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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
* `6 ~) d4 B+ |/ J作 者:韩凤麟
8 ~- p; C' F, g5 j, x2 n4 T9 J类 别:工业技术 -> 冶金.金属学 -> 冶金 - y! i' O2 [. f6 U d, {% X6 d
开 本:16开 7 f$ @. w0 H4 A; H, u
ISBN:9787121042577 3 W7 G0 q! x' g1 U9 H
页 数:668
5 i( S a8 H6 B0 g; a' K出版日期:2007-05-01 0 q0 r' X* f& S q1 ~' F
第1版 第1次印刷 4 Q0 t' Y. U+ h' J! o* h# P [
1 F$ I: K' y: m) f
2 h( L5 | p4 C8 E; T
第一篇 粉末冶金零件模具设计基础) [/ v% G4 q0 j) q3 ?' ?9 }
第1章 概述
. I4 _9 D: O# h, J( x1 粉末冶金技术概要
- N* Y3 h4 y w- M0 d" @2 粉末冶金零件生产过程9 q) k4 E$ O- z# ?9 N8 |- _2 q
2.1 粉末冶金生产的基本工序4 p4 D6 d) _0 X. w4 Z
2.2 后续加工作业- o3 {+ Q- d- @
3 材料的选择6 Y! C \: o6 s/ ~
4 技术性能0 r# t$ B }9 T B, l" g. A1 E8 U
4.1 与孔隙相关的一些材料特性% B# ~9 A& q: d2 d& `9 r& t. q
4.2 力学性能
" x1 }8 E/ B9 V8 v$ k4.3 物理性能+ K! A# i- K: a
5 接近全密实的粉末冶金制品
% [/ i9 x0 W. m* Q0 g4 | W5.1 粉末锻造(P/F)
9 m3 D I+ A% r6 b5.2 等静压制4 _' I. C0 u" d4 r% D8 E
5.3 金属注射成形
, {2 F- ]) @4 F8 Q; p3 M5.4 喷射成形+ n: y& {$ D) s
6 特种材料. k9 G2 F* g" V. n. U( t
6.1 高温合金
% ^3 c9 y' Y- L( P: x# e6.2 工具钢
0 _2 @9 p5 `8 F" I' `5 m6.3 难熔金属3 n; J8 r x: c- H r
6.4 铍( x1 j \# y4 r, T
6.5 钛
& u |4 [7 b3 Y. E( O' c0 |6.6 金属基复合材料(MMCA)
" x) i3 ]5 Q9 h, |3 ^9 x1 x M第2章 常用粉末冶金工艺与设计2 S1 g% k' K/ C" s
1 粉末冶金工艺设计的一般考虑% e5 O& U8 I2 m$ D* e
2 粉末冶金生产工艺
" {; S5 b9 r! i5 N8 ~3 粉末冶金成形工艺的比较0 T% s: h2 i- S* y$ q( z- q- l2 e
4 零件制造工艺的比较与选择准则
8 [/ m7 g9 c# R5 粉末冶金零件设计准则
: L3 S) S9 ]0 I* Z+ h5.1 常规模压结构零件设计准则" }% A7 H! P0 X Y# P
5.2 烧结金属含油轴承设计准则
' ^6 v6 s5 R2 }1 Y5.3 粉末锻造设计准则/ a, r0 ^0 G! Q" L+ [' p+ \
5.4 金属注射成形设计准则9 k) w/ {9 K0 J
第3章 温压与模壁润滑: h2 n/ i3 r' B5 a' U
1 温压" Y W0 \) j7 k# O
1.1 温压工艺6 Y9 C8 l) q1 L' @" g; W% \
1.2 温压的理论基础
+ v1 J, m) M; y1.3 温压过程的温度控制
9 u2 t' F h- Z5 u- X1 @1.4 温压系统5 v6 l( I6 t8 N
1.5 温压材料的性能-: X6 v* p z/ X' C* [ a) S
1.6 磁性材料温压成形
3 e5 h4 y4 G* B1.7 温压的应用
9 }0 {, S4 }+ D! R! M Y2 模壁润滑技术
. ?0 r' Y6 R9 O2 ?8 y+ H5 h2.1 干粉润滑剂喷涂装置工作原理
8 B/ @5 D4 Z- q% O/ |2.2 模壁润滑装置的改进
/ i+ Q' ?/ D1 _9 y# z2.3 模壁润滑与内部润滑法脱模性的比较+ j7 I/ ~, K( Y5 Q
2.4 WDL(温压+模壁润滑)的生产性试验2 j3 Q5 x4 T. f9 Z# Q) f
第4章 粉末冶金结构零件应用& ?9 Q* X/ @; W7 N: x9 e1 G
1 在汽车中的应用5 [1 m& k- r" C7 N
2 在农业机械中的应用
" l* B7 o& Y- J1 z& a% e) h8 T& `% x$ d
3 在家用器具中的应用
( @1 X" f: u& Z$ O8 l9 l4 在电动工具中的应用
/ ~1 r0 H M) n" a* m& _. D5 在锁零件中的应用
. S; Q& b( l% J ^6 粉末冶金结构零件典型应用实例; r* Z: ]6 z$ m, [
6.1 粉末冶金汽车零件实例+ i4 T" Z a& Q8 X! N% O) o
6.2 办公机械用粉末冶金零件实例9 `3 |/ |6 y- U1 o1 Y$ _8 k
6.3 其他机电产品中用的粉末冶金零件实例
- O. ]% i/ a0 C: r( r# ?1 X参考文献* l# v" x+ W+ A' [. }
第2篇 粉末冶金零件结构工艺设计
5 E) |: s/ g6 A/ y. z8 |# E K) ]第1章 粉末冶金结构零件设计1 _8 t N. w# v5 i
1 粉末冶金结构零件设计流程7 z2 Z$ T. x" d. f9 i
1.1 粉末冶金结构零件设计要点
6 ^* r8 L1 ]6 |1.2 粉末冶金设计流程1 o- c- e. ?1 ~/ k; u- E. I
1.3 关于零件设计的注意事项6 S% e5 H/ w' V d
2 零件的形状、尺寸及尺寸精度设计
a1 ~; A. X6 o& _: x2 _2.1 形状设计
/ ^# y! Z# f( V2.2 对一些特殊形状设计的说明
. Z& a4 {: W, n$ d L+ f1 K2.3 利用组合成形法简化压坯的复杂形状
& j, u- O; |8 d& O+ R+ u9 {3 压坯尺寸限制
# Q e% e' I/ Q0 g* x+ U4 粉末冶金零件的尺寸公差9 U% `5 c _ Q0 A. _
5 粉末冶金齿轮设计6 J2 W; p+ w! o! m
5.1 粉末冶金齿轮设计准则
/ ~: U: I; Q' q e4 R, O( ]2 F5.2 粉末冶金齿轮的成形
% p o6 r+ ~( p; ^- j( R5.3 粉末冶金齿轮的公差
1 U2 E! e* H% W7 a+ P5.4 粉末冶金齿轮的材料选用
% U3 c1 G8 Z8 E5 h5 @- T0 j; J6 粉末冶金凸轮的设计与应用
5 Q8 x& q. _6 p) @" ]2 q. y4 e9 |6.1 粉末冶金凸轮的优点1 t- D% D/ o" ] Z( x6 x
6.2 凸轮承受的应力/ _' ?& |8 P* k$ \' n4 H% h
6.3 形状限制7 q6 n4 F" ^; F/ W- F9 a1 l+ F: p1 p
6.4 粉末冶金凸轮应用实例. x* I. w3 m' N' p0 _& v# q b
7 粉末冶金链轮设计与应用+ k3 Z1 \4 a$ [, S" N" ?6 v
7.1 粉末冶金链轮的使用范围& D5 ^3 L5 K. L$ N# ~$ b: I8 t
7.2 材料选择4 r& f; l7 E! d( e: b
7.3 齿形、形状及精度* I$ I4 N% n6 M/ g
7.4 粉末冶金链轮应用例
( ] [/ |6 H* d+ k5 F1 h x8 粉末冶金棘轮设计与应用
+ C* [8 e; l, A2 g8 F$ b' N8.1 材料选择
% z6 E6 ` o9 U6 G8.2 形状与精度4 ?* }; q$ E' H/ d& [
第2章 粉末冶金结构零件材料; L6 N* M! p5 W9 @7 Y8 X. z6 }
1 铁基粉末冶金材料合金化的方法- C/ |5 i; m/ K$ a: q+ T6 P% K
2 铁基粉末冶金材料
* u; c. h1 ?2 C/ w. {& J2.1 预混合粉制作的铁基粉末冶金材料$ T h% @0 A% M
2.2 渗铜铁与渗铜钢
& @) H! y0 u' u* J# \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& t4 m0 |7 B. r! c+ ~
2.4 由预合金化粉末生产的铁基烧结材料; C3 D5 h( W1 B) {( l: B
2.5 由混合合金化粉末生产的烧结钢0 O5 _ c2 x' M
3 烧结材料的热膨胀系数与断裂韧度
* m2 k- W5 v7 z' U! g' b5 l3.1 热膨胀系数(CTE)8 ^: k" E$ V! l
3.2 断裂韧度
! V5 T/ C2 Q, Q# [" ?, J4 铁基粉末冶金材料的切削性9 x- V4 `* v# m/ t. {
2 ?" ]. ?- y+ u! ?5 粉末冶金不锈钢的耐蚀性; A u& ]" \' a" M X; a
6 轴向疲劳
- E t) Q, v8 [) J$ Z$ b" \7 滚动接触疲劳(RCF)
0 C0 z2 }! l( m( ^- `) l' c8 铁基烧结材料的力学性能* Y% o+ @ A4 }7 ~% q6 f
9 非铁基粉末冶金材料
" i& j" G: \! p! f3 h3 k) J5 r10 GB/T 19076—2003烧结金属材料规范(ISO 5755:2001,IDT)* r* d, Q6 g7 m# J4 d0 X4 r4 G& x
第3章 金属注射成形(MIM)零件设计
- E# j; V' t& M9 p* G: x7 R1 金属注射成形(MIM)零件的特征2 u; Q7 W. B. J1 [3 |# ~: T9 F# V
2 金属注射成形(MIM)工艺要点
3 i& p S# R* n% }! Z3 金属注射成形(MIM)模具设计要点
+ d! V- Y" H8 P3 [4 {4 金属注射成形(MIM)零件成形坯形状设计
9 w9 L3 |* s1 S' O y' B3 x1 D5 金属注射成形(MIM)零件材料标准
, D# G1 \1 D) E& c5 m6 r% g' \5.1 低合金钢1 S% z0 H2 z3 ]$ K$ f
5.2 不锈钢/ k5 s$ X$ ?2 x
5.3 软磁合金
2 b5 e9 j9 `/ o) Z( ~ w第4章 粉末锻造零件设计
9 ?$ X' j' z+ ^0 z( a4 V1 粉末锻造的特点8 j/ Y4 g# n3 [% H7 y4 @
2 铁基粉末锻造零件生产工艺
/ \: H; ?8 b4 w4 A/ Y4 \2.1 锻造方法
/ \, ]) @) Z3 o2.2 铁基粉末锻造零件生产工艺8 \$ `7 P! ^& p/ f, m! I. q0 V
3 铁基粉末锻造材料的力学性能 |5 Z9 a' w8 E6 s ]' j7 e
4 预成形坯设计
7 R7 u4 h. N6 O6 G, r" ? h) t4.1 增高预成形坯密度5 z3 M2 q/ v# ]$ j* x
4.2 形状与成形设计3 Y+ z" Z- ]6 T& D1 |
5 粉末锻造零件材料标准" m& n, \! F9 c. u$ \9 G
5.1 碳钢9 A7 W" b2 V' g, Q
5.2 铜钢
! `; q8 k3 J4 _* Z% M3 p* z5.3 低合金P/F—42x x钢& M; p# j) J& l9 N; ^+ h! i# M9 ^5 ]
5.4 低合金P/F—46x x钢
1 N" H7 N2 O% q- C. O; Z5.5 淬透性与顶端淬火曲线* ^0 ]# ]5 l2 n: a* s/ U7 U7 ~ y
6 粉末锻造的经济性与应用实例- c8 Z; \" ^! Q* |. ^# Y! ]
6.1 经济性& u: @8 X c, s
6.2 应用实例0 y2 D- O! V4 w1 }* B
7.粉末锻造汽车连杆的生产与应用$ m0 a" s; i2 j# Y
7.1 粉末锻造连杆的生产过程" @0 c/ w- S* i8 Y- Z
7.2 粉末锻造连杆与锻钢连杆比较的优势( ], }" }5 e0 N4 b2 ^
7.3 汽车发动机用粉末锻造连杆的性能7 y( z( k! \) R/ |
7.4 北美三大汽车制造公司采用粉末锻造连杆的原因 T' u$ |4 y, s; [6 G
参考文献" s! w# q) c9 e( j
第3篇 粉末冶金零件模具设计
6 ]5 P6 \) f4 r6 @# D第1章 粉末成形压机! s& h: j/ e; b r M! J; J' ?* e9 I
1 对粉末成形压机的一般技术要求
, ]' s/ U: l# n P# m) C- }' U2 通用粉末成形压机2 m L/ g4 r2 R, p% u
2.1 机械式粉末成形压机
( z" t! m' s0 ?4 K* a0 M2 i0 s2.2 液压式粉末成形压机, \0 V) C2 f: d3 [& [+ y
2.3 机械式和液压式压机的比较
& G& D4 P; k. Z3 CNC粉末成形压机
; E& i+ b; l! f% _) T3.1 SX-40压机
: w7 n$ w+ L* D- g6 l3.2 KPP全自动机械一液压式粉末成3 K- u5 ?7 a h% M2 d' {( l
形压机
- M/ g5 ]; K: N- D. w! X" O$ q6 t8 ^& a& N
第2章 温压用粉末成形压机
' w8 }- A! @) V1 粉末加热器
) n( Z( R: C M l% Y. e2 槽式加热器
% [3 `( ~% u! V4 G( R3 装粉靴$ m+ F8 C3 F2 ]& r+ m) a
4 模架的加热、冷却及绝缘
/ |, C; P. L5 J e2 k) Y5 u; \6 H2 i5 温压作业中的故障与排除措施) g b" V: W! h7 o: n* ?
第3章 粉末冶金成形模架和成形模具设计基础# I& r: T0 e4 p' ?: f
1 粉末冶金成形模架2 K8 P9 \6 Q3 _: v7 C
1.1 成形模具的动作设计
* p T( R6 V& c" ~1.2 粉末冶金成形模架的功能5 b2 k7 I: I1 d8 X
1.3 模架中的粉末移送机构和模冲速度控制系统1 R# Q/ ^9 l" U7 _
1.4 多层板模架2 @' R- k% h" m9 c; u1 m }
2 粉末冶金成形模具设计基础
' |5 o7 J- n0 e$ c$ u0 X! r2.1 基本概念
5 s" O9 Q6 g$ D$ U, n7 w: T- i2.2 粉末冶金零件的外形特征) O: O" n6 h" Q8 n% s0 V1 o; V/ y5 j6 x
2.3 常用模具系统
/ v6 ]6 L3 f7 p8 G2.4 在粉末冶金零件生产过程中裂纹的形成( t: T; m( ^. C8 \
2.5 在压制成形过程中产生的裂纹; }4 h f6 P3 o& q
3 压坯内裂纹形成的起因( u( b- ?8 L3 |: [; u3 p2 Q
3.1 材料组成的变化0 L3 z$ y0 ?% o0 g0 t2 D; O
3.2 压制成形过程中粉末颗粒侧向移动造成的裂纹- S" K* d4 x M6 i% O. Q
3.3 压制终了后弹性应变释放引发的裂纹3 R" ]" I' D e: Y$ v
3.4 高拉伸/剪切应力引发的裂纹
) H; u5 r7 S; ~5 o! s5 Q4 粉末冶金零件压制成形中产生裂纹的数据库8 A/ O* p" I- R; ~. t2 T
5 粉末冶金模具尺寸设计原则7 U) M- P$ P% r" G% b8 {/ G
5.1 决定模具尺寸的步骤
' _$ |8 I& p7 s0 s8 G* W5.2 模具的变形量
* |+ n- y D+ g5.3 模具计算用的主要参数
1 s) { w! E7 C" u( m第4章 刚性模压成形模具设计
- N' ^) n2 J5 y& s/ r# T- d# x1 T1 概述" _& |# [' {3 m' {/ S
2 压制成形周期+ @! H: S/ H& W4 ]1 {* C
2.1 阴模装粉" t7 |/ j+ x# x5 z+ \" s0 u! d8 c' l
2.2 密实粉末, G1 [* t( E" J- _4 v# h6 F B
2.3 将压坯从阴模中脱出
( N" E/ a2 A" \+ F2 X# p6 T7 v2.4 在装备有多层板模架的压机上的压制周期
2 d# y& G2 x" H# |1 e5 o c% f3 压制成形模具设计
% N2 a% ]9 N6 \7 }2 ^, Y3 T3.1 模具的功能设计
0 H; C0 x2 {! F4 B* G6 T+ X$ `+ ?3.2 模具零件的尺寸与公差
5 R7 M# y: x7 i! C3 |3.3 模具材料
" b+ c8 d& A0 ^/ G3.4 模具寿命
, J: V# ?+ I2 m3 L2 `- {8 m9 P, R7 g O, k3.5 模具设计注意事项
( H0 V: W& o4 `4 |( K7 I3.6 模具的制造成本
1 q, _+ i+ h& Y4 压制成形模具结构设计
& n. N& G( \: B4.1 成形模具结构基本方案) J3 Z1 N1 I0 l; @
4.2 成形模具主要零件和模座的连接方式; M7 B3 l8 n; I0 Q
4.3 浮动结构
% U: q C8 C$ J, A4.4 辅助机构6 }6 E0 f8 ?5 X$ L, t
4.5 成形模具结构示例
2 I; a) ~6 V( P+ p: u第5章 精整与整形模具设计
' E- j6 N" y% D1 复压、精整及整形的一般原理
( R8 [, |0 H3 }) Z/ z$ {* f: c5 j$ c0 f7 L$ N
1.1 复压& }( }" O& L, e
1.2 精整与整形的一般原理
0 @" q, @, M% r; n! q9 F2 精整与整形的润滑
' A; ^+ u) X5 E( [. `2.1 用油喷涂润滑零件表面
7 u4 n; y& U3 A5 Z7 H+ Y2.2 在润滑剂中滚磨2 p+ L0 c, W% `& L8 ^' T# r
2.3 润滑阴模
" E2 M# r, e/ q3 精整与整形模具设计
# q9 t4 i1 ^( k/ M3.1 无孔的形状简单的零件
% s! G# p `' R7 ^+ t3.2 直轴套
# x# D w, T4 \: _3.3 有孔异形零件
. Q4 U* S/ q& C2 M3.4 带外法兰的零件/ F+ s. ~2 v; c" G- W
3.5 带法兰的零件
& \1 z* d5 p) p. f& c( T- @0 |3.6 其他复杂形状零件! }9 F2 M, Z. a2 v1 v. x6 {
4 精整与整形模具结构设计
' O" v m0 u2 h. d4.1 精整方式的选择( a' }$ I) p$ t/ m! q/ N
4.2 精整模具结构基本方案示例
9 Q1 l- N; ^0 I4.3 送料机构
* u0 ?) O" P. O* n3 F* ]1 ]4.4 精整模具结构示例
" R* w2 k2 b% E' c* L第6章 粉末锻造模具设计
% J7 X9 y! d$ R1 u1 [+ E9 O1 粉末锻造的特点及应用
: f# P- g* S0 j5 y6 T1.1 概述: B% b/ l$ I1 p1 a
1.2 粉末锻造工艺分类/ q, s- |3 |6 E
1.3 粉末锻造工艺过程与生产自动化
0 `+ j3 m: Q7 E1.4 粉末锻造工艺的特点及应用
) T6 m4 R6 _4 x% s2 粉锻件和预制坯的设计
* [0 e7 D T# K6 g) _+ K! h2.1 粉锻件的分类与锻件图设计
/ v A/ j( k- l1 y% `2.2 预制坯的设计
" O% U2 o3 V0 s" z0 q3 粉末锻造工艺及其变形特点3 G3 f0 N8 A/ A8 p
3.1 粉末锻造工艺) g& q" j8 p( c5 T% w& ~- |( }! X& F
3.2 预制坯锻前加热0 D0 ?' r& z* N; e
3.3 粉末烧结锻造变形特点与致密
# h% p3 L' a9 c \) S4 粉末锻造模具设计及实例
5 {) c5 t" i/ T0 G' o: H0 B4.1 粉末锻造模具设计
" Y5 d# i2 [7 j6 @4.2 粉末锻造模具设计实例1 J' `8 d! K! o. ^" Y
第7章 金属注射成形模具设计
* O$ y7 H7 M Q1 金属注射成形模具设计# f. j( V$ S" G9 r+ ]5 \. C
1.1 金属注射料的特点* u9 F4 n. g/ Y
1.2 金属注射成形模具的基本结构与形式& @+ u c$ L: k
1.3 模具设计
' J9 ], Z7 a4 v3 j( I3 c6 }2 带外侧凹制品的模具设计
! X/ t$ }# `4 }8 r4 P( y2.1 辦合模
3 e2 e. E+ {" m5 s/ ^% @8 m: T5 H+ {& A2 d2.2 侧向抽芯模具& |. e6 q# S, `# x+ s
3 带内侧凹制品的模具设计9 T5 u1 k' d0 B; z
4 金属注射成形模具的强度计算与设计实例! z w+ ~: N8 U, e/ V. m, m6 G- H, |
4.1 金属注射成形模具的强度计算
' p! e; F) d$ q. e6 f4.2 金属注射成形模具设计实例 I* V3 E; D* p. f
5 金属注射成形新工艺及其模具技术
" } `5 Z; C' n0 Z7 g( v, e9 w% s! z5.1 金属微注射成形技术(μ—MIM)4 ]/ }" Z- O! k2 u, j( ~
5.2 气(液)体辅助成形技术9 ^) O5 b6 ~4 i1 A
5.3 多组份材料复合注射成形技术
& Q) Z" Q( ^, b* r" C/ W# g
% x) H) _- o+ N( M" w9 V6 ]) n* B5.4 注射毛坯的加工装配技术
0 M0 j/ n! y1 p( T* {2 h8 F- ]5.5 热流道技术4 A0 \8 F& g9 q; s% R
5.6 快速模具技术
* }( q# E4 P! n& P. K, v% Z+ a% O5.7 熔芯成形技术
[& z8 Y2 _- G6 j% j8 U" v7 l第8章 冷等静压成形包套模具设计9 D5 P( i ?% h, I
1 包套和模具的作用和种类
' g: s( e8 a( r# B' c1.1 “温袋”法等静压成形用湿包套模具
- u# f: K6 X: A5 [8 X" ~6 B. l1.2 “干袋”法静压成形用干包套模具
+ q& q% ^+ Z5 @, V* L2 n# q1.3 均衡压制用厚壁模具( I3 V* E; y: _, {6 R
2 包套和模具的组成$ A* N: i: E6 G4 Q" T- O- P
2.1 塑性模件0 L) ?5 t, b3 r+ ^7 U
2.2 刚性模件% Z0 h5 n) [# T. J2 b5 z( ]
2.3 端口密封装置" p* @4 o! O0 T
2.4 支撑装置" x0 q1 p: U0 V9 T+ g
3 包套和模具的设计
# o$ m/ p8 P) B: m3.1 包套和模具的设计步骤
; F" S: Z4 I' d% A, K( R& S3.2 包套和模具设计的主要因素2 s2 v& }5 |6 [/ X4 \* G3 V
4 包套材料的选择
) T3 w7 `$ ]- ?/ ~( U% ?5 g( q; }第9章 热等静压成形包套模具设计
0 ~. L/ G: f$ R2 V2 {1 包套技术
* U, ~$ N3 l/ E) X1.1 包套材料选择原则
- M' R" l2 Z1 u6 o+ D3 F1.2 包套的种类
* N4 P" ?& i1 l0 y1 k1.3 包套设计! }* I9 G- ^/ F, S5 e
2 包套焊接
: @2 M: D, x# X8 O4 ]0 s) k2.1 软钢包套的焊接3 W5 Y4 i8 ^/ c; L
2.2 钛包套的焊接' A- }# h3 Q% s; f8 {+ u
2.3 钼包套的焊接" s# q6 I# U. n
2.4 玻璃包套的焊接
: O0 b7 O+ t0 }# _3 包套检漏
4 N/ O7 ` K( j# T: v U5 J3.1 氦质谱检漏法2 t+ C" A$ O9 ~0 U6 ~: J) m) {" r. D
3.2 卤素检漏法2 N2 D! d, c! ]7 m9 U/ A# v+ x
4 包套的充填! M2 F" S0 F- ^0 y8 L
5 包套的抽空及封焊
' P4 F1 \3 y. e0 A, ?第10章 温压模具设计4 _9 [% [- G4 }( c* }( d9 c& M
1 温压时,加热和维持适当作业温度所需的功率, C9 E# D F4 R; m% V+ K" e$ \
1.1 将模具从室温加热到温压作业温度所需的功率
' Y. }- U; M, @0 {1.2 保持作业温度适当稳定所需的功率
$ ~ ~& g" s3 m! A* ^* p2 R2 温压用模具实例$ B$ ^( O( P8 D' ], b) G9 `2 a9 V- A
2.1 从室温(20℃)将模具加热到温压温度150~所需的功率
' u0 n% U6 {! q8 W2.2 维持温压作业温度稳定所需的功率- N3 O" ?, O+ ~5 u& \1 e
3 对温压用模具实例和所需功率计算的简要说明+ k6 p$ K4 t b! f% p/ g# e
4 工作间隙与冷缩配合
% |& I c6 \8 c8 J: o* b7 S$ k5 冷缩配合含阴模的计算
7 z2 i! n7 }8 k/ e' y9 ?参考文献; v7 n8 a. |! ~. B
附录
, H1 k) N& _% B- `$ W/ tA 粉末冶金用压机术语(JPMA4—1972)3 p0 y; G5 A g4 y, O
B 金属注射模中小型标准模架# x/ a: V# @1 R" ~4 a
1 中小型标准模架的结构形式
& z9 \: f) ~1 h6 f# J) p1.1 结构形式
1 N7 E3 ^6 a! ?! b8 d# c. K1 |, A1.2 标记方法$ U) o& u0 r( S$ A: s8 P& H
; l+ a/ T% K. |& w. C0 s2 中小型模架的尺寸组合系列) [ U7 _ R2 y% T
2.1 品种、系列与规格7 [% J! C% m4 Y) W3 m8 g- C
2.2 中小型模架% a: @) u& A" s8 H, ]; J
C 金属注射模大型标准模架: c6 `7 [3 j" W5 k; |- P( _
1 大型模架的结构形式
, W5 N3 Q/ N9 I: W+ j7 V( I1.1 结构形式
# C6 o, B# a) f4 H h. w1.2 标记方法
; R7 h. O. r3 D2 大型模架的尺寸组合系列8 y& U* t# ^: x' g
2.1 品种、系列与规格- y/ Q7 q( X+ q# v, s5 h. A8 ]
2.2 大型模架6 s- T' \2 A U* e- ]# U
D 粉末性能测试方法国际标准要点. ^+ u: z& Z/ l' p/ U% J0 V5 V% K
1 ISO 3954:1997粉末冶金用粉末——取样方法
9 E' d0 r5 S8 J, u, N2 ISO 9276-1:2001 粒度分析结果的表述
0 e4 a( u/ G& X8 I* L6 U$ O第1部分:图解表示法5 ^, D1 K+ p- C5 o! i; B" r& A% v: G
3 ISO 9276-2:2001 粒度分析结果的表述- @" r, |. T7 S
第2部分:由粒度分布计算平均粒度/直径和各次矩
- K! [/ b/ S. ^. r0 Q4 ISO 9276-4:2001 粒度分析结果的表述
$ e- Y- Y1 L0 i0 M" F第4部分:分级过程的表征' J5 L: o7 f* q
5 ISO 3923-1:1979金属粉末松装密度的测定
7 @9 I1 {# x0 u- M, M- L% x8 g* u第1部分:漏斗法
}1 y3 |/ |2 l# }5 `6 ISO 39232:1981 金属粉末 松装密度的测定
! I9 C) i+ M+ F1 b7 I. T/ `) H第2部分:斯科特Scott容量计法
# M% }( X5 d" e" s7 ISO 3953:1993 金属粉末 振实密度的测定3 D4 A" L+ a. ?5 L$ H }& 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)604 B4 ?% H7 h' 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' Q& j. b' v/ Z3 q% {" F k
10 ISO 3995:1985 金属粉末 用矩形压坯横向断裂测定压坯强度
E/ _, X* [ k2 f r8 Y5 d11 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
( J0 Y' e: J; R- y. p12 ISO 4497:1983金属粉末 干筛分法测定粒度% g$ I, M! T' @6 i- l5 q" C; |
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9 F; w$ y0 L- R: D& G, _$ D
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5 d- ]. O! ~- E) {/ P) z
15 ISO 4491-1:1989 金属粉末 用还原法测定氧含量' e4 e: {) @9 m) x z& f7 H/ H! x
第1部分:总则
" ~+ Y# Q* ?+ u16 ISO 4491-2:1997 金属粉末 用还原法测定氧含量
/ U) K- q& ~$ \2 L# H0 m第2部分:还原时的质量损失(氢损)法
: N# U8 n9 l2 S6 {5 o1 f2 f17 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
- ~) o6 J3 g; a. m) I18 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9 C8 ?) Q3 i0 b. x. a/ p- u0 g1 E
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3 [ p9 l0 u. x* D$ Y4 R
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
- F% x4 K" \: g6 Q21 ISO 13762:2001 粒度分析X射线小角散射法8 i+ J J% x' R/ E% T4 C! z2 b2 o
E 粉末冶金材料标准与材料性能测试方法标准要点9 o0 G( e# e1 n8 @( w& }
1 ISO 5755:2000(E) 烧结金属材料规范((GB/T 19076—2003)
3 ]; X! r# ^! e. \; z2 粉末冶金材料性能测试方法标准要点3 }& o y" H( W
2.1 ISO 2738:1999可渗性烧结金属材料密度的测定7 }; `# P D) z7 q
2.2 ISO 2738:1999可渗性烧结金属材料开孔率的测定
?# x6 [7 ?9 t c0 f. d% q2.3 ISO 2738:1999可渗性烧结金属材料 含油率的测定% | [: _. O8 ?9 R, s% _
2.4 ISO 2739:1973烧结金属衬套径向压溃强度测定法$ o$ _# j/ [8 K
2.5 ISO 2740:1999烧结金属材料(不包括硬质合金)拉伸试样6 T0 v; _0 |: e/ {
2.6 ISO 3312:1987烧结金属材料和硬质合金弹性模量测定; y8 ]6 {5 n# U" W, x
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, w) L7 f( _+ Z9 m0 n
2.8 ISO 3369:1975致密烧结金属材料和硬质合金 密度测定方法
' s8 n8 Y8 b8 }2 S* Z9 H
5 B- f f+ E* U: d2.9 ISO 4003:1977 可渗透性烧结金属材料 气泡试验孔径的测定. ~% }! h$ v" [/ m/ F# u7 I
2.10 ISO 4022:1987可渗透性烧结金属材料 流体渗透性的测定
9 e& k+ w' ?6 Q& P! ]" C; j" k2.11 ISO 4498-1:1990烧结金属材料(不包括硬质合金)表观硬度的测定
0 F6 X& z9 d# P% h2.12 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)
- m/ |* o& n H9 R o: j2.13 ISO 5754烧结金属材料(不包括硬质合金)无切口冲击试样/ l% \9 s& g/ x) T, S
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
' o7 o: |" E4 u" tF 中华人民共和国法定计量单位. n% O& W ^9 q: O+ Y
4 _* E- s5 s; L0 W9 _0 C- e! Z[ 本帖最后由 小雪 于 2009-1-11 18:07 编辑 ] |
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