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锻造可以利用对金属坯料施加压力,使其产生塑形变形,改变其机械性能.通过锻造可消除金属的疏松。孔洞,使锻件的机械性能得以提高![2]锻件具有以下用途:①一般工业用锻件,是指机床制造业、农用机械、农具制造和轴承工业等民用工业!②水轮发电机用锻件,像主轴和中间轴等.③火电站用锻件,像转子、叶轮、护环主轴等!④冶金机械,像冷轧辊、热轧辊和人字齿轮轴等.⑤压力容器用锻件,像筒体、釜圈法兰和封头等.⑥船用锻件,像曲轴、尾轴、舵杆、推力轴和中间轴等!
例如汽车上用的静重17kg的曲轴,采用轧材切削锻造时,切屑要占曲轴重量189%,而采用模锻时,切屑只占30%,还缩短机加工工时1/6。精密锻造的锻件,不仅可节约更多的原材料,而且也可节约更多的机加工工时!5)生产率高。例如采用两台热模锻压力机模锻径向止推轴承,可以代替30台自动切削机床!采用顶锻自动机生产M24螺母时,六轴自动车床生产率的15倍。6)自由锻造灵活性大[6],因此,一些修造厂中广泛地采用锻造方法生产各种配件。
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!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。
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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!
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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.过烧金属坯料加热温度超过始锻温度过多,使晶粒边界出现氧化及熔化的现象称为过烧!过烧后,材料的强度严重下降,塑性很差,一经锻打即破碎变成废料,是无法挽救的.因此,要严格执行正确的操作规范.裂纹大型锻件加热时,如果装炉温度过高或加热速度过快,则锻件心部与表层温差过大,造成内应力过大,导致产生裂纹。因此,对大型锻件加热时,要防止装炉温度过高和加热速度过快,一般应采用防热措施!
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!锻件热处理编辑播报锻件热处理按其热处理的目的不同可分为两组.[3]缺陷分析编辑播报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!
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