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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 g" B4 I5 N3 U! l h! @' _
作 者:韩凤麟 6 s S# w# S# U, q: [( b. t
类 别:工业技术 -> 冶金.金属学 -> 冶金
) C; N8 s4 |4 _0 O8 ]开 本:16开 2 O; }$ m! A+ x. d
ISBN:9787121042577
5 t* g4 s- g; I0 A( {7 T; H' R& t页 数:668 & x; R7 N3 Q( h- L5 s
出版日期:2007-05-01 . w7 L1 T% _% g1 z
第1版 第1次印刷
3 s2 d8 {3 e: q$ t! y) y2 f1 G1 g8 c* w1 X5 H( w0 v) B
' Z5 p9 ~- W: o$ l第一篇 粉末冶金零件模具设计基础1 ?2 {; R/ N7 Z- t
第1章 概述1 v ^0 z+ E0 J( N
1 粉末冶金技术概要/ _3 s2 }/ J# _( O
2 粉末冶金零件生产过程
% [+ B0 [" }- |2.1 粉末冶金生产的基本工序
$ G1 [1 E4 D- L% O4 @2.2 后续加工作业
' r9 t; u: F. M; h- X2 a3 材料的选择
* f( B8 K0 z. _- u! B" H" f6 ]$ y4 技术性能/ t2 C ^' l( b# |" j
4.1 与孔隙相关的一些材料特性9 V. h; I3 Z& I' l. @
4.2 力学性能
. b; E% W- S9 e. |2 E( K4.3 物理性能" c# L: \* P2 ~+ t& d2 b7 @
5 接近全密实的粉末冶金制品5 @' M% ]3 ]1 _: P+ v& |, M! ]
5.1 粉末锻造(P/F)3 G" S- v8 m# n- o. K
5.2 等静压制
' Z; d* \3 J; V5.3 金属注射成形# M6 a( F7 v& A7 e2 k
5.4 喷射成形: c" m9 u( q& }. i5 ^! {
6 特种材料" W3 I% P% P8 a! L- s% K* h. g
6.1 高温合金* V8 r% G( ]/ U# [0 d
6.2 工具钢) W% X9 E2 g) i
6.3 难熔金属
& D% s; `7 ~2 K* R6 f( | w) {9 g) p6.4 铍
: }' y" H) k& J, `% P+ |% \6 x$ L6.5 钛
+ O0 d4 U }1 R6.6 金属基复合材料(MMCA)
; z' J( z' C$ z# m/ f0 M第2章 常用粉末冶金工艺与设计
) @4 c1 h. K3 a! Q" x3 y+ w/ _1 粉末冶金工艺设计的一般考虑5 X4 r6 C7 F1 P9 \; e" d' b
2 粉末冶金生产工艺" H* s8 \: B% ?5 C+ x" Q" `
3 粉末冶金成形工艺的比较
/ @& U1 q i( ~) Z# g5 t: f) X9 S4 零件制造工艺的比较与选择准则
0 L: I4 D& r/ ~, b1 c5 粉末冶金零件设计准则4 O9 o5 @; S" ^- l f, |6 z+ U
5.1 常规模压结构零件设计准则/ f$ X7 H! y" F- H* u9 h
5.2 烧结金属含油轴承设计准则( |/ B$ [0 K8 a) Z4 q. u6 S
5.3 粉末锻造设计准则4 D& a3 K, |' {. y5 C! G
5.4 金属注射成形设计准则
8 `4 |: n& h8 e第3章 温压与模壁润滑/ z( ~( t, f- O# V$ S/ V
1 温压
3 ]+ y; f K8 X% s! o f `: B D1.1 温压工艺, P* r! h4 Q3 J1 j9 p
1.2 温压的理论基础2 }1 r2 L: P# o
1.3 温压过程的温度控制
! T6 r3 ?7 Q+ C9 x1.4 温压系统' {) H7 x: d* g: I" p* t
1.5 温压材料的性能-1 `! s y" |: x! g' \" r
1.6 磁性材料温压成形
& o4 x0 B7 l" k: @3 @# _1.7 温压的应用: R$ y9 K0 \' u0 d
2 模壁润滑技术. m1 H* Z0 ^; F" o+ G& I( R" @" ?
2.1 干粉润滑剂喷涂装置工作原理
F8 C7 a% V0 W7 G; f2.2 模壁润滑装置的改进
4 P' {2 l/ ?, b) Q) V# b" E R2.3 模壁润滑与内部润滑法脱模性的比较 O' u* j" i5 b6 l8 U0 H: {/ S, ~
2.4 WDL(温压+模壁润滑)的生产性试验! {$ n5 B+ V; p# N$ H: j5 N3 I; W
第4章 粉末冶金结构零件应用
- R9 `- T1 I2 }* J( T1 在汽车中的应用
% o5 K" c p, G/ K2 在农业机械中的应用
2 Y) d% G# B) @ G* E% O4 q; [7 ]6 S4 g8 T% _
3 在家用器具中的应用4 {" D4 a+ Z* l, K9 {6 C4 ^
4 在电动工具中的应用- u" b2 T, c/ m2 O
5 在锁零件中的应用
3 e- I+ {" W. F2 |, {6 粉末冶金结构零件典型应用实例
- w+ |+ o- {- N8 y6.1 粉末冶金汽车零件实例
* ?$ F$ @7 B# d9 l" g. W( X6.2 办公机械用粉末冶金零件实例
! m+ q V: _* U% n$ V2 n6.3 其他机电产品中用的粉末冶金零件实例+ d- u' c* e8 Z1 D
参考文献
* E# C9 ^5 g' b; {) O, G" s& q第2篇 粉末冶金零件结构工艺设计
6 J; Z6 C# Q" N; t6 C' G0 r第1章 粉末冶金结构零件设计5 B5 E# ^& I4 p g/ Z! H* C3 i2 |( b
1 粉末冶金结构零件设计流程
8 \1 {3 P$ j$ u& b3 M) B+ }1.1 粉末冶金结构零件设计要点
1 i9 v+ h! u( n p0 r( }1.2 粉末冶金设计流程. g( u, B" c5 o8 S
1.3 关于零件设计的注意事项
' w# C7 |! m$ e* j6 g2 零件的形状、尺寸及尺寸精度设计, F3 _) v% M7 N( Q
2.1 形状设计5 c S n$ F* z4 b
2.2 对一些特殊形状设计的说明
/ a9 v) T' I& E: T% ^3 | [( ]1 d2.3 利用组合成形法简化压坯的复杂形状 v8 w) Q O3 T2 n# a" }; ?6 p
3 压坯尺寸限制5 [1 B: E8 m3 D# A
4 粉末冶金零件的尺寸公差& R" H6 T+ X, T
5 粉末冶金齿轮设计
- }9 A+ B ^- J. o! `1 w, g% \ g5.1 粉末冶金齿轮设计准则
& f& o/ _3 {2 X7 I) a0 x5.2 粉末冶金齿轮的成形
- }% |) b9 n9 [% } L# S8 p: g5.3 粉末冶金齿轮的公差( I/ D" M4 l0 a' k
5.4 粉末冶金齿轮的材料选用
) k1 y( m; c& X# ^2 b; K6 粉末冶金凸轮的设计与应用
0 x; x5 }4 {/ V, X6.1 粉末冶金凸轮的优点
" J# ^$ t# S5 R) z v) L% ^6.2 凸轮承受的应力
4 N: a- A( z) e4 w2 J g v( S4 k6.3 形状限制
( E3 o* v8 Z% x6 ^ r+ [6.4 粉末冶金凸轮应用实例( Y2 f g! X1 B/ J ^9 \, e
7 粉末冶金链轮设计与应用' b6 [9 q5 F& ^
7.1 粉末冶金链轮的使用范围
$ h! k8 q1 L% p) Z, }7 u7.2 材料选择
+ Z6 w; t3 ?( p! ?: |7.3 齿形、形状及精度
' {! e p0 h( w& |: D7.4 粉末冶金链轮应用例
" s; M1 _6 x+ i1 A8 b' U3 A8 粉末冶金棘轮设计与应用2 |( X7 S; S# y6 d
8.1 材料选择5 q& x! R2 l+ Q( J( O. H
8.2 形状与精度( { p6 P" n' ]( |1 _! R! K. R
第2章 粉末冶金结构零件材料
: U- `3 a, E" E: l1 铁基粉末冶金材料合金化的方法& M; z# t5 j7 v* C9 E) P
2 铁基粉末冶金材料! U5 S- P" o7 L
2.1 预混合粉制作的铁基粉末冶金材料
( y; ~$ F9 G/ c2 n+ U2.2 渗铜铁与渗铜钢5 p7 X# S! Z. S; W5 r
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, O. j! a& W/ y8 H8 n6 o
2.4 由预合金化粉末生产的铁基烧结材料
+ W# z2 e6 _" N- c2.5 由混合合金化粉末生产的烧结钢
: C4 ^$ _6 V* c9 b+ ]+ o3 烧结材料的热膨胀系数与断裂韧度
- u% t+ [8 f6 m q M1 H3.1 热膨胀系数(CTE)
/ u( [7 ^) r6 c# S3.2 断裂韧度
1 a) y3 B$ ^- S/ `0 b. n4 铁基粉末冶金材料的切削性
) \0 ?9 d6 E1 w! I) \' y2 [& ~% m: M7 u; Z6 |1 u
5 粉末冶金不锈钢的耐蚀性
2 b7 A3 t$ S' F; K* R4 n. N {6 轴向疲劳- Z# I& x, W( {8 q/ a" T1 {
7 滚动接触疲劳(RCF)
' s/ n0 O1 j( ^8 铁基烧结材料的力学性能
% E. z1 f, q1 M0 @/ l2 r, W9 非铁基粉末冶金材料
3 Z( M* [$ s/ H& N' G10 GB/T 19076—2003烧结金属材料规范(ISO 5755:2001,IDT)" x& S- ^1 A+ G. F3 v* E$ @
第3章 金属注射成形(MIM)零件设计0 z5 \0 i3 E; t+ `* d
1 金属注射成形(MIM)零件的特征
$ T3 X. A& z& J9 q. R3 s2 金属注射成形(MIM)工艺要点
% V6 R6 M* O0 n/ U3 金属注射成形(MIM)模具设计要点+ v3 h/ B# F4 r6 i5 A
4 金属注射成形(MIM)零件成形坯形状设计$ e, x* _" a. [9 E
5 金属注射成形(MIM)零件材料标准5 C) `/ ?$ o& B! P8 [$ Y
5.1 低合金钢
( |0 ^# `# J7 f4 H) G( e" C5.2 不锈钢
1 M- T4 }, X7 U- M+ F# J5 V$ M5.3 软磁合金
1 b F. A; j+ N* _第4章 粉末锻造零件设计# {7 A" t5 D2 W9 i$ @
1 粉末锻造的特点
1 L2 A+ P4 L% Y9 E- B: I2 铁基粉末锻造零件生产工艺1 D1 F* O8 }5 x# o8 I
2.1 锻造方法
4 g: x- q/ Z |9 [2.2 铁基粉末锻造零件生产工艺7 N _7 G& r% R5 g5 a5 ~4 _
3 铁基粉末锻造材料的力学性能- I, l6 p5 h( x, w& S) w
4 预成形坯设计 b/ H# U) t5 n
4.1 增高预成形坯密度
7 g. M4 S$ [- Y" a& p4.2 形状与成形设计
; D* m7 A" G/ H5 粉末锻造零件材料标准
, L0 H( G$ J# `5.1 碳钢1 r% I3 e/ { W8 s& `* i; Y
5.2 铜钢
# c) s: `. d+ l2 k d3 K0 y% z5.3 低合金P/F—42x x钢
% e* ~ w- p: @" a: g5.4 低合金P/F—46x x钢
1 b9 h; h1 T1 r8 K0 X1 n" W8 @5.5 淬透性与顶端淬火曲线
3 _1 M6 }% ~( o/ S, x6 粉末锻造的经济性与应用实例
" `( N; f2 c) U' R% I! v4 T6.1 经济性
3 l. A" o* X. I! [% g0 O$ U- ?6.2 应用实例
6 K9 s( c# W* C9 t! |7.粉末锻造汽车连杆的生产与应用8 i2 o+ z- y# N/ A# i7 N
7.1 粉末锻造连杆的生产过程
" U; ?) x1 g6 S- ~# I7.2 粉末锻造连杆与锻钢连杆比较的优势) e: x! S- V3 w
7.3 汽车发动机用粉末锻造连杆的性能
8 O4 P0 M F2 t: S! ^" x4 o \' a7.4 北美三大汽车制造公司采用粉末锻造连杆的原因0 w6 {; M1 ^( t, |: I, U
参考文献
* K2 \7 ~: f6 Y/ W第3篇 粉末冶金零件模具设计
( [. K3 l% C; S! E第1章 粉末成形压机
9 T: _- K- X9 s# d& B% O1 对粉末成形压机的一般技术要求
7 t& U7 B4 I3 a1 G# @8 {, U2 N) R5 A" N2 通用粉末成形压机
1 k2 y/ s: O" g9 z9 P2.1 机械式粉末成形压机/ A, o8 d3 c* L( a- x$ A" H: }
2.2 液压式粉末成形压机
/ R4 E/ K6 w$ N% g. D2 G- A2.3 机械式和液压式压机的比较: g, C* F* H$ Y
3 CNC粉末成形压机$ l' J' c4 ~: u8 g; c' v
3.1 SX-40压机
; O* d. q. ^" A0 x3.2 KPP全自动机械一液压式粉末成9 h7 |$ E) K2 j. J2 D. @8 W3 h
形压机
7 D- O* }0 ? P f" ~$ ^% {. O
) ?3 |/ L- T T! v" |* o) Q1 |2 u第2章 温压用粉末成形压机/ Y* [/ c' c/ j$ ^
1 粉末加热器
7 C6 }3 \+ H6 G0 H8 }0 C2 槽式加热器
- _' C2 J1 F) ^, w. ?; m3 装粉靴
7 m* U2 ?4 B; O' l9 v! s4 模架的加热、冷却及绝缘
9 O! S! ~1 n5 V0 q5 温压作业中的故障与排除措施8 D/ ~! U3 l `
第3章 粉末冶金成形模架和成形模具设计基础' B T/ s! U# R3 C2 q7 U$ l5 p* d5 J
1 粉末冶金成形模架
, @ }5 D6 a) k/ @ \( q. j0 _! B+ c1.1 成形模具的动作设计0 v7 ]. F' ?( M: Z; t
1.2 粉末冶金成形模架的功能# k$ b. G o6 m* T8 T i, R
1.3 模架中的粉末移送机构和模冲速度控制系统
- \; Q" ^+ A3 T1.4 多层板模架
+ y; [8 W* O6 d) r2 粉末冶金成形模具设计基础 V7 m1 K" z! u0 u& R* e
2.1 基本概念& o& i: p/ B2 m+ o3 e4 o: ]( ~% V4 Q
2.2 粉末冶金零件的外形特征
% x1 Z) Y! A+ j) A) U, ^9 E3 F2.3 常用模具系统
+ M# f0 L* Q+ N8 v7 J2.4 在粉末冶金零件生产过程中裂纹的形成" | X' q/ n/ F# G, K9 Y
2.5 在压制成形过程中产生的裂纹
! O/ m. K. U* M, w7 y% ~" S" V* G3 压坯内裂纹形成的起因/ W$ K) \& e: K M- P- ^
3.1 材料组成的变化
2 A2 F3 i b a9 Q3.2 压制成形过程中粉末颗粒侧向移动造成的裂纹
X! i5 m1 l$ y. b3.3 压制终了后弹性应变释放引发的裂纹
) f0 r# n! S0 _8 }( e' z3.4 高拉伸/剪切应力引发的裂纹
6 e0 }6 K' ]# [4 ^1 h/ e4 粉末冶金零件压制成形中产生裂纹的数据库8 ^, y' j! F, r$ l
5 粉末冶金模具尺寸设计原则
4 E$ v0 Y" k& i% H) m' H+ Y5.1 决定模具尺寸的步骤
. V3 g+ a$ h: `. G5.2 模具的变形量
# r, _1 @- c( ?: D0 b- ]0 G5.3 模具计算用的主要参数* H8 z- b4 V- [; K+ \0 I7 K7 t
第4章 刚性模压成形模具设计/ X, g/ ~7 |9 Z4 }6 P/ @% e8 f
1 概述
, V8 z+ I9 F" Q) H3 b' G9 w2 压制成形周期
e( o; ^" ^% x: ?2.1 阴模装粉
( `. t" g0 }% [4 {4 g; `5 D2.2 密实粉末
& q- [) N" Q5 d7 r4 E9 U( b2.3 将压坯从阴模中脱出$ d Q6 @. D$ r
2.4 在装备有多层板模架的压机上的压制周期
/ t/ k8 E, M) Q1 D5 u3 压制成形模具设计
4 F: b7 D! P0 C; P$ h6 t2 [3.1 模具的功能设计2 Q1 P, [4 l; |, K8 i7 g
3.2 模具零件的尺寸与公差
! B; y/ ]6 l! l9 C/ Z: d3 K3.3 模具材料$ R% I# I6 Q- O
3.4 模具寿命) T5 E: ]& O5 ~! w' Z: s
3.5 模具设计注意事项* [6 J, y- n( R& S% i
3.6 模具的制造成本% G9 Z+ Z+ t0 h" w+ s
4 压制成形模具结构设计, l" E) w( \( p( {! T
4.1 成形模具结构基本方案. K. `! q3 t! m0 H! M
4.2 成形模具主要零件和模座的连接方式3 s( T4 s, R" q) {0 D5 j
4.3 浮动结构
9 P% [7 ~" J6 ^4.4 辅助机构5 t% o9 f$ a$ C. y3 y+ {1 i' b
4.5 成形模具结构示例" q( B4 D% C" n. y
第5章 精整与整形模具设计
0 w( n/ Z. G: s5 D! F8 z- C \: S1 d1 复压、精整及整形的一般原理
- v6 u/ n% A) o: ?. f2 v
1 r* n0 O' z1 p( \- z: Y- Z- W1 L, ^1.1 复压
2 h2 u/ |) L3 O% ?) t1 v1.2 精整与整形的一般原理
: Y8 P3 d3 Z0 m0 m2 精整与整形的润滑9 r4 l, ]5 V( z% _5 q7 G& f: q' t
2.1 用油喷涂润滑零件表面
% {4 g8 U. |/ V, v6 F6 V2.2 在润滑剂中滚磨; N s! C: F+ F; e$ k
2.3 润滑阴模
9 P6 K8 c7 N. G& W3 精整与整形模具设计% p' S0 Q4 u- T' `: V E
3.1 无孔的形状简单的零件
4 W/ K( @' y% J3.2 直轴套
6 ~. Q7 i- f3 u$ `4 P) R3.3 有孔异形零件
( P0 p6 ^+ F$ \9 C) n' M0 _( x* M3.4 带外法兰的零件, U+ k6 V4 c1 `4 c2 M0 `7 w
3.5 带法兰的零件
1 @1 K6 k8 r; p- N. B, r3 q- B3.6 其他复杂形状零件
; i1 X0 a5 q S7 y4 精整与整形模具结构设计
' Y( h7 z0 e7 e# g; X/ I4.1 精整方式的选择1 ]6 L* B9 K/ w* b) o2 h) s4 [+ o
4.2 精整模具结构基本方案示例
! j/ Z8 B5 K/ c8 @4.3 送料机构
+ J9 K: s% H& F* I4.4 精整模具结构示例
* K( _: o/ h/ _第6章 粉末锻造模具设计8 a( [, Z7 d* ~& l; u7 r' R
1 粉末锻造的特点及应用5 C% S( P" @& i" d" v7 f* d: K
1.1 概述
0 j1 r9 U( j4 a; c6 H1.2 粉末锻造工艺分类
3 I- ?$ Y4 ?/ ?8 C1.3 粉末锻造工艺过程与生产自动化6 y3 Y! m! L! W, ?% y
1.4 粉末锻造工艺的特点及应用
; U( A0 B9 ~. [2 粉锻件和预制坯的设计" M. v0 ^% t+ S1 y: D: n6 n
2.1 粉锻件的分类与锻件图设计
8 ]- ~) u% u8 i2.2 预制坯的设计
: U% D9 l! a, h+ C3 z! V$ w3 粉末锻造工艺及其变形特点% t3 g: ^+ a7 w/ g( U' U- ?
3.1 粉末锻造工艺
, T: f+ ]9 f- G* N# o3.2 预制坯锻前加热, X7 J- Q- ?4 h5 [8 L; k
3.3 粉末烧结锻造变形特点与致密' h: ~% A* Q+ B& O
4 粉末锻造模具设计及实例4 u+ x8 Z' t4 @& v' q& I
4.1 粉末锻造模具设计" h- _1 f# |& A" T
4.2 粉末锻造模具设计实例
% R0 B, L% n$ }7 n( G4 a# E; E6 V第7章 金属注射成形模具设计: ?( y- B* b" U+ @& S
1 金属注射成形模具设计* k% H( O5 S0 A1 V- y- m2 X) i/ r
1.1 金属注射料的特点
/ A/ d, E. Y3 }5 C1.2 金属注射成形模具的基本结构与形式
% A E# X6 ~8 B3 L: M7 _2 f1.3 模具设计
7 Q3 V# l$ T1 Y! b2 带外侧凹制品的模具设计
& ] B7 u* i/ m% t% b7 L2.1 辦合模 v: R5 Q* k' Q7 i
2.2 侧向抽芯模具
+ U* }6 Y2 {0 l! P8 q( }9 r+ t3 带内侧凹制品的模具设计
7 ~5 C2 S& A) y1 _ f* v( M1 S% S4 金属注射成形模具的强度计算与设计实例2 i; V7 H9 h3 w4 Q; ^6 J, |$ C: Z% C
4.1 金属注射成形模具的强度计算
* J+ K- @+ p* O- w- f4.2 金属注射成形模具设计实例5 J# |: _: d6 `0 J
5 金属注射成形新工艺及其模具技术; G [/ Y3 q* J) [; r5 u
5.1 金属微注射成形技术(μ—MIM): b, |4 o# o3 ^* a
5.2 气(液)体辅助成形技术5 E8 S/ }7 E. }: A; p3 I: o- M+ r
5.3 多组份材料复合注射成形技术
9 H% r; m/ p; W+ i" J3 C H& P/ N. _4 M) W
5.4 注射毛坯的加工装配技术
& Q1 D( M, @( [5.5 热流道技术
! n5 I4 q1 m" }2 l% O7 w5.6 快速模具技术
" \, E) K: i- X* v5.7 熔芯成形技术+ |1 l$ _6 o0 w0 y" t5 U
第8章 冷等静压成形包套模具设计1 j2 A3 _. r1 w9 a
1 包套和模具的作用和种类
+ K. J( @, W% ^5 A6 I1.1 “温袋”法等静压成形用湿包套模具; u; a: V6 E; D9 B- D; z) h
1.2 “干袋”法静压成形用干包套模具7 w6 P7 q. ?9 t- |3 Q; @
1.3 均衡压制用厚壁模具* h3 ~/ t0 s8 b% |/ x1 }( h2 a' x% @+ v
2 包套和模具的组成1 z' q& W* B, \$ ~! b. F
2.1 塑性模件$ Q- N! P" Q, @6 A. i
2.2 刚性模件
5 X- E2 `" Q( W, N- g j2.3 端口密封装置7 p5 F: D2 Z$ R3 k2 H, }' g: D
2.4 支撑装置4 W! `8 F; y: G. b2 }2 ?
3 包套和模具的设计, ^; S) P2 P# ]% A5 @' y, L) N
3.1 包套和模具的设计步骤
. s! Q4 s5 [* I5 U4 J3.2 包套和模具设计的主要因素, F- ~3 F4 e0 _4 R- j. M
4 包套材料的选择
6 d2 |/ [' f6 g% L! J第9章 热等静压成形包套模具设计
5 J2 k: A3 C' v& M, {; Q1 包套技术; j6 w, S* x t7 Y
1.1 包套材料选择原则
$ e: v" Q @ o& h) |/ l6 e0 x5 y1.2 包套的种类' q; t7 S$ o' |
1.3 包套设计
9 q+ J+ D* Q8 ?+ E+ S2 包套焊接
. X3 I$ Y" V: o2 Q" k) v3 D2.1 软钢包套的焊接; O B5 j1 ]8 D; D
2.2 钛包套的焊接
4 e5 r6 R% a) [7 K+ Q# x2.3 钼包套的焊接
9 `; N# k1 ^# b" q2.4 玻璃包套的焊接
" ]" {& U) |# v2 x3 ^+ P3 包套检漏 x! ]0 p ]# ]4 o
3.1 氦质谱检漏法
8 R/ _* O$ y( T/ F2 s- ]( A3.2 卤素检漏法
% Q1 C x* Y7 A8 O# u" \( d4 包套的充填
* I6 L5 }( [& M) Y: c8 h3 C5 包套的抽空及封焊
# n$ X/ }- }5 F& e+ s; t第10章 温压模具设计' j& P) @3 {) e( n! G
1 温压时,加热和维持适当作业温度所需的功率
2 y, G8 ^" Q3 J k: `1 T% \& p1.1 将模具从室温加热到温压作业温度所需的功率+ B! ^ w4 X9 l$ g' T3 M0 h5 j
1.2 保持作业温度适当稳定所需的功率
0 C5 {4 W0 V/ t% k, \% f+ ~- |, x2 温压用模具实例
! f' Z2 B6 e9 Q" N u1 P2.1 从室温(20℃)将模具加热到温压温度150~所需的功率
9 S. k C6 x4 _2 |5 D2.2 维持温压作业温度稳定所需的功率) J% V4 m; A5 G. A, h5 z, Y, M" N
3 对温压用模具实例和所需功率计算的简要说明
' w4 H/ ^! |) G* ?4 工作间隙与冷缩配合* {8 W+ l4 y; b, X5 r% w% G V
5 冷缩配合含阴模的计算) w6 u' g0 ^2 y
参考文献
$ q) ~4 l2 G% H) r$ o+ {附录, ]3 A5 b4 L2 P3 p0 {6 e1 ]
A 粉末冶金用压机术语(JPMA4—1972)
7 g+ _+ j0 k! K. a2 w JB 金属注射模中小型标准模架
) ]2 e! \ J- |; k8 g( P! ^1 中小型标准模架的结构形式
' N K( |# h0 W I+ x6 \- S1.1 结构形式. S- ]2 F" ~# m( t
1.2 标记方法
- z2 ]1 L/ ]' c" W) X2 D `- m, |' `5 T6 a. o
2 中小型模架的尺寸组合系列4 ], U6 n9 K, v* x
2.1 品种、系列与规格
5 U1 f d$ R$ b" M ]3 ~2.2 中小型模架/ @0 z/ g9 k* c' ]
C 金属注射模大型标准模架5 l/ d I2 R% x8 u9 l8 r& E
1 大型模架的结构形式
# z" P; a) v, r/ i1.1 结构形式
2 }. H' b: J# S0 @: }. y- w1.2 标记方法( Y4 e7 B5 E, q/ L4 C( L
2 大型模架的尺寸组合系列
' g3 o& V8 b: J/ H2.1 品种、系列与规格
/ c, y7 E" P" I; E0 D3 c5 d% Z2.2 大型模架
: f) Q l! c0 G3 KD 粉末性能测试方法国际标准要点' d6 C% t+ W$ _2 G
1 ISO 3954:1997粉末冶金用粉末——取样方法5 S- `% V( s* x3 C" v1 _! k9 J* I
2 ISO 9276-1:2001 粒度分析结果的表述& u1 Y: i3 b% k0 O A! P, T. `
第1部分:图解表示法
0 Z/ ~0 B& v0 [, N$ ~9 y6 E3 ISO 9276-2:2001 粒度分析结果的表述
6 |- }0 c; e* q7 t( M I第2部分:由粒度分布计算平均粒度/直径和各次矩3 X+ b2 k. n2 Q" @, m8 ]1 x9 ~
4 ISO 9276-4:2001 粒度分析结果的表述+ w# d$ M0 n; _# P' R6 y! R' n
第4部分:分级过程的表征
' y1 H# j1 O5 W2 @! z8 w5 ISO 3923-1:1979金属粉末松装密度的测定8 D" q" J4 E9 m
第1部分:漏斗法) \, T! v' Y+ n+ u1 R
6 ISO 39232:1981 金属粉末 松装密度的测定
2 @! L; n) m W2 J第2部分:斯科特Scott容量计法
$ T) V2 d- D# j( {/ J$ w6 n7 ISO 3953:1993 金属粉末 振实密度的测定0 s1 ]; L' K0 S# q) o
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- A* l4 w! H9 v( w! B
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
! n& E4 [7 h/ M5 k10 ISO 3995:1985 金属粉末 用矩形压坯横向断裂测定压坯强度6 N7 w2 g& Q' M1 X5 V u
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9 O% d* `0 T7 Y0 S
12 ISO 4497:1983金属粉末 干筛分法测定粒度. A/ W" J. h' a! S0 D) y; S
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+ m! }- H, K; U& A4 d" V5 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, `& q- f: v5 ]) M
15 ISO 4491-1:1989 金属粉末 用还原法测定氧含量
9 s% t/ {. z Z3 i第1部分:总则
# p$ U1 Y6 W% P% V16 ISO 4491-2:1997 金属粉末 用还原法测定氧含量
! \! m4 s4 z/ M' n第2部分:还原时的质量损失(氢损)法3 p0 z) B2 w. ~# H5 k
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
0 P; V; a, f* L3 D) y& T18 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
$ U& x- `% E2 M. Q/ L9 P9 L" G9 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
! V! w2 L' w- z( o* e+ `8 ]: H20 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" u" p5 Y+ [: \' O
21 ISO 13762:2001 粒度分析X射线小角散射法, b7 Y0 P4 P2 G7 H: v* ?; R! h
E 粉末冶金材料标准与材料性能测试方法标准要点
) a E: m/ k. Y' g* m8 G" v1 ISO 5755:2000(E) 烧结金属材料规范((GB/T 19076—2003)
' a/ k' H& S1 N; D- ]2 粉末冶金材料性能测试方法标准要点+ q( ?; n% P4 N) s0 m
2.1 ISO 2738:1999可渗性烧结金属材料密度的测定
% P4 z+ U1 z6 p1 l% t2.2 ISO 2738:1999可渗性烧结金属材料开孔率的测定
1 T7 X3 @" X5 u* |5 w! A2.3 ISO 2738:1999可渗性烧结金属材料 含油率的测定
: s# S$ `" c7 M3 u0 P1 P2.4 ISO 2739:1973烧结金属衬套径向压溃强度测定法( R- C. |' x6 ^ C; @% C/ Z. V
2.5 ISO 2740:1999烧结金属材料(不包括硬质合金)拉伸试样0 Q0 _& K# x) Q) F' G! g
2.6 ISO 3312:1987烧结金属材料和硬质合金弹性模量测定4 s0 H3 G d) P7 y: v7 N
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
* k: R5 K7 _$ P2.8 ISO 3369:1975致密烧结金属材料和硬质合金 密度测定方法: l7 q+ P1 P! u5 V
. R' _: M2 A7 H4 Q2.9 ISO 4003:1977 可渗透性烧结金属材料 气泡试验孔径的测定9 J0 K3 T: @* m9 w
2.10 ISO 4022:1987可渗透性烧结金属材料 流体渗透性的测定
& y. ^' [4 n3 N+ [7 T% 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) k; _& a) j! V' y. J5 l* c
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), }+ E% e3 `+ f
2.13 ISO 5754烧结金属材料(不包括硬质合金)无切口冲击试样 G Q0 E$ Q; i1 {; l' r" K
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
; _6 N! F+ p# kF 中华人民共和国法定计量单位
) C `2 I3 Z6 z$ R3 K r2 r$ U% `7 Q& _. {6 F0 @
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