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發布時間:2021-06-14 12:44  
大型鍛造件的拔長工藝
大型鍛造件的拔長工藝
拔長是大型軸類鍛件鍛造過程中須的1道工序,也是影響鍛件質量的主要工序,通過拔長工序使坯料截面積減小,長度增加,同時也起到打碎粗晶、鍛合疏松與孔洞、細化鑄態組織等作用,從而獲得均質致密的高質量鍛件。 在研究平砧拔長工藝的同時,人們逐步開始認識到大鍛件的應力、應變狀態對鍛合缺陷的X,從普通的上下平砧拔長,發展到上平砧下V型砧拔長以及上下V型砧拔長,再到后來通過改變拔長砧形和工藝條件,又提出了WHF鍛造法、KD鍛造法、FM鍛造法、JTS鍛造法、FML鍛造法、TER 鍛造法、SUF鍛造法以及新FM鍛造法,這些法都己經應用于大鍛件生產,并且取得較好的。在沖壓過程中,坯料主要是通過改變各零件區域的空間位置而形成的,而坯料中沒有大的塑性流動。

環形鍛造的優勢
環形鍛造:鍛造工藝主要有以下幾個工序組成:墩粗、拔長、沖孔、擴孔。自由鍛和輾環工藝的區別主要在擴孔這個工序上。環形鍛件在生產中采用自由鍛通常是馬杠擴孔,采用輾環主要采用輾壓擴孔。
輾壓擴孔時的應力應變和變形流動情況與芯軸擴孔相同。其特點是:工具是旋轉的,變形是連續的,即環形坯料的軋制。輾壓擴孔時一般壓下量較小,故具有表面變形的特征。輾環是連續局部塑形成型工藝,是軋制技術和機械制造技術的交叉與結合,與傳統的自由鍛造工藝、模鍛工藝、等相比,具有顯著的技術和經濟特點。另外,這種清洗方法需要消耗大量的自來水,如果沒有專門的油水分離裝置,水資源浪費嚴重。
環形鍛件在自由鍛時擴孔主要是采用馬杠擴孔。馬杠擴孔的應力應變情況近似拔長,與長軸拔長又有區別,它是環形鍛件坯料沿圓周方向的拔長,是局部加載,整體受力。馬杠擴孔時變形區金屬沿切向和寬度方向流動。馬杠擴孔時變形區金屬主要沿切向流動,并增大內、外徑。馬杠上擴孔的鍛件一般壁較薄,故對外端變形區金屬切向流動的阻力遠小寬度方向,馬杠與環形鍛件的接觸面呈弧形,有利于金屬沿切向流動。因此馬杠擴孔時鍛件尺寸變化是壁厚減薄,內、外徑擴大,寬度(高度)方向稍有增加。鋁合金鍛造輪轂的分類以及各自的特點,輪轂又叫輪圈,其類別主要區分于材質和制造工藝的不同。因此,在小批量、小型環件中,選用馬杠上擴孔比較適合鍛制環形鍛造。

鍛造的作用和工藝有哪些?
重型鍛造越來越被人們所重視,相關的培訓學校也如火如荼地發展起來,下面茂金鍛造小編就來談談什么是鍛造的作用和工藝。
首先,鍛造工藝就是使用鍛壓機械工具對金屬坯料進行壓力鍛造的方法,主要就是能夠使金屬坯料產生相應的變形,重型鍛件終獲得一定的機械性能以及一定的形狀和尺寸,達到想要的加工鍛件。一般來說,重型鍛件,鍛造主要是由鍛造和沖壓這兩大部分組成在一起的,而且總是相輔相成的。工作人員通過鍛造就可以有效地消除掉金屬在冶金過程中產生的鑄態以及疏松等相關的缺點,從而有效地優化了金屬坯料在微觀組織方面的構造。與此同時,因為鍛造能夠很好地保存金屬坯料原先完整的金屬線條,所以一般在鍛打結束后,形成的重型鍛件在機械性能方面都是比一般材料的鑄件要好很多。從材質上來區分大概可以分為鋁合金,鈦合金或其他合金材料以及碳纖維材質,材質不斷的優化都是為了能制造出重量更輕、強度更高的輪轂。

鍛造曲柄軸向長度該如何把控?
鍛造曲柄軸向長度就是鍛造曲柄軸的中心線長度,在實際生產過程中往往會出現鍛造曲柄軸向長度難以把控的問題,下面就有茂金小編為大家介紹一下鍛造曲柄軸向長度應該如何把控的問題。
一般情況下,此類問題往往是鍛造曲柄軸向長度偏短,因為不合格引起曲軸加工余量不足而殘留黑皮的一種缺陷。此類問題主要發生在長度較長的合金鋼曲軸毛坯加工過程中,加工留黑皮位置一般發生在曲軸近兩端附近的位置,更為敏感的部位為兩端的軸肩臺部位。曲軸屬是長軸類鍛件,受溫度變化影響明顯,通常是按熱脹系數1.5%來計算熱尺寸。但是在實際生產過程中發現合金鋼曲軸鍛打冷卻后總是偏短,新制模具每次生產時都需要較長時間的模具修磨,經過長期的生產實踐,需要根據鍛造曲柄曲軸長度大小對長度方向尺寸做出適當的加大。在力學性能方面,主要考察了材料的拉伸強度、塑性、韌性、硬度、疲勞強度、高溫瞬時斷裂強度、高溫持久強度、高溫持久塑性和蠕變強度。
以上內容茂金鍛造小編介紹鍛造曲柄軸向長度應該如何把控的問題,希望能幫助到您。
