RU2036046C1 - Способ обработки материалов давлением - Google Patents
Способ обработки материалов давлением Download PDFInfo
- Publication number
- RU2036046C1 RU2036046C1 SU4603720A RU2036046C1 RU 2036046 C1 RU2036046 C1 RU 2036046C1 SU 4603720 A SU4603720 A SU 4603720A RU 2036046 C1 RU2036046 C1 RU 2036046C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- workpiece
- movement
- speed
- punch
- blank
- Prior art date
Links
- 239000000463 material Substances 0.000 title claims abstract description 41
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 14
- 238000001125 extrusion Methods 0.000 claims abstract description 5
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 abstract description 9
- 239000002184 metal Substances 0.000 abstract description 9
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 abstract description 4
- 239000000843 powder Substances 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 abstract 1
- 239000000047 product Substances 0.000 description 7
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 6
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 3
- 239000004484 Briquette Substances 0.000 description 2
- 238000005056 compaction Methods 0.000 description 2
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N Chromium Chemical compound [Cr] VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1
- 230000002146 bilateral effect Effects 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- -1 ferrous metals Chemical class 0.000 description 1
- 239000012467 final product Substances 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 1
- 230000002706 hydrostatic effect Effects 0.000 description 1
- 238000003754 machining Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000003913 materials processing Methods 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 229910001120 nichrome Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 230000000284 resting effect Effects 0.000 description 1
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010936 titanium Substances 0.000 description 1
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 description 1
- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010937 tungsten Substances 0.000 description 1
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Shaping Metal By Deep-Drawing, Or The Like (AREA)
Abstract
Сущность изобретения: способ обработки металлов и порошковых материалов, заключается в приложении деформирующего усилия одновременно к верхнему торцу и боковой поверхности заготовки. Выдавливание осуществляют в направлении, параллельном направлению приложения основного деформирующего усилия, при этом перемещение материала заготовки в зоне ее нижнего торца производят со скоростью, определяемой из заданной зависимости. Качественная проработка объема заготовки в продольном и поперечном направлениях обуславливается равномерной деформацией структуры пластическим сдвигом, действие которого происходит одновременно в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, совпадающих с направлениями перемещения пуансона и стенок контейнера. 4 ил.
Description
Изобретение относится к обработке материалов давлением и касается способов изготовления изделий прессованием, которые могут быть использованы при обработке как пористых, так и компактных материалов.
Известен способ обработки материалов, включающий нагрев заготовки, деформирование ее путем воздействия пуансоном на ее торец с возвратно-поступательным перемещением ее в канале постоянного сечения, состоящем из двух участков, расположенных один относительно другого под углом 2-6о, при воздействии на заготовку со стороны другого торца противодавления [1]
Недостатком способа является низкое качество изделия из-за неравномерной проработки структуры металла заготовки в поперечном направлении, так как в этом направлении материал накапливает неодинаковую степень деформации сдвига, и эта неравномерность увеличивается с ростом количества циклов, возвратно-поступательных движений заготовки в каналах, а при обработке пористых материалов наблюдается неравномерное распределение плотности по поперечному сечению изделия.
Недостатком способа является низкое качество изделия из-за неравномерной проработки структуры металла заготовки в поперечном направлении, так как в этом направлении материал накапливает неодинаковую степень деформации сдвига, и эта неравномерность увеличивается с ростом количества циклов, возвратно-поступательных движений заготовки в каналах, а при обработке пористых материалов наблюдается неравномерное распределение плотности по поперечному сечению изделия.
Наиболее близким к изобретению является способ обработки металлов, заключающийся в приложении основного деформирующего усилия к верхнему торцу заготовки дополнительного усилия, перпендикулярного основному, к боковой поверхности заготовки с последующим выдавливанием материала заготовки в каналы инструмента [2]
Недостатком данного способа является низкое качество изделия из-за неравномерности проработки структуры материала заготовки по длине, так как деформация переднего конца заготовки по длине происходит под действием только в основном гидростатики с малой дозой сдвиговой деформации в отличии от всего объема заготовки.
Недостатком данного способа является низкое качество изделия из-за неравномерности проработки структуры материала заготовки по длине, так как деформация переднего конца заготовки по длине происходит под действием только в основном гидростатики с малой дозой сдвиговой деформации в отличии от всего объема заготовки.
Целью изобретения является повышение качества получаемых деталей за счет повышения равномерности свойств материала по их длине.
Это достигается тем, что в способе обработки металлов и порошковых материалов, заключающемся в приложении деформирующего усилия к верхнему торцу заготовки дополнительного усилия, перпендикулярного основному, к боковой поверхности заготовки с последующим выдавливанием материала в каналы инструмента, согласно изобретению выдавливание материала осуществляют в направлении, параллельном направлении приложения основного деформирующего усилия, при этом перемещение материала заготовки в зоне ее нижнего торца производят со скоростью, определяемой из зависимости:
vз λvп где Vз скорость перемещения материала у нижнего торца заготовки, м/с;
Vп скорость перемещения материала у верхнего торца заготовки, м/с;
ρo, ρк- соответственно относительная исходная и конечная плотность материала заготовки, кг/м3;
λ- степень вытяжки, определяемая из условия;
λ , где lo исходная ширина заготовки, мм;
l1 текущая ширина недеформированной части заготовки за фиксированный промежуток времени, мм.
vз λvп где Vз скорость перемещения материала у нижнего торца заготовки, м/с;
Vп скорость перемещения материала у верхнего торца заготовки, м/с;
ρo, ρк- соответственно относительная исходная и конечная плотность материала заготовки, кг/м3;
λ- степень вытяжки, определяемая из условия;
λ , где lo исходная ширина заготовки, мм;
l1 текущая ширина недеформированной части заготовки за фиксированный промежуток времени, мм.
Качественная проработка объема материала заготовки в продольном и поперечном направлениях обуславливается равномерной деформацией его структуры пластическим сдвигом, действие которого происходит одновременно в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, совпадающих с направлениями перемещения пуансона и стенок контейнера.
Основное соотношение между скоростью движения заготовки в направлении, перпендикулярном осевому направлению деформирования (боковая скорость заготовки), и скоростью движения пуансона (осевая скорость верхнего торца заготовки), определяется из условия полного заполнения материалом заготовки, образующегося в результате перемещения стенок контейнера канала с учетом изменения относительной плотности заготовки:
vб vп, где lo исходная ширина заготовки, мм;
ho исходная высота заготовки, мм.
vб vп, где lo исходная ширина заготовки, мм;
ho исходная высота заготовки, мм.
При < преимущественно сдвиг имеет место в направлении, перпендикулярном направлению перемещения пуансона.
Скорость перемещения металла у нижнего торца заготовки (опорной части) Vз зависит от величины вытяжки, относительной плотности заготовки и скорости перемещения пуансона). В свою очередь степень вытяжки прямо пропорциональна скорости перемещения заготовки в направлении, перпендикулярна скорости перемещения заготовки в направлении, перпендикулярном осевому усилию деформирования и изменяется в пределах от∞ до 1. В начале прессования степень вытяжки равна ∞, в конце единице, так как в случае отсутствия скорости перемещения боковой поверхности заготовки l1=0 и λ=1 когда vз vп а при l1=lo; λ=∞.
На фиг. 1 показана схема осуществления предлагаемого способа, начальное положение; на фиг. 2 сечение А-А на фиг. 1; на фиг. 3 промежуточное положение; на фиг. 4 конечное положение.
Способ осуществляют в устройстве, которое включает пуансон 1 для приложения деформирующего усилия, контейнер 2, выполненный с возможностью перемещения в направлении, перпендикулярном направлению приложения деформирующего усилия.
В полости контейнера установлены планки 3-5 создающие совместно с участком внутренней поверхности А контейнера 2 полость для размещения заготовки. Планки 3-5 выполнены с возможностью перемещения совместно с контейнером и с возможностью одновременного перемещения в направлении параллельном направлению деформирующего усилия. Контейнер установлен на основании 6, в котором выполнен канал, где размещен выталкиватель 7, выполненный с возможностью упругого перемещения в направлении приложения деформирующего усилия, и выполняет роль силового подпора. Планка 4 трения установлена на рабочую поверхность выталкивателя 7, планки 3 и 5 трения могут быть выполнены по двум вариантам, либо как планка 4 трения установлены на рабочей поверхности выталкивателя, либо контактировать с его боковой поверхностью и в процессе работы устройства перемещаясь в направлении перемещения выталкивателя со скоростью меньшей, равной или большей скорости перемещения выталкивателя.
Скорость перемещения планки 4, расположенной напротив стенки контейнера, со стороны которой прикладывают дополнительное давление, должна быть равна скорости перемещения выталкивателя, т.е. планка 4 установлена на выталкивателе 7. Кроме того, планка 4 имеет возможность скользить по рабочей поверхности выталкивателя в направлении, перпендикулярном направлению перемещения пуансона, а именно к направлении действия прикладываемого дополнительного бокового давления, перемещающего стенку контейнера со скоростью V5.
Если скорость перемещения планки 5 в направлении, параллельном направлению, приложенному рабочему давлению, будет меньше скорости перемещения выталкивателя 7, то в образованный между ними зазор будет перетекать прессуемая масса материала заготовки. Это, с одной стороны, приведет к тому, что будет достигнута заданная форма и качество конечного изделия.
Скорости перемещения двух других планок трения 3 и 5 в направлении рабочего хода пуансона, рабочие плоскости которых участвуют в образовании полости для размещения заготовки, могут быть меньше, равны или больше скорости перемещения выталкивателя V3 (скорость перемещения нижнего торца заготовки).
Оптимальной считается величина скорости перемещения двух боковых планок 3 и 5 трения, равная 1,3-2 скорости перемещения выталкивателя 7. Увеличение или уменьшение скорости перемещения планок 3 и 5 трения по отношению к скорости перемещения выталкивателя 7 не изменяет качественной картины работы сил внешнего трения и считается нецелесообразным. В указанном же интервале скоростей V3,5= (1,3+2)V4внешние силы трения, действующие между материалом заготовки и планками трения из реактивных сил, препятствующих уплотнению, преобразуются в активные силы способствующих интенсивной проработке наружной боковой поверхности заготовки.
Способ осуществляют следующим образом.
Заготовку (фиг. 1, 2) размещают во внутренней рабочей полости, образованной планками 3, 4, 5 и контейнером 2. При этом она своим нижним торцом опирается на плоскость М неподвижного основания 6. На другую, верхнюю торцовую поверхность заготовки устанавливают пуансон 1 и производят предварительное уплотнение материала заготовки. Затем к боковой поверхности заготовки прикладывают дополнительное усилие, т.е. контейнеру 2 сообщают скорость Vб, исходя из условия что vб vп, где Vп скорость перемещения металла заготовки у верхнего торца (скорость пуансона); lo, ho габаритные размеры заготовки после ее подпрессовки. Скорость пуансона Vпрегистрируют по скорости перемещения рабочего хода ползуна прессового оборудования.
В момент, когда рабочая плоскость G планки 4 начнет перемещаться по рабочей поверхности N выталкивателя 7, силовая система последнего начнет испытывать давление, оказываемое материалом заготовки, сжимаемым под действием деформирующих ее сил приложенных к ней через пуансон. При возникновении на рабочей поверхности выталкивателя 7 сил, близких к пределу текучести материала заготовки, он начинает перемещаться в направлении рабочего хода пуансона 1, сохраняя при этом заданную величину противодавления. Планка трения 4 опирающаяся на рабочую поверхность N выталкивателя 7, имеет возможность перемещаться в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Первое направление совпадает с направлением перемещения контейнера, второе в направлении рабочего хода пуансона. Две другие, боковые планки 3 и 5 имеют возможность либо перемещаться только в направлении рабочего хода пуансона, либо так же как и планка трения 4 в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
Например, можно планки 3 и 5 установить свободно, тогда они будут стремиться перемещаться со скоростью перемещения тех слоев заготовки, которые будут иметь наиболее интенсивную степень деформации (в случае прессования многослойных системы это будут слои, материал которых имеет наименьшую насыпную плотность), в частности нижних, вследствие наложения сдвиговых деформаций, связанных с вытяжкой материала. Можно также планки 3 и 5 перемещать принудительно в диапазоне скоростей, а именно 1,3-2 скорости перемещения выталкивателя.
В результате приложенного усилия со стороны пуансона 1 и контейнера 2 происходит выдавливание материала заготовки из рабочей полости, образованной планками 3, 4, 5 и контейнером 2, в рабочую полость нижнего основания 6 параллельной исходной полости.
При этом происходит уплотнение материала заготовки в осевом направлении с одновременным наложением сдвиговых деформаций в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Наличие двухсторонней сдвиговой деформации в сочетании с активными силами трения обуславливает качественную проработку структуры материала заготовки и приводит к уменьшению усилия деформирования, а следовательно, и уменьшению мощности прессового оборудования, повышению стойкости деформирующего инструмента.
По окончании процесса прессования производят удаление изделий из рабочей полости основания с помощью выталкивателя 7.
Предлагаемым способом можно обрабатывать как порошковый, так и монолитный материал.
П р и м е р. Для получения брусков из синтетического твердосплавного инструментального материала, например, марки СТИМ-3Б/3 размером 30х40х80 мм использовали материал следующего химического состава, мас. Титан ПТМ 57,6 Хром ПХIС 13,4 Углерод ПМ-15ТС 16,6 Нихром ПХ20НВО 12,4
Исходная относительная плотность брикетов составила 50160% размеры брикетов 30х40хх160 мм. Перед деформированием заготовку инициировали тепловым потоком, образованным нагревом электрической спирали. Скорость распространения волны синтеза в брикете составила 1,4 см/с, время горения брикета около 12 с.
Исходная относительная плотность брикетов составила 50160% размеры брикетов 30х40хх160 мм. Перед деформированием заготовку инициировали тепловым потоком, образованным нагревом электрической спирали. Скорость распространения волны синтеза в брикете составила 1,4 см/с, время горения брикета около 12 с.
После окончания горения произвели временную задержку прессования, равную 3,1-4,0 с, после чего начали перемещать пуансон в направлении рабочего хода. При создании продуктов синтеза сопротивление деформированию, равно 10 МПа, начали осуществлять боковое перемещение верхней части составного контейнера. Скорость перемещения пуансона Vпcоставила 12,5 мм/с, скорость перемещения контейнера была рассчитана из формулы
vб vп, и составила 31 мм/с.
vб vп, и составила 31 мм/с.
Когда давление на пуансоне составило 50 МПа начал перемещаться подпор, скорость перемещения которого составила V3=200-15 мм/с.
По окончании прессования заготовку извлекли из устройства и уложили в печь, имеющую температуру 500оС, после двухчасовой выдержки заготовку охлаждали на воздухе.
После охлаждения конечная относительная плотность образцов, вырезанных из различных слоев бруска составляла 100% Разброс замеров микротвердости образцов не превышал 1% что свидетельствует о равномерной проработке структуры. Исследование микроструктуры показало равномерность распределения физико-механических свойств по всему объему бруска. Физико-механические свойства бруска составили: Плотность, г/см3 5,6 Твердость, НRA 95
Предел прочности на изгиб, кгс/мм2 120
Ударная вязкость, кгс м/см2 0,15
Физико-механические характеристики полученного изделия увеличены более, чем на 2% Уровень механических свойств полностью соответствует заданному. Полученные изделия были использованы в качестве правильных брусков и ножей для резки листового материала из нержавеющей стали и фольги легких цветных металлов, а также в качестве режущих пластин при обработке резанием особопрочных металлов типа ЭИ954. Стойкость ножей в 10 раз превышает стойкость известных вольфрамсодержащих твердых сплавов В15К6, ВК-6.
Предел прочности на изгиб, кгс/мм2 120
Ударная вязкость, кгс м/см2 0,15
Физико-механические характеристики полученного изделия увеличены более, чем на 2% Уровень механических свойств полностью соответствует заданному. Полученные изделия были использованы в качестве правильных брусков и ножей для резки листового материала из нержавеющей стали и фольги легких цветных металлов, а также в качестве режущих пластин при обработке резанием особопрочных металлов типа ЭИ954. Стойкость ножей в 10 раз превышает стойкость известных вольфрамсодержащих твердых сплавов В15К6, ВК-6.
Claims (1)
- СПОСОБ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ ДАВЛЕНИЕМ, заключающийся в приложении основного деформирующего усилия к верхнему торцу заготовки, дополнительного усилия, перпендикулярного основному, к боковой поверхности заготовки с последующим выдавливанием материала заготовки в каналы инструмента, отличающийся тем, что, с целью повышения качества получаемых изделий за счет повышения равномерности свойств материала по их длине, выдавливание материала осуществляют в направлении, параллельном направлению приложения основного деформирующего усилия, при этом перемещение материала заготовки в зоне ее нижнего торца производят со скоростью vз определяемой из зависимости
где vз скорость перемещения материала у нижнего торца заготовки, м/с;
vп скорость перемещения материала у верхнего торца заготовки, м/с;
ρo, ρк соответственно относительная исходная и конечная плотности материала заготовки, кг/м3;
λ степень вытяжки, определяемая из условия
где l0 исходная ширина заготовки, мм;
l1 текущая ширина недеформированной части заготовки за фиксированный промежуток времени, мм.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU4603720 RU2036046C1 (ru) | 1988-11-09 | 1988-11-09 | Способ обработки материалов давлением |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU4603720 RU2036046C1 (ru) | 1988-11-09 | 1988-11-09 | Способ обработки материалов давлением |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2036046C1 true RU2036046C1 (ru) | 1995-05-27 |
Family
ID=21408645
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU4603720 RU2036046C1 (ru) | 1988-11-09 | 1988-11-09 | Способ обработки материалов давлением |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2036046C1 (ru) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2161405C2 (ru) * | 1994-12-12 | 2001-01-10 | Шарлотт-Мекленбург Хоспитал Асорити Дуинг Бизнесс эз Каролинас Медикал Сентер | Растворы для трансплантатов органов и способ трансплантации органа |
| RU2333067C1 (ru) * | 2006-12-01 | 2008-09-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тульский государственный университет (ТулГУ) | Способ обратного выдавливания и устройство для его осуществления |
| RU210466U1 (ru) * | 2021-07-30 | 2022-04-15 | акционерное общество "Научно-производственное объединение "Техномаш" им. С.А. Афанасьева" | Устройство для гидромеханического прессования с противодавлением |
-
1988
- 1988-11-09 RU SU4603720 patent/RU2036046C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| 1. Авторское свидетельство СССР N 703203, кл. B 21J 5/00, 1977. * |
| 2. Авторское свидетельство СССР N 1466108, кл. B 21J 5/00, 1987. * |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2161405C2 (ru) * | 1994-12-12 | 2001-01-10 | Шарлотт-Мекленбург Хоспитал Асорити Дуинг Бизнесс эз Каролинас Медикал Сентер | Растворы для трансплантатов органов и способ трансплантации органа |
| RU2333067C1 (ru) * | 2006-12-01 | 2008-09-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тульский государственный университет (ТулГУ) | Способ обратного выдавливания и устройство для его осуществления |
| RU210466U1 (ru) * | 2021-07-30 | 2022-04-15 | акционерное общество "Научно-производственное объединение "Техномаш" им. С.А. Афанасьева" | Устройство для гидромеханического прессования с противодавлением |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US5400633A (en) | Apparatus and method for deformation processing of metals, ceramics, plastics and other materials | |
| US4373371A (en) | Method of reducing springback in mechanically pressed sheet materials-I | |
| US7105127B2 (en) | Method for production of metal foam or metal-composite bodies with improved impact, thermal and sound absorption properties | |
| EP0711210B1 (en) | Method of plastic forming of materials | |
| Fischmeister et al. | Deformation and densification of porous preforms in hot forging | |
| US20040258553A1 (en) | Method for production of porous semi-products from aluminum alloy powders | |
| RU2036046C1 (ru) | Способ обработки материалов давлением | |
| EP0084799B1 (en) | Process for producing walking bar members for continuous casting | |
| EP0022433A1 (en) | A method of producing objects with a thickness of more than 100 micrometer from rapidly quenched non-equilibrium powders | |
| RU2430811C1 (ru) | Способ и линия получения листов пеноалюминия | |
| US20210170463A1 (en) | Extrusion forming apparatus, method using the same, and product therefrom | |
| US2946369A (en) | Method of bending sintered material | |
| CA1209326A (en) | Method for controlling properties of metals and alloys | |
| Matsushita | Improvement of equipment for close-tolerance forging and extrusion in Japan | |
| RU2102187C1 (ru) | Способ получения изделий из экзотермических порошковых смесей | |
| RU203832U1 (ru) | Устройство для прессования металлокерамической порошковой смеси | |
| US6058757A (en) | Machining of sheet by compression without removal of material | |
| US3231373A (en) | Production of high density compacts | |
| SU690706A1 (ru) | Способ изготовлени изделий типа крюков | |
| SU806194A1 (ru) | Способ прессовани профилей | |
| Marshall et al. | The automated cyclic compacting of powder into strip | |
| RU1773593C (ru) | Способ разделени проката | |
| SU1694341A1 (ru) | Пресс-форма дл прессовани изделий из порошков | |
| SU1475772A2 (ru) | Способ прессовани изделий из порошкообразного материала | |
| RU2110406C1 (ru) | Горизонтальный гидравлический специализированный пресс |