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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 ; h# v% w, ~8 ~$ @ T: R! G
作 者:韩凤麟 5 K4 m* C% U( k
类 别:工业技术 -> 冶金.金属学 -> 冶金
]) w o9 [2 I# S开 本:16开 * G0 q( d/ ^0 O. a* U2 o
ISBN:9787121042577
1 H1 ?, Q/ y- Y4 i% j. M' L" E页 数:668
' F% s$ j- n F7 r$ a出版日期:2007-05-01
0 W( {5 S0 z* k4 B! H6 o- I7 N第1版 第1次印刷
; j8 K! I) ^5 V" l5 K" s
8 q7 T( _6 V. G1 [
& ?- W, R1 E8 M$ g6 u7 j' O4 W第一篇 粉末冶金零件模具设计基础; L5 Z. a- J! r0 [6 x$ a2 m/ _
第1章 概述# b! r) z: r# G- t/ ]- z- ^3 ~7 `
1 粉末冶金技术概要/ U+ Z' k- [7 }
2 粉末冶金零件生产过程& A$ q/ J! q6 ]( z& w% |
2.1 粉末冶金生产的基本工序+ W( k/ X( ]% r9 r- X! r
2.2 后续加工作业
1 v7 X( a3 i2 E( b8 Y% o! Z3 材料的选择6 f- E9 X- j/ z) `! F& s
4 技术性能
2 }2 R {* R$ H; U! c3 J; _4.1 与孔隙相关的一些材料特性6 r' t$ A$ N6 u3 l& O
4.2 力学性能
: ~; }# X% i0 A# B {* s4.3 物理性能
+ O8 r* ]8 P% p9 H# x( m5 接近全密实的粉末冶金制品
/ y& n3 A3 |( D* t5 q; P5.1 粉末锻造(P/F)3 C4 g' L6 Q" v( f3 I5 w g" }
5.2 等静压制1 j* T* z8 D& g% B# L- @
5.3 金属注射成形1 t$ s# p u* D
5.4 喷射成形4 i. i: b' `/ ?7 r' C1 Q: B
6 特种材料1 V0 I+ d2 x; X; n2 l) p2 }
6.1 高温合金
4 B: b! `' Y) z& B! k7 i/ g, ~6.2 工具钢2 m' B! M1 R ^: H% k
6.3 难熔金属+ H& e. r3 ^1 }, Y8 L- u2 J
6.4 铍
5 h5 H+ v0 ?( n3 b# O6 S) U! Y6.5 钛
# W _( L1 G, E3 U+ B3 H6.6 金属基复合材料(MMCA)
+ ]# k" Z4 ~( e. e/ F第2章 常用粉末冶金工艺与设计0 v6 `$ A. [! h6 F* W! X6 P
1 粉末冶金工艺设计的一般考虑
6 d l) b/ ~: _* S& L$ P8 ~2 粉末冶金生产工艺$ l* w+ e6 V7 L/ P
3 粉末冶金成形工艺的比较
/ j1 C" Y. k/ D% n6 v2 R4 零件制造工艺的比较与选择准则
0 }, S9 s9 T: ~4 t" J5 粉末冶金零件设计准则! [# b) H, z5 H4 C( K2 m
5.1 常规模压结构零件设计准则
& S8 @' c- t5 F3 w0 {5.2 烧结金属含油轴承设计准则
& Z' O$ t6 P- d/ R- a5 H7 M5.3 粉末锻造设计准则
$ @" c Z$ |# H2 H1 ?* m' c3 ]5.4 金属注射成形设计准则
. b( y% t* |' C第3章 温压与模壁润滑: X/ r4 a! K! P6 _# A
1 温压
* _. Q4 \1 W9 T$ |* B' S' q1.1 温压工艺& d% i! b2 S1 R6 x5 y f% s
1.2 温压的理论基础
4 ^' j% b3 T% H( Q3 U1.3 温压过程的温度控制
( X) o. J& o- n( m, a8 o2 k, [1.4 温压系统
; X9 K2 h9 m# p) o/ g5 Y( u; u1.5 温压材料的性能-5 U7 n' P! G+ W! P F4 ^5 C3 `
1.6 磁性材料温压成形% p) s* G! w' t' N8 K
1.7 温压的应用
# U2 T4 b9 W/ O# q# h c2 模壁润滑技术; q4 h: S* J* w* V8 c2 E
2.1 干粉润滑剂喷涂装置工作原理
9 c* A! D7 B$ _2.2 模壁润滑装置的改进% v4 @1 _% l6 a: G4 P5 H7 m) {2 g: A
2.3 模壁润滑与内部润滑法脱模性的比较4 M/ c. i0 g' w! U& u* g
2.4 WDL(温压+模壁润滑)的生产性试验. }, g/ l# v1 Y1 c' \# n
第4章 粉末冶金结构零件应用
6 u( d7 _/ W9 |- j# ?7 y1 在汽车中的应用
4 T. m- L7 d- Q! i! r2 在农业机械中的应用1 k) J! @3 J7 E$ M( i
. y5 O0 R, L/ w3 在家用器具中的应用
) ^; e. p: L/ @4 X; }4 在电动工具中的应用
( L( A: A, Z. `5 在锁零件中的应用
( P8 d/ ~$ Z2 A/ b+ Y0 w6 粉末冶金结构零件典型应用实例$ H4 Z% a8 \; A2 U
6.1 粉末冶金汽车零件实例3 G! j+ T: c2 V5 j+ P9 ~: x- Z
6.2 办公机械用粉末冶金零件实例
# n; W% u- f% y; K1 N6.3 其他机电产品中用的粉末冶金零件实例( g6 h7 H5 _$ e# |; c
参考文献
# [+ {4 A4 e8 i$ V/ o, I E第2篇 粉末冶金零件结构工艺设计4 q4 A% e% n- A4 P: _
第1章 粉末冶金结构零件设计
6 c( ?3 H5 {6 A9 J- C9 i$ y$ o, ?1 粉末冶金结构零件设计流程& S8 p8 b# Q! N% d0 v% a
1.1 粉末冶金结构零件设计要点2 {6 w/ G P3 B0 N# [* e! S0 h
1.2 粉末冶金设计流程& G$ r* x, {) I- S" t7 L4 |5 Z
1.3 关于零件设计的注意事项5 y y3 I3 b* g. j
2 零件的形状、尺寸及尺寸精度设计3 c1 W3 n( Z% G; {
2.1 形状设计: Y# ~% b- h# i' X9 @
2.2 对一些特殊形状设计的说明
2 _1 k: C: h/ i) y2.3 利用组合成形法简化压坯的复杂形状3 z0 W3 T2 e* V$ L% w4 G7 F
3 压坯尺寸限制
4 S. c( m. c5 Z4 粉末冶金零件的尺寸公差5 I2 V, x* o& r% W
5 粉末冶金齿轮设计
% i+ E" M3 K$ p8 F/ p) ]& V5.1 粉末冶金齿轮设计准则
& [( m8 `/ V# G+ I5.2 粉末冶金齿轮的成形
) `( v% F- J7 F5.3 粉末冶金齿轮的公差
8 c+ u+ z3 v$ L- }0 y; N: U5.4 粉末冶金齿轮的材料选用
) X& ^$ L, ~0 K6 粉末冶金凸轮的设计与应用
1 w' u5 ~+ k/ z# c5 ~6.1 粉末冶金凸轮的优点, d5 L% t0 d. \8 O% A
6.2 凸轮承受的应力
6 k9 w) \" x) Y, M( R6.3 形状限制
( K9 b/ T9 p# T( t3 t1 L# F6.4 粉末冶金凸轮应用实例& I0 g2 M+ v: I, `
7 粉末冶金链轮设计与应用' L% w2 @9 R+ s# b/ `
7.1 粉末冶金链轮的使用范围2 q& L* T3 n$ k) N0 J3 H' o
7.2 材料选择
7 U: G- F7 z* W" f7.3 齿形、形状及精度
# y( Y) R, q2 n5 B7.4 粉末冶金链轮应用例1 P1 g; _& v, G( [
8 粉末冶金棘轮设计与应用
* H' f E9 `+ L9 F- _- V6 d' U/ r7 e8.1 材料选择2 z6 N# n; |* n
8.2 形状与精度+ a+ j' m6 @7 |% ~$ h" G
第2章 粉末冶金结构零件材料
" l! m7 p& i7 j' Y9 r1 铁基粉末冶金材料合金化的方法; S% r6 K ^: V2 b
2 铁基粉末冶金材料
; q K- h* { R L" }+ b, E2.1 预混合粉制作的铁基粉末冶金材料% G9 g- ^5 [1 A9 G1 G7 g
2.2 渗铜铁与渗铜钢2 d5 q# K& ?, `, E. 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4 C2 k- c0 {8 v. x; [* P! E
2.4 由预合金化粉末生产的铁基烧结材料4 ~/ @8 P( e3 ^
2.5 由混合合金化粉末生产的烧结钢+ u f. O6 E3 [ u! N. z
3 烧结材料的热膨胀系数与断裂韧度+ l4 Y! c E9 x- f+ s3 ]
3.1 热膨胀系数(CTE)
/ R; j% G- A9 |7 S/ r+ R" B2 `3.2 断裂韧度
# I# h! X3 u5 K! q8 B) D/ z9 y- {4 铁基粉末冶金材料的切削性7 _8 ~* h+ p; U1 |; _# I& K
% }' Z! n7 A1 z- R5 粉末冶金不锈钢的耐蚀性, c/ e0 ]. X) B' u# O1 ]! l
6 轴向疲劳
- B g Q4 r# J7 K( c/ l W3 s, @+ z7 滚动接触疲劳(RCF)$ b# G: T5 C8 r* J9 s
8 铁基烧结材料的力学性能7 [. E. Q2 {3 ^% t4 L$ }
9 非铁基粉末冶金材料# @. g1 ]. m$ i9 o2 ^% e$ i
10 GB/T 19076—2003烧结金属材料规范(ISO 5755:2001,IDT)$ C. |: }3 z% K% a4 Y$ E2 m. J- |* E0 f
第3章 金属注射成形(MIM)零件设计4 u1 `! f; Z4 \, _- x
1 金属注射成形(MIM)零件的特征
+ x/ z- s* i7 V& k2 金属注射成形(MIM)工艺要点
2 {- U$ j1 x3 m2 o4 _: b3 金属注射成形(MIM)模具设计要点
# Y! @3 Z9 O# E. m( i: P4 金属注射成形(MIM)零件成形坯形状设计
9 Z- }. R/ N% |* Z5 金属注射成形(MIM)零件材料标准' q; r( o0 D( f6 T# L: ?3 g3 V
5.1 低合金钢
; ]5 ~. S4 {, |3 ~0 x5.2 不锈钢
! {$ `+ b7 P9 R6 d5.3 软磁合金0 d+ K/ n3 r2 D0 p8 q; h
第4章 粉末锻造零件设计6 A1 {2 p$ ?$ E8 F
1 粉末锻造的特点
9 @. D. \0 M2 }7 Z6 |, n2 铁基粉末锻造零件生产工艺
8 |/ C2 G/ j) f$ e2 a/ t2.1 锻造方法: i) v5 G" f' P# n
2.2 铁基粉末锻造零件生产工艺
V0 t/ R% a _0 ]/ o$ h8 T9 D; ]! H3 铁基粉末锻造材料的力学性能* M% f$ D2 I+ |$ a: e: g
4 预成形坯设计; U0 o3 ~" v: f# f4 _1 _
4.1 增高预成形坯密度
) H6 G4 u D, w4 C3 m# ?4.2 形状与成形设计
8 a+ n" O( }' [3 J6 ?9 H5 粉末锻造零件材料标准: M( _4 b! O7 Q
5.1 碳钢6 f7 f. h3 [( Q; V* U
5.2 铜钢
" I3 G( ~7 ]: n6 G/ P i' K! R5.3 低合金P/F—42x x钢$ [$ o9 }8 e6 Q P4 j( d# h. S
5.4 低合金P/F—46x x钢- w& x% n0 f1 V, w9 E6 w% A6 J
5.5 淬透性与顶端淬火曲线
$ s5 G; h0 c2 J K6 p$ h" D) ~! ~6 粉末锻造的经济性与应用实例
+ h- k$ A. s, g! U' k6.1 经济性* ?( q+ i' j" C. ~6 R( W
6.2 应用实例
7 j% G0 e3 g( R! C. a2 {& H7.粉末锻造汽车连杆的生产与应用4 d4 g. |" k) T# ~
7.1 粉末锻造连杆的生产过程0 r& n/ p3 K6 d+ q6 `# i4 _
7.2 粉末锻造连杆与锻钢连杆比较的优势
' O. d7 Z+ _5 l2 p/ i* x7.3 汽车发动机用粉末锻造连杆的性能
b( P7 I2 G( n7.4 北美三大汽车制造公司采用粉末锻造连杆的原因" { u0 K$ x" F( F
参考文献
7 n0 m1 [% c# I0 \9 r' J第3篇 粉末冶金零件模具设计
! o, e b( j2 `' U `: v7 i第1章 粉末成形压机! J5 ~& a: P5 ]( [# g
1 对粉末成形压机的一般技术要求" K5 Y: t' A, L7 |
2 通用粉末成形压机/ p! |; J5 [' C
2.1 机械式粉末成形压机( a; f7 p' w, P9 k
2.2 液压式粉末成形压机
- t' B+ `, E( Z- r2.3 机械式和液压式压机的比较. i: ?# j* _' e+ q7 G$ O$ \' i
3 CNC粉末成形压机" c* {4 c: l* ~/ g3 x7 p! U
3.1 SX-40压机8 n# J. z7 l- Q8 t
3.2 KPP全自动机械一液压式粉末成
/ ~1 I* r: q7 Q形压机5 G8 s) @4 ~# `* _. o( p
* K( r, d& f0 @% k第2章 温压用粉末成形压机 T" J; K8 E. N/ W2 S, j0 d/ Z
1 粉末加热器- q H% c2 [% p( A+ _
2 槽式加热器3 ^' D3 q z, T, H: m/ X
3 装粉靴$ Q& e5 q3 q1 |5 i# y$ r8 J
4 模架的加热、冷却及绝缘1 {7 _! M$ x: U' n
5 温压作业中的故障与排除措施, o' M, J0 J) R5 d/ N
第3章 粉末冶金成形模架和成形模具设计基础- j( A: R- Q$ f c: L% ^
1 粉末冶金成形模架
3 u& ^$ V- _5 j, N" E1.1 成形模具的动作设计
) G& O, P# @5 ?9 S1.2 粉末冶金成形模架的功能 b4 |" o. a# X+ ~, X
1.3 模架中的粉末移送机构和模冲速度控制系统
$ q# t# u" f- g/ p" T @' Q1.4 多层板模架
) X" q% Z) T6 Z# b3 G3 T$ r2 粉末冶金成形模具设计基础
( F+ N, f! ~! d7 t& ?2.1 基本概念0 D0 t- V3 q7 G) ]/ P) r9 b' f
2.2 粉末冶金零件的外形特征; g' m( X- ~2 E) z+ j# {( Q; N# r
2.3 常用模具系统
& J! P; T+ Q/ H3 \3 C3 ^2.4 在粉末冶金零件生产过程中裂纹的形成
, V& |& Z# |, x$ N4 m2.5 在压制成形过程中产生的裂纹
, N+ ~. M7 j s3 压坯内裂纹形成的起因, z$ e# }4 y0 G S+ N' F+ |7 P( T
3.1 材料组成的变化
1 z/ b! O0 [, {/ V/ n. ?3.2 压制成形过程中粉末颗粒侧向移动造成的裂纹
$ ?. [5 |+ {: a2 U3.3 压制终了后弹性应变释放引发的裂纹
0 B' @+ W2 L5 w8 O& v0 o) \) t3 v* N3.4 高拉伸/剪切应力引发的裂纹$ B4 K; j7 \* w3 Q3 w
4 粉末冶金零件压制成形中产生裂纹的数据库
- }% j0 a8 C0 i7 [$ h+ H5 粉末冶金模具尺寸设计原则
9 }. Z- L0 ^; o% {5.1 决定模具尺寸的步骤0 ?% }2 M! R+ [2 z8 f% a' E
5.2 模具的变形量
1 H) W# g$ D! n5.3 模具计算用的主要参数
8 f6 X. q4 s% z0 c3 r第4章 刚性模压成形模具设计
0 H y: \% w n9 c5 W% m# O1 概述
1 W$ }0 g. \5 E2 压制成形周期
- s* X5 @3 r% c' s1 E2.1 阴模装粉
: h& t% e8 e' \2 ]2.2 密实粉末
a" t& I5 J, ~9 y) f, D' C2.3 将压坯从阴模中脱出
/ i2 K. z, X+ l% \' ?2.4 在装备有多层板模架的压机上的压制周期0 h3 V4 j3 ]4 I/ |! I' [
3 压制成形模具设计
( ?2 x4 P9 o0 U- s B" t. [- m( ]3.1 模具的功能设计! `# l. @9 q7 p3 G
3.2 模具零件的尺寸与公差
+ [" \' H* h0 Y% l3.3 模具材料
8 \+ T R$ M+ B) I4 l, N3.4 模具寿命/ Q7 {1 z! j, j& G( |" U" o0 w
3.5 模具设计注意事项
+ N' }( e$ K6 ]" j( V1 m3.6 模具的制造成本
+ k* z8 C) ?1 D/ v K/ S: B( G4 压制成形模具结构设计, h8 [+ G4 k' w/ X& N
4.1 成形模具结构基本方案
$ Y/ g, |5 h/ m, f" ?4.2 成形模具主要零件和模座的连接方式
+ c. t8 l; Y- Q0 _4.3 浮动结构
u/ q' |* d6 l4.4 辅助机构$ ?) T" c# K9 v) z, h% P
4.5 成形模具结构示例1 W3 h2 ] n' N5 {; Z
第5章 精整与整形模具设计% K7 p. h$ s# M6 B0 v) s: q
1 复压、精整及整形的一般原理# K9 }7 M! f8 n/ H C0 \
% \% B/ ]9 b d' s1.1 复压
& i" z% v* x+ X& A1.2 精整与整形的一般原理: k' F7 k/ d8 l) S5 e- s
2 精整与整形的润滑
6 j- i) v1 m+ s2.1 用油喷涂润滑零件表面7 x* l+ Z" a" A; W% r8 t8 \
2.2 在润滑剂中滚磨5 e' T6 i/ R$ D$ b8 M. I" |
2.3 润滑阴模
' `$ y4 G/ B* ], ~8 {# \3 精整与整形模具设计
; w9 J& _* L5 T* {5 |2 |+ ]3.1 无孔的形状简单的零件8 ?7 k5 f. j7 Q9 X( \3 v0 m4 `
3.2 直轴套$ k+ b) |) S+ {% ?8 W
3.3 有孔异形零件
4 m& A. J; \- u6 N+ Z( [- N3.4 带外法兰的零件
& J+ d$ {4 j( s, {3 `3.5 带法兰的零件
6 E( e0 O1 T7 P" m% n3.6 其他复杂形状零件
( r' L5 j! R6 g" Q- _4 精整与整形模具结构设计
0 ?% }4 b. o! h! R8 b; ?$ p: Y+ n4.1 精整方式的选择' I$ j: z, q% ?# P
4.2 精整模具结构基本方案示例
& l6 S# V+ z0 g, L d4.3 送料机构
. @+ D' Y" ?& L4.4 精整模具结构示例
1 c5 X1 s8 o; z6 Y: p. ^第6章 粉末锻造模具设计
% y0 d4 [& c8 K4 r; G; f9 f, w+ M4 s1 粉末锻造的特点及应用8 `( H4 [5 V: \& v
1.1 概述
6 Q; ]% z7 ~* O# f$ w+ i6 J$ B+ J1.2 粉末锻造工艺分类" B! e2 W7 v& a, ~
1.3 粉末锻造工艺过程与生产自动化
0 M% `8 }8 {; T& }1.4 粉末锻造工艺的特点及应用' i% r# K; \, t6 P: c2 I
2 粉锻件和预制坯的设计
& d. D. L: c' |7 O2.1 粉锻件的分类与锻件图设计
+ n3 ?9 F. J, M, W; L7 O( N2.2 预制坯的设计: r- }% o+ K1 K( b; _
3 粉末锻造工艺及其变形特点
. {3 ^8 J' P" p* a9 e. v, T3.1 粉末锻造工艺
8 @# k- X" O+ \! u6 D, y3.2 预制坯锻前加热6 H, [" ~: q: a
3.3 粉末烧结锻造变形特点与致密
! B1 x1 `! ^/ v8 m8 O( c! E4 粉末锻造模具设计及实例
: l; F5 P- }% V9 p6 N) s. n, z. m4.1 粉末锻造模具设计
/ ^. l y; ?2 \5 t4.2 粉末锻造模具设计实例
! k. ], [, I9 T4 ^第7章 金属注射成形模具设计1 j+ q% i1 G9 e+ k) u$ w
1 金属注射成形模具设计
6 h! C$ K5 H1 k' C+ N1.1 金属注射料的特点# h5 ^: n% `& D
1.2 金属注射成形模具的基本结构与形式
* M+ e3 R2 l! D8 z# w1.3 模具设计
! w H0 w4 B( h0 |3 z( z4 }0 i8 Y2 带外侧凹制品的模具设计
( }/ I+ |9 ~1 B G; Z4 z: V9 X) L2.1 辦合模+ Z, @4 G: g# ]% S- v* }1 ~3 C$ V
2.2 侧向抽芯模具
6 H/ j7 l8 X* t% D# y3 带内侧凹制品的模具设计5 U: J/ Q; _$ o6 ^; H" d- g" y9 Q
4 金属注射成形模具的强度计算与设计实例
\3 D. k4 E- C9 S8 i4.1 金属注射成形模具的强度计算6 E' r: x8 n+ F. t( t0 ?% S# ~( F
4.2 金属注射成形模具设计实例, t: n. X* k6 r, D
5 金属注射成形新工艺及其模具技术
( Z; [$ B- G( @! S! {5 _7 S5.1 金属微注射成形技术(μ—MIM)6 V5 o6 E# r9 _' x7 U2 g1 _
5.2 气(液)体辅助成形技术
. w9 O) J) n: D5.3 多组份材料复合注射成形技术- G6 m9 _, h! {
6 l& X% I1 C0 ^1 N. ?* V5.4 注射毛坯的加工装配技术4 u. E, h+ X7 \% [6 {; u
5.5 热流道技术, w0 C+ d" u, K4 G$ @ h7 }
5.6 快速模具技术
4 @5 B( P9 J7 }. [0 Z% h' n/ l5.7 熔芯成形技术& J- E; }$ U9 C
第8章 冷等静压成形包套模具设计
, }! |7 f2 t3 T7 I$ s1 包套和模具的作用和种类, @1 e; k1 @ L6 S0 u. A
1.1 “温袋”法等静压成形用湿包套模具, g! Q- G( |* Z( p
1.2 “干袋”法静压成形用干包套模具% b4 z) H2 q" J. v6 h
1.3 均衡压制用厚壁模具
8 i# J' y1 a( i/ n @2 包套和模具的组成
3 n2 \+ B& X6 ]- J2.1 塑性模件
% T Y8 s$ x8 I: q2.2 刚性模件" @3 o, g5 v5 t. }. Y5 J4 ]
2.3 端口密封装置, j2 w1 R- s- r: f
2.4 支撑装置
' |5 |, C+ c" F3 u! U3 包套和模具的设计
}4 w- V8 O! Z! j" ?3.1 包套和模具的设计步骤- W0 i7 K# ?& \) a
3.2 包套和模具设计的主要因素, j% q7 D D J: | g. G* j+ @3 L! h
4 包套材料的选择
7 f5 h6 E6 H: Q1 x8 f7 ]/ d第9章 热等静压成形包套模具设计
: V& w% t$ a' ]$ K1 h }8 b" i1 包套技术
W$ z% i/ F! X& D$ D* h/ b1.1 包套材料选择原则
8 p y( j; A7 g i4 @5 x1.2 包套的种类4 P1 y+ V3 x7 G3 A2 C
1.3 包套设计 [2 y+ t9 A0 u; K8 }6 h6 ?
2 包套焊接
' i4 l/ L o& I+ M* M8 g5 o2.1 软钢包套的焊接) i( @( s/ T1 ]" s. d
2.2 钛包套的焊接5 a% x/ N" [$ j6 Q! ]+ u
2.3 钼包套的焊接& ?* z% R! L9 p* J) A
2.4 玻璃包套的焊接
+ p% `% i; c, _3 包套检漏
' e3 c& C5 ?* K; C& n# i6 |3.1 氦质谱检漏法
- ~+ i$ ]- V2 g" t0 B3.2 卤素检漏法9 s) W: l3 @9 }0 R" L1 y+ A
4 包套的充填* a/ X3 K' G; O& T; P* l/ i& Y: @
5 包套的抽空及封焊8 e$ ~% d. w; r! Y5 \
第10章 温压模具设计
7 q# T, K" O" r0 F+ h1 温压时,加热和维持适当作业温度所需的功率
2 d' v& ^% \: c9 g# Q) Y; k2 c: ]1.1 将模具从室温加热到温压作业温度所需的功率: y! Q- {+ X. L; D6 O7 D& `' ~# y: y0 p
1.2 保持作业温度适当稳定所需的功率
& A: n+ Y8 F! v0 o9 f2 温压用模具实例
$ M; ?- N/ N; p6 ~, v0 Y: e& V2.1 从室温(20℃)将模具加热到温压温度150~所需的功率
" i. E. t2 L+ L1 c2.2 维持温压作业温度稳定所需的功率$ A. t% m6 l9 t5 R9 D+ p
3 对温压用模具实例和所需功率计算的简要说明1 i9 S& `! y! Z) u& B0 z
4 工作间隙与冷缩配合6 f3 L- U# t5 a3 o0 ?
5 冷缩配合含阴模的计算
5 _5 |' v1 F/ i参考文献
1 ?8 \* q) m, g% ^6 x附录: i' I" G! u: s4 Z6 l4 ]
A 粉末冶金用压机术语(JPMA4—1972)- G+ F' J" h' ?8 }/ ]: |& S
B 金属注射模中小型标准模架
, V1 s3 n% P4 ~% ^$ _! f1 中小型标准模架的结构形式7 T3 X) X* A$ n
1.1 结构形式
- P9 V) l1 p( j: ^$ u0 M1.2 标记方法) m2 c5 M4 \/ P. `8 ]* s
; i1 w" p: y2 Q7 |$ ^* o) a( ~* q V2 中小型模架的尺寸组合系列
% G6 |4 q5 B- B( c2.1 品种、系列与规格
( |0 P7 O, W; r4 {8 I% T% G2.2 中小型模架) C ~) r& j. Y5 {
C 金属注射模大型标准模架* i$ \5 |( X; G( o3 |
1 大型模架的结构形式( W+ u+ Z. J, C% g* \) i8 X
1.1 结构形式8 A$ z- |5 K% I" I$ m# D; H% K9 `
1.2 标记方法
+ c; z' A( M1 y8 X. E2 大型模架的尺寸组合系列
! J' O! q# Q# E6 U2.1 品种、系列与规格
* A- i: O! Z! j( v+ u2.2 大型模架' b u2 R7 Y' p3 u
D 粉末性能测试方法国际标准要点
, B3 {7 l$ E8 A" R6 F1 ISO 3954:1997粉末冶金用粉末——取样方法6 x- K+ x( ]2 e1 Q7 E
2 ISO 9276-1:2001 粒度分析结果的表述
) d, Q! P8 ]( D第1部分:图解表示法8 X, l/ t! `( l1 ?2 S) L5 L
3 ISO 9276-2:2001 粒度分析结果的表述
9 j8 q. P1 O* F8 Q/ Y第2部分:由粒度分布计算平均粒度/直径和各次矩/ j4 M- F' v8 s
4 ISO 9276-4:2001 粒度分析结果的表述) d$ X n; a* d( Z7 C3 q
第4部分:分级过程的表征# R& A% v f# R* s$ ~1 c
5 ISO 3923-1:1979金属粉末松装密度的测定
_4 Q/ h* N' }第1部分:漏斗法
8 I' x+ `4 M& R, `6 ISO 39232:1981 金属粉末 松装密度的测定
# ]# g$ x+ e; J第2部分:斯科特Scott容量计法
: |2 |: O0 s2 w& V3 O% T7 ISO 3953:1993 金属粉末 振实密度的测定
, z. B& S/ }- k, g' `' O: Y& L+ R* g& R8 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' {& z0 T3 |6 S9 n
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
$ V. C/ X3 p0 u! @* V) w* `10 ISO 3995:1985 金属粉末 用矩形压坯横向断裂测定压坯强度2 Z% l' u+ R! _ A' A8 q2 E3 w
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. G- v& c0 }& b* O
12 ISO 4497:1983金属粉末 干筛分法测定粒度" F- {9 a* M! J2 U
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
1 }; q2 P! K0 h3 i! @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
6 v4 M) b& I( w/ b( i15 ISO 4491-1:1989 金属粉末 用还原法测定氧含量
6 A$ w+ s4 I. i/ e7 Y) S% U第1部分:总则# w& |- i5 {0 H
16 ISO 4491-2:1997 金属粉末 用还原法测定氧含量
" c7 E- r# H& ]- ^+ B0 B. ^第2部分:还原时的质量损失(氢损)法
$ Y: _* u. Z! x. \6 y- e3 _/ m17 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
. w5 H' f, V- p/ L2 F; H x18 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
& _4 z: n: X$ u- n$ Q" U19 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9 r E, P/ o2 J- X4 ]! ^( o
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3 c( {/ \, g; \5 g
21 ISO 13762:2001 粒度分析X射线小角散射法
' Y7 W- }0 Z& m3 H0 d( z% a, [* @E 粉末冶金材料标准与材料性能测试方法标准要点. p& \; s) t; e3 T
1 ISO 5755:2000(E) 烧结金属材料规范((GB/T 19076—2003)1 F4 {7 R" ]" R m$ Y$ c
2 粉末冶金材料性能测试方法标准要点, {1 e7 s1 _4 ^& f$ L% a( \2 ?
2.1 ISO 2738:1999可渗性烧结金属材料密度的测定! K O* l/ {# d
2.2 ISO 2738:1999可渗性烧结金属材料开孔率的测定
. K0 i1 g- M9 T3 W0 s. y2.3 ISO 2738:1999可渗性烧结金属材料 含油率的测定
3 N2 ~/ u3 ^9 C2.4 ISO 2739:1973烧结金属衬套径向压溃强度测定法* @/ J4 N4 }6 F' D
2.5 ISO 2740:1999烧结金属材料(不包括硬质合金)拉伸试样
, R4 T/ P; {( B1 M/ n2.6 ISO 3312:1987烧结金属材料和硬质合金弹性模量测定' e" o! l# G0 |% @
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* N2 A+ h1 L! I* X' c
2.8 ISO 3369:1975致密烧结金属材料和硬质合金 密度测定方法2 u9 {, G( E9 u4 x& F
/ K, f Y1 l" J$ ~; i" Z2.9 ISO 4003:1977 可渗透性烧结金属材料 气泡试验孔径的测定! \) Z0 S _) A, y8 G
2.10 ISO 4022:1987可渗透性烧结金属材料 流体渗透性的测定
2 B- U o H! u, g! X& _- K4 G5 h3 P2.11 ISO 4498-1:1990烧结金属材料(不包括硬质合金)表观硬度的测定
3 b) H, {, `1 L; _2 S2.12 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)
* G0 C/ d1 V" U) o' R2.13 ISO 5754烧结金属材料(不包括硬质合金)无切口冲击试样+ S0 `4 b: o- g7 z0 ?
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
. ^+ h4 R3 T1 EF 中华人民共和国法定计量单位8 i$ t# p( g% r' {; c7 A
3 |/ p O. V2 M; C[ 本帖最后由 小雪 于 2009-1-11 18:07 编辑 ] |
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