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Ⅲ-2组主体轴线在水平面内弯曲(分模面一般为平面),必须安排弯曲工步才能成形的锻件!Ⅲ-3组主体轴线为空间弯曲(非对称曲面分模)的锻件!还有兼备两类或三类结构特征,复杂程度更高的锻件,如多数汽车转向节锻件!锻件热处理锻件热处理按其热处理的目的不同可分为两组!缺陷分析氧化金属坯料在加热时与炉中氧化性气体反应生成氧化物的现象称为氧化.氧化皮的产生,不但造成金属的烧损,而且降低锻件表面质量和尺寸精度!当氧化皮压入锻件内深度超过机械加工余量时,能导致锻件报废!
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锻件是指通过对金属坯料进行锻造变形而得到的工件或毛坯。类型按加工温度分类锻件按坯料在加工时的温度,可分为冷锻温锻和热锻!冷锻一般是在室温下加工,热锻是在高于金属坯料的再结晶温度下加工!按结构分类锻件几何形体结构复杂程度差异,决定其模锻工艺和模具设计有明显区别,明确锻件结构类型是进行工艺设计的必要前提.业内将一般锻件分为3类,每类中再细分为3组,共9组。第Ⅰ类——主体轴线立置于模膛成形,水平方向二维尺寸相近(圆形/回转体居多、方形或近似形状)的锻件.
表面质量锻件表面上若有裂纹、压伤、折叠缺陷,一般用肉眼即可发现。有时裂纹很小,折叠处不知深浅时,可在清铲后再观察;必要时可用探伤法检查。内部组织锻件内部是否有裂纹,夹杂、疏松等缺陷,可用肉眼或用10~30倍放大镜检查锻压断面上宏观组织!生产中常用的方法是酸蚀检验,即在锻件需要检查的部位切取试样,用酸液浸蚀即可清晰地显示断面上宏观组织的缺陷的情况,如锻造流线分布、裂纹和夹杂物等!金相检验借助于金相显微镜观察锻件断口组织状态的检验方法,可以检查碳化物分布、晶粒度和脱碳深度等项目!
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Ⅱ-2组垂直主轴线的断面积差别较大(大断面积与小断面积之比6,前方需要其他设备制坯)的锻件,如连杆等!Ⅱ-3组端部(一端或两端)为叉形/枝丫形的锻件,除按以上两组确定是否需要制坯外,必须合理设计预锻工步,如套管叉等!第Ⅰ、Ⅱ类锻件一般为平面分模或对称曲面分模,非对称曲面分模增加了锻件的复杂程度。第Ⅲ类——主体轴线曲折,卧置于模膛成形的锻件.根据主体轴线走向细分为3组.Ⅲ-1组主体轴线在铅垂面内弯曲(分模面为起伏平缓的曲面或带落差),但平面图为直长轴形(类似第Ⅱ类),一般无须设计专门的弯曲工步即可成形的锻件.
脱碳加热时金属坯料表层的碳与氧等介质发生化学反应造成表层碳元素降低的现象称为脱碳!脱碳会使表层硬度下降,耐磨性降低.如脱碳层厚度小于机械加工余量,不会对锻件造成危害;反之则影响锻件质量。采用快速加热、在坯料表层涂保护涂料、在中性介质或还原性介性中加热都能减缓脱碳.过热金属坯料由加热温度过高或高温下保温时间太长引起晶粒粗大的现象称为过热!过热会使坯料塑性下降,锻件的力学性能降低!为此,要严格控制加热温度,尽可能缩短高温阶段的保温时间来预防过热的产生!
该类锻件模锻时通常会用到镦粗工步!根据成形难度差异细分为3组.Ⅰ-1组:以镦粗并略带压入方式成形的锻件,如轮毂和轮缘之间高度变化不大的齿轮.Ⅰ-2组:以挤压并略带镦粗方式及兼有挤压、压入和镦粗方式成形的锻件,如万向节叉、十字轴等!Ⅰ-3组:以复合挤压方式成形的锻件,如轮毂轴等!第Ⅱ类——主体轴线卧置于模膛成形,水平方向一维尺寸较长的直长轴类锻件.根据垂直主轴线的断面积的差别程度细分为3组。Ⅱ-1组垂直主轴线的断面积差别不大(大断面积与小断面积之比6,可不用其他设备制坯)的锻件.
锻件是金属被施加压力,通过塑性变形塑造要求的形状或合适的压缩力的物件。这种力量典型的通过使用铁锤或压力来实现。铸件过程建造了精致的颗粒结构,并改进了金属的物理属性。在零部件的现实使用中,一个正确的设计能使颗粒流在主压力的方向。锻件需要每片都是一致的,没有任何多孔性、多余空间、内含物或其他的瑕疵。