( J- F2 s2 y: k( [, T$ n
7.1 粉末冶金链轮的使用范围; |: b+ a5 A& B! l. O
7.2 材料选择/ e: p: b: Z$ f$ [5 C; N. F
7.3 齿形、形状及精度% W- h# N- j0 y$ H/ X' `
7.4 粉末冶金链轮应用例
4 n. u k6 v% [( E$ L8 粉末冶金棘轮设计与应用# n+ r( s2 r8 u, _
8.1 材料选择1 B# I! Z9 X* W
8.2 形状与精度$ h9 z5 n$ U2 F' [+ ] I: {1 z
第2章 粉末冶金结构零件材料
) X: n7 z! t' R1 _( D# `7 ~- k1 铁基粉末冶金材料合金化的方法# n. e, N" P+ J
2 铁基粉末冶金材料
( G: u. N' z) c- P' z v/ J# [2.1 预混合粉制作的铁基粉末冶金材料) M( ?, D0 p' @5 M9 i: Q& i
2.2 渗铜铁与渗铜钢' x( Q. P. e1 i9 O$ @
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, M3 k1 i" l$ E
2.4 由预合金化粉末生产的铁基烧结材料
. [! N4 R8 a' }5 Y5 ~2.5 由混合合金化粉末生产的烧结钢* M: C' j( c0 y9 k2 s; ?, d
3 烧结材料的热膨胀系数与断裂韧度: X% z$ b; z4 U1 L! Y
3.1 热膨胀系数(CTE)
' a7 Q: Z D4 B% Z2 p3.2 断裂韧度
6 V4 {: w, s; D7 @4 铁基粉末冶金材料的切削性
! D6 o9 ]2 y4 c% t8 g
6 j2 B/ Z, U. F X, `5 粉末冶金不锈钢的耐蚀性2 B* H. [4 W f* O& `: a6 E
6 轴向疲劳" `3 Q9 G! r0 X# A5 X0 X
7 滚动接触疲劳(RCF)7 O# `5 w) d) ^! t" P4 {) r# S
8 铁基烧结材料的力学性能6 j% e [$ }7 X3 A
9 非铁基粉末冶金材料
& H( T) x/ y( p" C1 [' n10 GB/T 19076—2003烧结金属材料规范(ISO 5755:2001,IDT)0 ~. z) e0 t, T+ l: |+ z; q$ h
第3章 金属注射成形(MIM)零件设计
( ?2 ]9 _* H) {+ [& z1 金属注射成形(MIM)零件的特征
3 X7 Y. J% O) P2 金属注射成形(MIM)工艺要点
* V. O* p0 c5 [3 h ^; w( C3 金属注射成形(MIM)模具设计要点1 V8 ~* G9 `$ X7 I9 \3 _
4 金属注射成形(MIM)零件成形坯形状设计) _6 u1 {( s2 K. T6 c2 X
5 金属注射成形(MIM)零件材料标准) [. y8 U# E* y: J
5.1 低合金钢% z; a `0 v* T6 V
5.2 不锈钢
. F1 A w6 ~- y* w$ a5.3 软磁合金9 z' r) ^7 k2 l( p, x, e
第4章 粉末锻造零件设计3 ~ D7 D3 t0 P% E8 R
1 粉末锻造的特点
% f9 \( B9 w5 B0 c2 y+ X) r2 铁基粉末锻造零件生产工艺) x8 t: |9 [- H P; [' [7 _# y
2.1 锻造方法
( i5 O! @$ B& J" ]* T( y2.2 铁基粉末锻造零件生产工艺
) v$ O% E+ q* O3 q A3 铁基粉末锻造材料的力学性能: U2 m1 Q+ O$ {- M
4 预成形坯设计! I2 B2 @- H/ L1 h( N6 ?( V6 g: L
4.1 增高预成形坯密度) T; }' t3 N5 @6 p( b* y% `+ P
4.2 形状与成形设计
% f* m! U3 m6 Z+ a, R7 N5 粉末锻造零件材料标准# G+ _" M% [, b9 H. F, M
5.1 碳钢5 D+ X! d: F# |5 b# E( d
5.2 铜钢
+ W, W6 W/ l3 y$ t& j. k5.3 低合金P/F—42x x钢
: L H8 i1 [6 g4 t5.4 低合金P/F—46x x钢
% t$ l8 e9 H& P( [. x5.5 淬透性与顶端淬火曲线
$ y6 L3 G5 A; ~; ?- p" g6 粉末锻造的经济性与应用实例
, d( t5 W4 Z# |3 ~" T6 j& c* @* r6.1 经济性+ H+ p! e; Z0 Z& ]& ^; J
6.2 应用实例% l8 g6 P8 j2 u' P" z
7.粉末锻造汽车连杆的生产与应用% U% k( Y0 k' c, K/ g) I
7.1 粉末锻造连杆的生产过程2 j4 v3 x% @7 |0 z7 L6 h6 Q
7.2 粉末锻造连杆与锻钢连杆比较的优势2 B- W; M) P: T' o! {: k
7.3 汽车发动机用粉末锻造连杆的性能/ Z' M! L9 Q/ G" T7 S3 R1 E7 F
7.4 北美三大汽车制造公司采用粉末锻造连杆的原因+ s: o" v. I& B1 m3 x6 s
参考文献
) u1 Y' Y" c* K* H% \# m第3篇 粉末冶金零件模具设计
" q# q. o8 X8 {0 p% H/ J第1章 粉末成形压机+ Z0 {% T& I; U9 F. q& L! J
1 对粉末成形压机的一般技术要求
. y$ Y2 ~1 u1 t5 J7 L! [9 c2 通用粉末成形压机
2 [0 ]& ~6 r: J% p5 ] c2.1 机械式粉末成形压机( ?4 B& y4 I) N5 r
2.2 液压式粉末成形压机
7 v% }* @4 |# [) y/ C; A# z3 ]3 r! x* f2 _2.3 机械式和液压式压机的比较
$ j$ n( _% ~- |! r# s1 z" d3 a3 CNC粉末成形压机! h R& Q6 f6 A' S
3.1 SX-40压机- V9 N# f/ g2 ^1 S* E
3.2 KPP全自动机械一液压式粉末成
+ W' z9 k( ]6 P% a1 l4 W, m形压机/ J4 ^# m$ j* v; g3 h
0 K) r, ]6 R" ?. _第2章 温压用粉末成形压机$ k2 J3 a# [6 z U7 `7 I
1 粉末加热器( U, i6 n! _3 S4 ^; k- S0 u
2 槽式加热器
; q9 U5 {' l) x3 l5 \+ n3 装粉靴! p$ _8 F4 U, _* p
4 模架的加热、冷却及绝缘
# L0 D) u% e1 ]5 温压作业中的故障与排除措施
$ a6 q8 f8 x/ @6 z! g) N第3章 粉末冶金成形模架和成形模具设计基础
/ v7 V4 ]$ a* t9 V" d1 粉末冶金成形模架$ L& h1 h* s) A5 ^! O
1.1 成形模具的动作设计
) H+ U1 ]" w# _: Z! q1.2 粉末冶金成形模架的功能0 Y: Q6 K/ a( _$ x
1.3 模架中的粉末移送机构和模冲速度控制系统
6 |2 c4 u& t& G5 f1 G1.4 多层板模架5 o! h$ |9 t, p x! h% n; s
2 粉末冶金成形模具设计基础
& p: g( e! ~4 q2.1 基本概念
* i2 l: D, ~& q" Y2.2 粉末冶金零件的外形特征9 n% ?3 z: e9 |7 i) U
2.3 常用模具系统
% z- b' O3 C U% ?2 b G* Q4 X2.4 在粉末冶金零件生产过程中裂纹的形成
* W$ s! [ L2 w, \2.5 在压制成形过程中产生的裂纹
" ~ v( Q5 q5 @" q3 {2 b" \. E3 压坯内裂纹形成的起因
3 }" u) j) n l, N7 j# L/ c( S3.1 材料组成的变化& M6 B% w* {8 h, m
3.2 压制成形过程中粉末颗粒侧向移动造成的裂纹; a, A* r* m2 c: f1 ?1 A
3.3 压制终了后弹性应变释放引发的裂纹3 E( Q, ?; D; r" d
3.4 高拉伸/剪切应力引发的裂纹
( O4 L1 i% W% Z8 {! }2 l4 粉末冶金零件压制成形中产生裂纹的数据库2 E( p' q- D# N9 U9 q
5 粉末冶金模具尺寸设计原则
* _4 q0 G; @& _9 h( h- p5.1 决定模具尺寸的步骤: s5 ~6 R# s1 Q- _% J& B& g
5.2 模具的变形量
$ h" u8 ]; i- G- S6 B. h5.3 模具计算用的主要参数, z: h( o& V [1 _
第4章 刚性模压成形模具设计
8 @" h4 ~% r+ U7 Q; n0 x" W/ u( x1 概述
4 s) Z: v$ ~6 E& x* d ] `6 A2 @) A2 压制成形周期) z4 k/ V+ U7 w9 F; _& \
2.1 阴模装粉
& e5 N& z+ M$ |7 A* y/ K! @2.2 密实粉末) m+ r2 h9 j. w3 _# k# W
2.3 将压坯从阴模中脱出
0 Z, r, e" I9 w! C E2.4 在装备有多层板模架的压机上的压制周期! ]) S: z% c) f9 i6 W7 f8 v, q# W
3 压制成形模具设计: i5 B& K: Z% p! j6 y
3.1 模具的功能设计( O7 {! h' q7 \9 n; _* G* B5 r! D& X
3.2 模具零件的尺寸与公差" \4 Q$ r: v8 @" Y0 `) y* w) L' O
3.3 模具材料
( B- c1 L; R; a, r! C6 s3.4 模具寿命
# e( F* d' ^6 K3.5 模具设计注意事项
$ T! `/ ?( J1 K7 |& |7 u; {3.6 模具的制造成本
/ a+ \7 i+ u6 c l8 ?2 P2 f* Z4 压制成形模具结构设计
3 p3 j% w; y: }% h7 ?4.1 成形模具结构基本方案3 n+ o8 ^2 {3 `
4.2 成形模具主要零件和模座的连接方式
! E& S/ k$ \2 E1 {9 L4.3 浮动结构, s; ^. q! K4 w5 r
4.4 辅助机构
: g/ w; m' {0 K: X, [' _' y4.5 成形模具结构示例; g! j3 z Q! i' X6 T z
第5章 精整与整形模具设计
; j* {# e4 H# n8 r( g6 S7 D& ~1 复压、精整及整形的一般原理9 ]8 m) i5 V: p7 V# x
4 i6 z4 a$ x9 d
1.1 复压4 n) }7 {8 F# z) r1 n5 p
1.2 精整与整形的一般原理, D, Y& Y" \0 W$ @2 d, W* \5 O F
2 精整与整形的润滑
) h' N' ^+ _8 F2.1 用油喷涂润滑零件表面 K$ a* f0 j5 ?% B K1 ~/ Q
2.2 在润滑剂中滚磨
b l9 }% Y( u! V+ W+ |: P3 a9 s2.3 润滑阴模
5 q9 r* x& U/ e. E2 @7 g& G3 精整与整形模具设计
: M4 ?( C7 c s: o3.1 无孔的形状简单的零件- M+ I. y! T9 b! u2 \$ M6 u
3.2 直轴套
S$ u5 c6 K; I; M: w! Q- Z) E3.3 有孔异形零件* U" z, d) S& R$ \
3.4 带外法兰的零件
, L! j- J& }0 Z2 V2 `3.5 带法兰的零件1 L" E* I$ C/ U5 J: V! M7 P
3.6 其他复杂形状零件
2 H; d6 J: Q: P( e/ b4 精整与整形模具结构设计; T: m8 g) S6 ?' t$ d
4.1 精整方式的选择: E6 t/ @, H' x; r$ @0 W
4.2 精整模具结构基本方案示例
+ V( u* @$ n4 r; N! Z4.3 送料机构$ P i! `0 t2 ?$ K! ^
4.4 精整模具结构示例& w6 [/ w( b" z8 Q
第6章 粉末锻造模具设计3 I4 u& Y2 R5 o4 G: y
1 粉末锻造的特点及应用+ i& h$ A: C) {- ^6 m% p
1.1 概述
i( b7 X; _3 f; |1.2 粉末锻造工艺分类5 H9 c2 z( b8 w9 Z# q
1.3 粉末锻造工艺过程与生产自动化
6 f" L1 q5 _/ _1.4 粉末锻造工艺的特点及应用; w$ {. r+ L) Y8 P# h, s
2 粉锻件和预制坯的设计
7 J6 P, U: d' [2.1 粉锻件的分类与锻件图设计
8 @- S5 b- |) p2.2 预制坯的设计% Y n0 c5 B$ v" P; A: b. Q0 E
3 粉末锻造工艺及其变形特点( `2 ~- w/ I, S" I$ E F
3.1 粉末锻造工艺
! Z8 X/ Z* C3 `3.2 预制坯锻前加热
+ D, ]1 j9 c( }# V! O8 c+ ]0 F3.3 粉末烧结锻造变形特点与致密
; }' {) v# u M4 粉末锻造模具设计及实例2 _- f2 y. k1 S* B$ L8 h8 \- f
4.1 粉末锻造模具设计
1 A7 s) E$ Q3 e! i1 |4.2 粉末锻造模具设计实例2 y1 j! T g. d9 ]
第7章 金属注射成形模具设计
# _' |) T+ `/ G9 s3 ?2 ^; X4 q8 a1 金属注射成形模具设计
8 U1 l& ?8 I$ x, H# b+ y9 p1.1 金属注射料的特点
- O2 C- u4 O+ b; t; q1.2 金属注射成形模具的基本结构与形式. G5 P2 R/ v6 v. T z& b6 O8 R
1.3 模具设计
- i4 T. F* S; ^; `% p2 带外侧凹制品的模具设计
, ~: g Z% c- V+ W. x# s2.1 辦合模
! J7 p- v' H9 v- }/ J+ k; r2.2 侧向抽芯模具
$ h% n# X- t, C; [& i3 带内侧凹制品的模具设计
7 _. m' ?: L& {6 y- V+ J o4 金属注射成形模具的强度计算与设计实例
0 {2 ?! V3 j- }/ g6 m: i4.1 金属注射成形模具的强度计算; N2 B# w6 u' T$ E* e
4.2 金属注射成形模具设计实例* ^/ z m/ |$ C5 n8 Z7 Y
5 金属注射成形新工艺及其模具技术
7 L; h. h+ S: s* j( S0 |5.1 金属微注射成形技术(μ—MIM)7 d" Q' @" p* K$ `. r
5.2 气(液)体辅助成形技术
! z) b2 x7 c( l. t6 D5.3 多组份材料复合注射成形技术
; H, f' s) H' H0 V7 Y% H* y$ n6 R/ X
, W- W! l8 R/ A! N& `; s5.4 注射毛坯的加工装配技术
|0 S. V. D, j3 |$ u) ?: C2 \0 n5.5 热流道技术
, _* m. c, w: _( |9 N e5.6 快速模具技术
! z' F! q$ ^( {$ u' H# F5.7 熔芯成形技术! r/ B; u5 N4 [9 o4 {
第8章 冷等静压成形包套模具设计' c8 ?: C% @% N( j% J
1 包套和模具的作用和种类0 Q% f9 n* ~: H
1.1 “温袋”法等静压成形用湿包套模具, L7 j7 X7 M, M6 m
1.2 “干袋”法静压成形用干包套模具
+ h/ h J. e# Q H6 x9 q! \- J; z$ y1.3 均衡压制用厚壁模具1 x: l, A2 v' Q. {: g* P
2 包套和模具的组成1 K0 E/ u, p$ i' g3 B
2.1 塑性模件
( z# \2 A+ v8 ~: E) G) W- X1 [. w8 `2.2 刚性模件/ G4 r g3 F7 S3 a- d. Z
2.3 端口密封装置$ @ r. f( w7 ^8 [1 ]& v" t& {
2.4 支撑装置
! u: H: I* u( |# I- S& p, p( S3 包套和模具的设计
& V4 p1 g/ ?+ m% S. Q d0 f3.1 包套和模具的设计步骤. i& w8 Z9 t3 t! h' m4 h0 O
3.2 包套和模具设计的主要因素9 w/ N7 O0 M( ]7 U9 [/ ~% o* }- i
4 包套材料的选择7 J* S1 L% s3 s0 z# Y
第9章 热等静压成形包套模具设计2 o: W! j' `6 s5 ?9 {( h
1 包套技术
1 m* V. v6 K% S, v; ~% u8 B; f1.1 包套材料选择原则/ R8 g! u! q2 B2 q0 k5 [
1.2 包套的种类0 w8 W3 ]/ H7 z5 }& G" h. y
1.3 包套设计) _6 w9 J: w& R! P# k0 p
2 包套焊接
8 ~0 s7 d c. u# ]7 X( t2.1 软钢包套的焊接
7 a6 \3 l, ?5 y( n" D. f) _" Y2.2 钛包套的焊接2 ]1 C/ D! I/ H4 p" W
2.3 钼包套的焊接7 d+ I# W# c& C' f1 a$ j" e& w
2.4 玻璃包套的焊接- p7 e& }' V! |5 ~' a
3 包套检漏+ x9 w9 N2 c! u
3.1 氦质谱检漏法
2 z. Y5 ?2 r! G H4 T3.2 卤素检漏法
5 ^3 [4 n6 U3 [; w6 [) F! [- ^$ R4 包套的充填, d! j% n& P. \; G$ F( t
5 包套的抽空及封焊
; b' a! m: _# ?6 H+ W第10章 温压模具设计# D& P3 ~: w) f+ c6 S
1 温压时,加热和维持适当作业温度所需的功率$ `8 o* F3 a% q
1.1 将模具从室温加热到温压作业温度所需的功率0 r" p6 F. f% ]. ^
1.2 保持作业温度适当稳定所需的功率- _- G' F5 B; j5 T0 @
2 温压用模具实例, J$ y1 d* ]6 T( N
2.1 从室温(20℃)将模具加热到温压温度150~所需的功率
2 Q9 c2 A/ \0 x1 A2.2 维持温压作业温度稳定所需的功率' \# e2 E) J0 O
3 对温压用模具实例和所需功率计算的简要说明
- q3 K: h( s3 F) Y4 工作间隙与冷缩配合
0 ?2 c7 r. H" A. S* Z5 冷缩配合含阴模的计算
6 i8 V6 f3 h! F' S参考文献. {: G8 {+ C6 n/ |
附录
3 y: y2 ~6 o: u9 a+ |6 wA 粉末冶金用压机术语(JPMA4—1972)0 Q7 U9 T$ _5 Q" E
B 金属注射模中小型标准模架+ Q% `9 D$ B1 T- A/ g8 I- b
1 中小型标准模架的结构形式9 {+ j' ^& b$ F0 e
1.1 结构形式
2 V" X1 ^& I3 l1.2 标记方法
& `: E4 y6 J# A# N; ^+ Q. y3 z/ U: `
2 中小型模架的尺寸组合系列- ~$ V a9 W1 ]+ @9 c
2.1 品种、系列与规格$ Z6 S- T9 ]" J/ E9 i& ]$ Q
2.2 中小型模架
, c' M5 A7 M* E; h3 h& nC 金属注射模大型标准模架
: Z1 k6 [6 Z1 Z1 大型模架的结构形式3 s5 t1 f' K; K. J7 m4 M
1.1 结构形式
. G4 c- U0 E8 X& i2 T1.2 标记方法
8 h9 ?5 S/ g7 O: O6 y. d2 大型模架的尺寸组合系列
+ r2 w7 X$ t. G; i2.1 品种、系列与规格2 u! C1 n. n' l0 Q5 P8 y- V& s- j
2.2 大型模架/ Y5 E% d- z) p+ @! A8 d% {3 X
D 粉末性能测试方法国际标准要点5 g3 l7 ^, B5 Q# q# P# q" V& U
1 ISO 3954:1997粉末冶金用粉末——取样方法( N. k* h M8 f7 J: d$ F
2 ISO 9276-1:2001 粒度分析结果的表述
2 V5 V5 B8 n1 ?2 F7 ^9 @第1部分:图解表示法2 o3 q* D" R0 q; I8 v. y
3 ISO 9276-2:2001 粒度分析结果的表述
" g2 d6 T( B0 M3 F第2部分:由粒度分布计算平均粒度/直径和各次矩
, g, ~$ R, a1 E+ M2 O4 ISO 9276-4:2001 粒度分析结果的表述! Q" C- N* \4 P1 t
第4部分:分级过程的表征
0 E. s2 r3 L g1 K7 ~5 ISO 3923-1:1979金属粉末松装密度的测定) t+ y) @. c3 D7 o( O! R
第1部分:漏斗法2 T' P( H3 ]* `% o B: s/ i
6 ISO 39232:1981 金属粉末 松装密度的测定
2 R# V4 \& x8 `" A5 O' ?第2部分:斯科特Scott容量计法
3 p! t5 e+ Z! F7 ISO 3953:1993 金属粉末 振实密度的测定: f5 L5 m8 G% m3 I6 G
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)6045 f J5 @& y/ Y$ ]$ v4 ?
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( B- J" j. F. O7 h) z6 Z
10 ISO 3995:1985 金属粉末 用矩形压坯横向断裂测定压坯强度
! \2 y# {8 }9 i% s11 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2 P& K, q2 [( T# r1 {( E2 T
12 ISO 4497:1983金属粉末 干筛分法测定粒度7 |( n- ]1 H& ^7 J1 }: R
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; h/ x* p8 L7 A }; r0 y0 A) K2 D' K
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
' e$ ` E( V* N1 ^15 ISO 4491-1:1989 金属粉末 用还原法测定氧含量+ }9 b6 s4 d1 L0 x, |$ G
第1部分:总则
, B; d8 n5 ]) U16 ISO 4491-2:1997 金属粉末 用还原法测定氧含量
t0 D3 w! i2 z0 }8 t$ u4 o3 e第2部分:还原时的质量损失(氢损)法
; G. _; F+ Y C3 O3 X17 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
r1 ^" n# G2 R. V. {: U& ]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) _ u3 i4 ]! P C
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
1 l9 w |3 | B \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: E- v9 K0 {& T% w* r3 H1 @
21 ISO 13762:2001 粒度分析X射线小角散射法+ c! e$ W: _0 M
E 粉末冶金材料标准与材料性能测试方法标准要点
/ M/ x8 Y: W6 U/ x9 B; r5 O3 |/ @1 ISO 5755:2000(E) 烧结金属材料规范((GB/T 19076—2003)5 \4 x' ^# l7 D+ [, }3 L% j
2 粉末冶金材料性能测试方法标准要点! X; W# J; \5 ^; b, z( F: g- u
2.1 ISO 2738:1999可渗性烧结金属材料密度的测定: O3 ]9 Z5 H0 T+ Q% v' N2 J4 l
2.2 ISO 2738:1999可渗性烧结金属材料开孔率的测定
' q8 h2 \. h1 M: |2.3 ISO 2738:1999可渗性烧结金属材料 含油率的测定
) T" H3 U; W: {/ J' O2.4 ISO 2739:1973烧结金属衬套径向压溃强度测定法2 Z( N0 r8 Z' k6 {
2.5 ISO 2740:1999烧结金属材料(不包括硬质合金)拉伸试样
- q+ e! |# ~% p0 f7 j+ k2.6 ISO 3312:1987烧结金属材料和硬质合金弹性模量测定1 Z {5 ?6 k H) A) j# ~3 _
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
) @ G u) n. c2.8 ISO 3369:1975致密烧结金属材料和硬质合金 密度测定方法
6 u1 b0 F, e. ~$ N- Z
" u9 g/ O0 d0 w" P2.9 ISO 4003:1977 可渗透性烧结金属材料 气泡试验孔径的测定, m4 s. Z+ t1 ]8 l, Z* A' I$ ~
2.10 ISO 4022:1987可渗透性烧结金属材料 流体渗透性的测定) L" U, n% \2 i8 ~" ?
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
4 t& I. W- q `( W& \) U2.12 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 u5 B& G0 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% ?4 M& G: Y1 S+ m6 G8 Z) N
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& i2 s m- ~) {* e' V
F 中华人民共和国法定计量单位
& Q* V( P+ g6 i0 h P* f1 m, Y! Z$ ?3 A j- c
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