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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
8 u( ^6 f# U- s3 N- B8 [作 者:韩凤麟 1 \4 D( `. {" R: y
类 别:工业技术 -> 冶金.金属学 -> 冶金 6 m% Y9 }6 ^5 A6 k
开 本:16开
. a) v5 ]" F5 A% m1 z8 F# f, m( B' @% iISBN:9787121042577
. K( s) c' @4 s0 h页 数:668
) ]: u8 O+ V9 [" U出版日期:2007-05-01
; ?; e$ g9 [& J. Y7 U O第1版 第1次印刷
! _3 B2 S5 U. a. t) E& S
* t! S B; U* z0 B! l
5 [( q% K! G5 a( z, q第一篇 粉末冶金零件模具设计基础
; l0 |9 o# @& b/ O- c5 b( p第1章 概述
+ ]1 c7 u2 ^8 }% \1 粉末冶金技术概要
; D5 u6 w' f) G2 }" n2 粉末冶金零件生产过程! U+ j+ k U' P' `: n* _# X
2.1 粉末冶金生产的基本工序
n1 k% P& Y6 G: P/ `; d# V2.2 后续加工作业$ v' }' k P5 `+ K: T
3 材料的选择
5 @5 Y7 J+ n# d( s4 技术性能 ]3 @! k. L0 ?# _5 h. h5 Q
4.1 与孔隙相关的一些材料特性' ]9 B& D/ F( g/ L8 m) m
4.2 力学性能
( y4 Z2 P4 W6 s6 h% F8 Z; O4.3 物理性能0 h& W2 M, K, o# Q2 z; K+ _
5 接近全密实的粉末冶金制品2 V/ s9 N0 I h2 n8 B
5.1 粉末锻造(P/F)
& K, b7 t% F& O4 H) F5.2 等静压制
; y2 A" j8 Z2 {& V" K1 h& l- t/ }5.3 金属注射成形; u& O0 ~/ p0 M2 t8 A4 X# X$ _
5.4 喷射成形 d) `0 v) L3 O8 r
6 特种材料
7 A; K& r/ W+ G1 e+ a. r- |; t% e6.1 高温合金
; e, ]% A- K H8 k: I# ?1 `6.2 工具钢
7 B( V( v# e0 T' w6.3 难熔金属
& Q ^4 I! z. P/ c) u6 ]' ]6.4 铍
8 z. u/ S8 q) {+ k% ^/ N, _6.5 钛
; q, I0 B2 E+ i6 O& K' ]6.6 金属基复合材料(MMCA)
0 M" D% l4 \! X- s! b1 {第2章 常用粉末冶金工艺与设计
' O. ~9 u3 @8 V' H1 粉末冶金工艺设计的一般考虑
, o, D/ e% A$ L6 d9 ~! W* w4 y2 粉末冶金生产工艺
! I6 t, Q) b/ I3 粉末冶金成形工艺的比较7 }% h* U, V9 X) F2 }
4 零件制造工艺的比较与选择准则/ g S. j' L: b; r9 M+ u# b
5 粉末冶金零件设计准则
# P7 b) X. b7 I, `+ G3 ~* b. d5.1 常规模压结构零件设计准则, `. H3 E% i' A# x
5.2 烧结金属含油轴承设计准则' c0 Z: L+ b, A( t2 P: B, ?
5.3 粉末锻造设计准则
9 [, b, ~6 r/ ~5 J# h5.4 金属注射成形设计准则5 t* k/ V2 I- R+ h
第3章 温压与模壁润滑
1 L' W$ g8 R- C8 F& t0 P1 温压
" d2 i/ E& h0 t4 G+ L7 c- ~. i1.1 温压工艺
1 R4 ]6 w9 j- d9 `( v4 |8 O1.2 温压的理论基础
7 e% m. X2 H4 k6 J! j& s1.3 温压过程的温度控制
2 Y5 z: N) F4 \% O. g3 ?1.4 温压系统7 V2 X, o( y2 v+ _3 c+ O3 c& d
1.5 温压材料的性能-" C; n$ [ k$ X! L6 e
1.6 磁性材料温压成形
( p5 v) a) r3 \/ z7 t) T5 u1.7 温压的应用
3 u9 @& U1 C1 ]4 R! m# ?2 模壁润滑技术7 L" E M4 s, H0 Q/ S: d) `5 C
2.1 干粉润滑剂喷涂装置工作原理$ n) @1 W# O! @0 t1 k! A
2.2 模壁润滑装置的改进
; ^7 [& r" ?( p7 M0 @2 e2.3 模壁润滑与内部润滑法脱模性的比较
. [# U% ^4 P$ T, _! {2.4 WDL(温压+模壁润滑)的生产性试验
. c8 {* P" Y( i- h$ \5 X; o& W第4章 粉末冶金结构零件应用
4 s5 F" q9 |; [ o4 V) T0 k+ z1 在汽车中的应用
+ `8 k+ V' v' \* Q/ I2 在农业机械中的应用
$ c7 S3 C, {+ I# u# [
% b. ]; ~! L) K3 在家用器具中的应用
; o; V2 \8 H9 U4 在电动工具中的应用
: r- Q* F% y$ M0 Q5 M1 z5 在锁零件中的应用
# s _; \# o' [' ^7 } E6 粉末冶金结构零件典型应用实例
; D! Q$ @6 K+ F) Y' \0 S3 @6.1 粉末冶金汽车零件实例9 F( \2 h; [1 [8 |8 _ z
6.2 办公机械用粉末冶金零件实例
2 D8 z8 M; Z/ V; Z K6.3 其他机电产品中用的粉末冶金零件实例
4 C' |, n! _* E6 v2 ], b参考文献; z" b D/ U7 y7 W
第2篇 粉末冶金零件结构工艺设计* b8 X. U; e' O+ }+ ~
第1章 粉末冶金结构零件设计8 ~+ h; h; y/ C8 ]1 X
1 粉末冶金结构零件设计流程
) c, z& e$ Y" B6 m1.1 粉末冶金结构零件设计要点
- x; F# S, U, p+ O9 C0 F7 K& f1.2 粉末冶金设计流程6 e# w5 n7 G7 Q! b. J- G3 O
1.3 关于零件设计的注意事项
% k1 X. k' C. A/ H4 t2 零件的形状、尺寸及尺寸精度设计6 |' C. j/ N. O4 y7 S' L/ J
2.1 形状设计
1 E, U& P. j4 r1 b( C- H2.2 对一些特殊形状设计的说明
z2 L9 G& @5 x6 A# f+ {) v$ a& Z5 E2.3 利用组合成形法简化压坯的复杂形状
x1 h/ q( W# g l9 D7 w9 x" e% J3 压坯尺寸限制6 } {9 F6 _# x( C- a1 S; t9 E8 y
4 粉末冶金零件的尺寸公差( k" y. g& P3 C) e# ]" X9 \! R
5 粉末冶金齿轮设计
8 Q0 m, H8 L$ a" P5.1 粉末冶金齿轮设计准则( l. `! [( o+ v8 l# R
5.2 粉末冶金齿轮的成形
; V5 @& l( H, ]5.3 粉末冶金齿轮的公差2 |7 N) a5 V) S4 m
5.4 粉末冶金齿轮的材料选用
- j4 w' \$ N# B' B/ R( ^; ^! v6 粉末冶金凸轮的设计与应用
4 U5 b: q7 T j! F7 e6.1 粉末冶金凸轮的优点8 Z' }& Y* ^3 k+ |
6.2 凸轮承受的应力% K+ Z9 n- n5 Q- A
6.3 形状限制
4 A% C" \" e2 c5 i6.4 粉末冶金凸轮应用实例
! Z+ p, N5 }: X+ b0 q D7 粉末冶金链轮设计与应用
) R/ p& x6 S0 U! I7.1 粉末冶金链轮的使用范围
! e4 W6 j1 ?) _: f: ^) ~1 _7.2 材料选择# m1 q W( u5 R5 ~( B
7.3 齿形、形状及精度
% v8 Q! z" f! X k: X8 m7.4 粉末冶金链轮应用例. F1 k2 _# H) ~% b! L( h
8 粉末冶金棘轮设计与应用
9 J3 m; \, `* z6 S8.1 材料选择
4 d9 F# o( Z; n; Z# r3 S8.2 形状与精度6 H3 Y2 S# c" {
第2章 粉末冶金结构零件材料! A- d* ?" C! I+ }( x1 O+ u
1 铁基粉末冶金材料合金化的方法" a- ^* F+ b, s$ P7 `
2 铁基粉末冶金材料
; B5 r" @/ ~2 N2.1 预混合粉制作的铁基粉末冶金材料
% D3 ^( U" I& `- y7 z2.2 渗铜铁与渗铜钢" y+ ^; ?& Q3 L1 V. g
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
+ N) v& ~: M$ w6 C. g; Y% X2 ^2.4 由预合金化粉末生产的铁基烧结材料
& W/ q$ H; e/ p4 c$ P2.5 由混合合金化粉末生产的烧结钢
$ M' k$ E1 G: Q) U3 烧结材料的热膨胀系数与断裂韧度: y8 s/ i& E) W' n; U9 {7 T
3.1 热膨胀系数(CTE)
6 m- I* X& G1 v# @3 A3.2 断裂韧度% w" K2 z/ c6 n; ~$ {, c
4 铁基粉末冶金材料的切削性 K6 Y! _* V; D3 f
# \# `7 } M% g1 J) F8 F+ U
5 粉末冶金不锈钢的耐蚀性
9 f6 ` N1 z) m' K5 N4 N; ~. U6 轴向疲劳
% Z/ f( I- l i1 v% x# [" d( ~7 滚动接触疲劳(RCF)4 }$ l; K1 E" Y: m% k
8 铁基烧结材料的力学性能
- ~: a+ B3 Q" O. M8 N8 |% K4 c5 J9 非铁基粉末冶金材料 D8 i/ p& `# m( f+ Z
10 GB/T 19076—2003烧结金属材料规范(ISO 5755:2001,IDT). _4 g5 z& `% R& i6 H# ~! p
第3章 金属注射成形(MIM)零件设计
: \9 X) k" D I' n0 k5 g$ v1 金属注射成形(MIM)零件的特征
- V N" _/ f2 X8 [# N9 v2 金属注射成形(MIM)工艺要点
. _9 o$ p% T7 \4 Y+ I0 Q3 金属注射成形(MIM)模具设计要点" |% F0 ]; }$ U8 ^' k- ]" d
4 金属注射成形(MIM)零件成形坯形状设计6 M k% y/ G {; q: o5 m1 o
5 金属注射成形(MIM)零件材料标准' g/ ^7 d/ G% p. w* C. J
5.1 低合金钢
" A, x! j* y f A; M5.2 不锈钢
& i# w8 G' W1 v+ w3 ` l2 s5.3 软磁合金& Y$ \- }, K% l6 e
第4章 粉末锻造零件设计
0 E0 Q* q% x9 b) H$ @, t) H1 粉末锻造的特点
6 Q$ m* q9 Y* }8 @2 铁基粉末锻造零件生产工艺
8 w6 F. e2 F# n. q+ E7 e* S0 D2.1 锻造方法' T9 j8 `2 O+ @2 q. V; B. J3 k2 B
2.2 铁基粉末锻造零件生产工艺
; d( h5 M+ i6 u$ m5 L) D3 铁基粉末锻造材料的力学性能$ _1 c) L) B, V* p8 D0 n' `
4 预成形坯设计
# d) g1 f, k" V" y5 f& z, t4.1 增高预成形坯密度' T% d4 w k- w- `
4.2 形状与成形设计7 Q7 F$ i5 v( D/ @- a
5 粉末锻造零件材料标准
/ k6 E+ H+ s! B4 y. Y5.1 碳钢
7 `" r( x$ b. F6 _- W( m; J; I* [5.2 铜钢
' j) K% k7 w& W% b5.3 低合金P/F—42x x钢
# J0 S. O5 T6 f5.4 低合金P/F—46x x钢
! J1 z4 L! z9 A5.5 淬透性与顶端淬火曲线, v# p4 {4 R' O! {! m8 X- k) \
6 粉末锻造的经济性与应用实例, y9 G( A$ O% R
6.1 经济性/ Y7 O$ F- x+ b1 s6 [8 b8 X
6.2 应用实例
9 E4 q, p8 k7 r I7.粉末锻造汽车连杆的生产与应用
6 u" o, Q$ g) O. O2 K7.1 粉末锻造连杆的生产过程
& s& ]( \+ ] z. R7.2 粉末锻造连杆与锻钢连杆比较的优势; L- ]. h. z t0 u( z
7.3 汽车发动机用粉末锻造连杆的性能6 S9 v9 P, ^$ c3 F( u+ T
7.4 北美三大汽车制造公司采用粉末锻造连杆的原因# o2 p, C6 a# f, p8 A4 U/ K
参考文献
: D$ ] L, g7 y- g- y第3篇 粉末冶金零件模具设计7 O4 u: N5 }' r, i
第1章 粉末成形压机
* }5 j" Z( a! c5 ]7 Y$ F1 对粉末成形压机的一般技术要求) h1 M% F) D) Q3 B
2 通用粉末成形压机# w$ z5 N) p* H+ {4 _0 D( r! N* q4 H
2.1 机械式粉末成形压机
1 S. s, D: B) I2.2 液压式粉末成形压机
8 y0 y2 N' [& s- }2.3 机械式和液压式压机的比较/ h" S1 m6 y' v$ ]% q1 I6 L
3 CNC粉末成形压机0 j% q: M: F9 e
3.1 SX-40压机' R; J- S0 P5 S( U# d
3.2 KPP全自动机械一液压式粉末成& G( P6 `; O' ^$ J
形压机$ q; z0 S. t9 h5 S T% C( ?
- |, j$ l; X. b第2章 温压用粉末成形压机% A a0 a( l6 }: N1 x6 _
1 粉末加热器
/ |( [* W- q3 h& R. p t* @2 槽式加热器
; M7 P0 a4 Y$ W% Q. a3 装粉靴
# i7 Z1 B' l$ _' ^4 模架的加热、冷却及绝缘
2 R' ~' X; h6 b# \9 F: }( } Q5 温压作业中的故障与排除措施
7 L# t2 X6 X' z第3章 粉末冶金成形模架和成形模具设计基础( Q8 W8 X# s7 ~9 P5 s. e0 W* S
1 粉末冶金成形模架
+ d4 Y! Y' ~" R; G/ T5 E+ a; _1.1 成形模具的动作设计' l+ c$ S+ ?3 L: a
1.2 粉末冶金成形模架的功能
5 y& S1 _9 R: `* z+ c1.3 模架中的粉末移送机构和模冲速度控制系统
% n# b) C. v" c2 o1.4 多层板模架
) x. e' F- d, J' R4 D( a! q3 a2 粉末冶金成形模具设计基础
+ W' h( x. y ~$ s- r& g2 |2.1 基本概念" }+ a. {3 B8 {( n* F# k$ \
2.2 粉末冶金零件的外形特征+ p5 L. u8 }# t! S6 J
2.3 常用模具系统
, y- M) Q" t5 ^8 h; J& J! e2.4 在粉末冶金零件生产过程中裂纹的形成
6 P4 _) E+ |6 F0 S' T" H1 ^1 R2.5 在压制成形过程中产生的裂纹
" ^$ h' x! }8 C3 压坯内裂纹形成的起因" c K" E3 e0 v" T$ L8 A! K
3.1 材料组成的变化+ q9 n n) E; U `
3.2 压制成形过程中粉末颗粒侧向移动造成的裂纹) c) A1 C) P' e% W, P+ p- v. \
3.3 压制终了后弹性应变释放引发的裂纹& Z* E7 b4 i& E9 J* ]
3.4 高拉伸/剪切应力引发的裂纹
' F# G+ s% x" c% V/ G% K4 粉末冶金零件压制成形中产生裂纹的数据库! X0 g: X' t% V
5 粉末冶金模具尺寸设计原则3 g: i0 y; G, a/ U3 [5 j
5.1 决定模具尺寸的步骤. |) M# C" m; q* v; w
5.2 模具的变形量7 K4 W" d2 v7 j
5.3 模具计算用的主要参数8 s$ e' Q$ h2 Q' v0 N
第4章 刚性模压成形模具设计
6 T" h# [- J% x! }! u1 概述
4 A8 L" o9 k; b# s2 a2 压制成形周期
2 E8 z& T8 T4 ?1 u- a2.1 阴模装粉/ c: k0 C+ R, c5 j8 Z5 [* h& Q
2.2 密实粉末
+ q! ^8 l& Y! R+ L2.3 将压坯从阴模中脱出
6 S- l% q0 b% `* x& O2.4 在装备有多层板模架的压机上的压制周期
3 b7 O/ Y& Q9 F3 R' {/ G4 {, I/ K3 压制成形模具设计
( F1 O! b5 H7 E& z2 ?4 m7 [/ t1 n3.1 模具的功能设计7 c7 m6 j+ R9 {1 U. V |& N3 Z- D
3.2 模具零件的尺寸与公差
. r8 C; I9 v* Q( l; a& S3.3 模具材料
4 Q: a9 W3 ~' S* G' D8 A5 w* a3.4 模具寿命) e0 r2 H& ^. L v
3.5 模具设计注意事项
6 t& L! j, v: M1 q, k( G; v1 {3.6 模具的制造成本
* I4 H( W) G5 F" Z2 k) A* h4 压制成形模具结构设计
6 N2 f6 z) ~' s6 O9 q; J; [4.1 成形模具结构基本方案 \6 Y. M. m& u. H" A: t) e. C
4.2 成形模具主要零件和模座的连接方式5 n2 y1 O1 B* ?7 o
4.3 浮动结构
! W4 p2 `2 V2 K7 q8 g# d4.4 辅助机构
5 ]* Y0 B8 C: p) {4.5 成形模具结构示例6 p# R/ [# j' M: s7 C% r! T! H
第5章 精整与整形模具设计( t3 k( z4 u1 x2 {( p, L
1 复压、精整及整形的一般原理
5 Z, k* z, R: l# T' H! e: r# M- e4 @, E6 G- S+ n# E+ I, f1 W
1.1 复压3 m; T9 m0 k' C
1.2 精整与整形的一般原理8 L b+ \2 L" t* J
2 精整与整形的润滑8 F* f% T/ _2 P* d/ P
2.1 用油喷涂润滑零件表面
1 V% c8 l7 r: P" |2.2 在润滑剂中滚磨
$ b0 Y& J1 a- I# t" X* D# G i9 c2.3 润滑阴模
8 z7 g M6 `9 \* v+ S. }3 精整与整形模具设计
8 _" ]6 i M4 Q3.1 无孔的形状简单的零件0 Q6 g6 F( S" V9 t5 {
3.2 直轴套5 F3 b6 b Y" @2 c! x. P
3.3 有孔异形零件
; b$ x. |* m a; }# O5 |3.4 带外法兰的零件
6 l# x( I. M' f7 s* E+ N0 w1 Z7 _9 p3.5 带法兰的零件
- v% ~- \) p1 A6 Z. d; ], q3.6 其他复杂形状零件
8 C7 i/ f& r- O: f4 精整与整形模具结构设计
2 K- o- V e" _% {4.1 精整方式的选择
, |' ?8 K+ [% W. [4 r4.2 精整模具结构基本方案示例/ t: {% Y3 E, j+ |
4.3 送料机构2 ^. g5 k3 T+ r: S/ d
4.4 精整模具结构示例
$ L. p: P" I K第6章 粉末锻造模具设计
. b1 n# m- G. _2 ?7 C1 粉末锻造的特点及应用( K$ v- }. |) p
1.1 概述
, Y3 N6 T7 O( ^) S3 O1.2 粉末锻造工艺分类* o( d% y$ e* l! Z. Y
1.3 粉末锻造工艺过程与生产自动化
- v. V7 ^1 i; N! p0 U1.4 粉末锻造工艺的特点及应用; W8 _# F# j1 t. F$ V
2 粉锻件和预制坯的设计
% M" E& l% y3 ~ B' R/ Y2.1 粉锻件的分类与锻件图设计
5 ], O+ k$ R0 o2.2 预制坯的设计
2 @' B/ R2 |, n: H3 粉末锻造工艺及其变形特点
0 Y* S; D P4 O, e, E l3.1 粉末锻造工艺
- @7 R# H' S% S" l! i* s3.2 预制坯锻前加热
4 h9 m7 y1 t" V, d8 {7 }7 h* U3.3 粉末烧结锻造变形特点与致密' f' g+ q' v, [
4 粉末锻造模具设计及实例 C* o! H: I# E9 r: k6 O; A
4.1 粉末锻造模具设计
: A" ?$ j2 N% O; S! ^4.2 粉末锻造模具设计实例+ @+ `' S D9 b
第7章 金属注射成形模具设计5 @" x; J7 D7 ]6 S4 T# N0 v
1 金属注射成形模具设计
6 X8 _- @" X$ f4 x; H1 [, o3 R1.1 金属注射料的特点6 `* h+ m1 B% c# N* F1 B! q- `
1.2 金属注射成形模具的基本结构与形式+ m" L' w/ k% y) ]
1.3 模具设计$ M& {! l& b/ u8 }% { b
2 带外侧凹制品的模具设计. r5 G+ U1 x/ |- r- h8 b' G
2.1 辦合模
5 t: L- z" Q$ r1 J$ _' J! o2.2 侧向抽芯模具
1 g" l: H3 x/ e2 |3 u- Y. P4 C3 带内侧凹制品的模具设计
3 ]" C/ w8 v6 m1 B$ q& ~4 金属注射成形模具的强度计算与设计实例3 K) K7 q& f0 s$ e3 l$ v* @- B
4.1 金属注射成形模具的强度计算
" X9 ]8 J8 d M4.2 金属注射成形模具设计实例9 K3 q# S: {+ t4 b a* N) v
5 金属注射成形新工艺及其模具技术
: x K! ^6 `3 i* }5.1 金属微注射成形技术(μ—MIM)
" H; y! Z9 [7 ^6 w, a5.2 气(液)体辅助成形技术
, T/ O+ n. S1 h m1 G/ Y0 b5.3 多组份材料复合注射成形技术
1 P7 z7 y8 O: v! a
1 S/ \6 x8 X- a! y$ A* _0 V5.4 注射毛坯的加工装配技术
+ ~3 U9 A2 H& e- M' d5.5 热流道技术7 i0 P% W1 L. ` k! e' S
5.6 快速模具技术" {, c1 ]% R( m# `1 p! }
5.7 熔芯成形技术
3 A) [" Q; N7 `第8章 冷等静压成形包套模具设计
# ^; ]; \5 N( l8 `0 a1 包套和模具的作用和种类
; h8 `. N! q8 C$ `1.1 “温袋”法等静压成形用湿包套模具
8 d* u$ O. o7 e# Z, S- M8 j6 Y3 l1.2 “干袋”法静压成形用干包套模具0 Z1 J2 @; d; a t1 N
1.3 均衡压制用厚壁模具9 t) ?% c5 J3 J
2 包套和模具的组成) N f, ^) Q) [1 F. r* C
2.1 塑性模件
) U( p0 r8 {* K" L2 ]! v6 f# j2.2 刚性模件$ {# ]+ D ?6 T4 Z. X5 F
2.3 端口密封装置( r7 k; b6 \ h# F/ M" o
2.4 支撑装置
* J# T0 r. B8 d3 包套和模具的设计
) E% J: I) w6 ]3.1 包套和模具的设计步骤- _( U, v1 t$ B7 ^" y
3.2 包套和模具设计的主要因素
1 g" S A2 u- s# L4 ]; o4 包套材料的选择
( g3 u/ |0 j( D1 C% k4 O3 j# J9 l4 K第9章 热等静压成形包套模具设计
6 s9 M3 U& ~6 @: Q. n, y6 F) G. M3 R1 包套技术
! A! \# y) D o1.1 包套材料选择原则4 x& S l8 |) _# l9 e
1.2 包套的种类% I2 _+ c/ k) W% h7 m
1.3 包套设计' |1 u# `. Q9 A v! b) o
2 包套焊接 H6 X( e8 a% A- s
2.1 软钢包套的焊接
, ?9 |9 F, V! ~8 C7 g* f2.2 钛包套的焊接
5 \$ q4 L( D6 k- ?4 R1 s2.3 钼包套的焊接
- J- t9 k! w' f7 C- e/ k7 Z2.4 玻璃包套的焊接
4 D5 a% C4 P& D0 R( Z) P3 包套检漏! X/ x& W- t; {* f+ g1 A* C- ^
3.1 氦质谱检漏法/ b5 d9 r# l4 D
3.2 卤素检漏法1 `) Q0 e, \& H; L, c
4 包套的充填. s" L0 p" y! C% E5 `8 `
5 包套的抽空及封焊9 u$ a' d& K* [9 R3 x9 Q6 S
第10章 温压模具设计( U7 e* _" y% b' {* z; e
1 温压时,加热和维持适当作业温度所需的功率$ S: U: I/ t( \$ |4 q' T- k! x
1.1 将模具从室温加热到温压作业温度所需的功率* F8 ?4 b/ }3 x7 V6 N$ @5 Z( g
1.2 保持作业温度适当稳定所需的功率. t& ~& }5 d& a" H. B1 ~
2 温压用模具实例8 i9 F: T4 J! v9 A1 E# g5 \
2.1 从室温(20℃)将模具加热到温压温度150~所需的功率
( w5 e W6 A% h& n# c% v2.2 维持温压作业温度稳定所需的功率
7 D0 r0 |1 k9 v% `" \: F3 对温压用模具实例和所需功率计算的简要说明
! |" g5 Z$ B- N" p7 D& A4 工作间隙与冷缩配合& x! \ B4 G- v8 \3 T. G- V. `
5 冷缩配合含阴模的计算
: I0 t! Z2 \/ i. |- ^6 C参考文献
, x, y4 r: y/ `( F9 j附录; w3 l( q1 j+ t4 t" J/ [5 Q
A 粉末冶金用压机术语(JPMA4—1972)
1 W! g1 H0 N; K9 C u! SB 金属注射模中小型标准模架3 p+ H. ?; |/ K3 a6 S& r
1 中小型标准模架的结构形式
: i! s, G7 L3 |9 m" K, h4 _1.1 结构形式# A# {4 n( s4 m6 r1 M6 X8 P8 X
1.2 标记方法
4 h3 X5 O8 w- y# {+ \! o; b! ?! V
2 中小型模架的尺寸组合系列
; o/ }# l5 c0 \+ m; h+ |2.1 品种、系列与规格0 B* e0 m! q; K) a1 r6 s9 b
2.2 中小型模架1 f# y% a$ Q8 B8 s7 O
C 金属注射模大型标准模架
( f8 @: l$ j. N9 y1 大型模架的结构形式) i) X2 c9 X' X/ d5 o
1.1 结构形式( M$ b8 g4 Y" N2 D; ~7 E
1.2 标记方法9 P' c6 B/ O1 ^; `
2 大型模架的尺寸组合系列7 g, c; Z: Z, W/ u) O
2.1 品种、系列与规格
" }+ A* ~) S" G h* m" N3 t. H2.2 大型模架' Y) s8 u: M% f1 d0 R% X- @ M
D 粉末性能测试方法国际标准要点6 o( U* B9 s; d* V6 t
1 ISO 3954:1997粉末冶金用粉末——取样方法
! G: k# c+ Y: F8 V2 ISO 9276-1:2001 粒度分析结果的表述* F# @9 i7 G3 A5 [
第1部分:图解表示法
: e, h$ r% f, r3 ISO 9276-2:2001 粒度分析结果的表述7 c* x5 V2 u' E
第2部分:由粒度分布计算平均粒度/直径和各次矩9 A' O; i- x- S7 @, k6 Y, x
4 ISO 9276-4:2001 粒度分析结果的表述7 r4 |6 G @/ Z/ S- g- V
第4部分:分级过程的表征
& C, {1 s! ?$ a3 u7 |5 ISO 3923-1:1979金属粉末松装密度的测定
* @( k8 X; i4 g: ^' p: y第1部分:漏斗法8 t4 m# J. B9 c: ]) u
6 ISO 39232:1981 金属粉末 松装密度的测定7 B. p- i( p; c3 D0 ?, u! Q
第2部分:斯科特Scott容量计法
6 @9 H; r. U. A+ {0 s1 v, k; {7 ISO 3953:1993 金属粉末 振实密度的测定
6 O4 Q* |/ x3 B8 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 z* S# l# a [( S$ C. e
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' T, L1 H) u9 j4 j
10 ISO 3995:1985 金属粉末 用矩形压坯横向断裂测定压坯强度+ D3 T/ ~6 l* n# Z0 O
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
- m/ @, a! w: k1 q1 S12 ISO 4497:1983金属粉末 干筛分法测定粒度& z) l" r1 d" `3 @7 q
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" c* |( j( Y4 a) v& u
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- F! P) y' Z- S9 y
15 ISO 4491-1:1989 金属粉末 用还原法测定氧含量
) y4 \( @5 o/ j2 d$ ~第1部分:总则
4 q& i* l L! G: g1 b16 ISO 4491-2:1997 金属粉末 用还原法测定氧含量" |0 C- ^, n+ B' c" `
第2部分:还原时的质量损失(氢损)法
3 g" ~; B, V z+ |3 E17 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
( z# J. B# F% _% ^, R$ O/ S7 _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, z! k3 A B; `% y8 u
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 s! g+ t2 p/ }# l7 q# r) I20 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
5 a4 q* g( b- t4 y* f, T U$ V21 ISO 13762:2001 粒度分析X射线小角散射法
0 O$ z' C! A0 C2 \( Y% h1 f& @E 粉末冶金材料标准与材料性能测试方法标准要点( F2 h3 E7 \ B. o6 F
1 ISO 5755:2000(E) 烧结金属材料规范((GB/T 19076—2003); b: i( Y- x2 l6 l1 C
2 粉末冶金材料性能测试方法标准要点
6 t& }$ ?# T, W% l2.1 ISO 2738:1999可渗性烧结金属材料密度的测定; H' i( O) C, r# ^; {" N6 b! H7 i
2.2 ISO 2738:1999可渗性烧结金属材料开孔率的测定
r" W8 l. M; i `, ~3 f2.3 ISO 2738:1999可渗性烧结金属材料 含油率的测定
) m4 z3 B% X# V8 u5 J* y) q2.4 ISO 2739:1973烧结金属衬套径向压溃强度测定法9 `8 K, P* _: O4 S% n+ Z
2.5 ISO 2740:1999烧结金属材料(不包括硬质合金)拉伸试样
& D5 F8 j/ b0 R1 {. f2.6 ISO 3312:1987烧结金属材料和硬质合金弹性模量测定
" e$ C: }# k0 n: O, g8 y3 h2.7 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" B2 P2 V1 d( F' {
2.8 ISO 3369:1975致密烧结金属材料和硬质合金 密度测定方法6 g" ~' ]0 i/ f' f) Y, v, u1 F
5 t: a2 G9 {3 C+ t
2.9 ISO 4003:1977 可渗透性烧结金属材料 气泡试验孔径的测定1 X+ X2 e# Y' `% V
2.10 ISO 4022:1987可渗透性烧结金属材料 流体渗透性的测定
( o6 {) @" T! J: G2.11 ISO 4498-1:1990烧结金属材料(不包括硬质合金)表观硬度的测定* q8 @- L8 d! W+ U
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)% P9 e8 U5 ^& l3 G
2.13 ISO 5754烧结金属材料(不包括硬质合金)无切口冲击试样
% \0 R% Y1 J; g$ {1 n2 C2.14 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% w) b* f9 G- U
F 中华人民共和国法定计量单位
2 s8 A# u; m$ L8 x B4 `8 I! Q. E/ j. k+ k
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