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锻造轴锻造工艺中的一些主要问题
降温锻造法中心压实法 实验研究和长期生产实践表明,用普通自由锻造法,只能---钢锭偏析区的疏松、气孔等缺陷锻合,而过渡偏析区和偏析区的缺陷往往只能部分得到锻合。为了使日益增大的大型钢锭能够锻透,必须---足够大的锻比和使用吨位足够大的压机,因而越来越困难。为此,1958年由日本工厂开始逐步创造和完善了一种降温锻造法。
近来,又发展了所谓脱模直接锻造法。即当钢锭在锭模中冷却到表面达到终锻温度750℃)后,即将钢锭脱模,并送至水压机上,进行降温锻造。锻后在v形砧上进行,由中心向端部逐步锻造,在全长上每完成一个工步以后,将锻件翻转90°,总变形程度为6-8%。这种方法已开始在生产中使用,其特点是进一步节省了锻造工时,而又保持了降温锻造的优点。
锻件生产时锻件偏析怎么办?锻件失效有时候是因为出现了偏析,即钢中化学成分与杂质分布的不均匀现象。一般将高于平均成分者,称为正偏析,低于平均成分者,称为负偏析。尚有宏观偏析,如区域偏析与微观偏析,如枝晶偏析,晶间偏析之分。
大锻件中的偏析与钢锭偏析密切相关,而钢锭偏析程度又与钢种、锭型、冶炼及浇注条件等有关。合金元素、杂质含量、钢中气体均加剧偏析的发展。钢锭愈大,浇注温度愈高,浇注速度愈快,偏析程度愈---。
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大型筒体锻件的热处理方式
冶炼浇铸、锻造和热处理均属于热加工范围,即在材料再结晶温度以上进行的加工过程,因此三道工序都可以控制和改变产品的晶粒结构。而对于大型锻件而言,由于其和厚度都很大,受其传热特性的---,冷却速度很难取得很大,因此,很难完全通过浇铸和热处理来控制其内部晶粒结构。采用反复奥氏体化的方法,则会延长产品生产周期,耗费大量能源。而锻造过程---产品成形和晶粒细化,可以通过不同的锻造工艺---产品成形,并利用热变形过程中各种软化机制来细化锻件内部的细观晶粒组织,是控制产品组织性能非常重要的手段。
大型空心锻件管模锻件的锻造
管模又名金属水冷型球墨铸铁管管模,主要用于球墨铸铁管道生产。那么今天给大家介绍一下大型空心锻件管模锻件的锻造内容,工艺如下:
1.冲孔 冲孔就是把冲子压进被镦粗的圆盘中,以便形成中心孔。通孔可用实心冲子或空心冲子冲过整个截面而成。对于管模锻件,冲孔可用实心冲子完成。对于其他重要的锻件来说,则应采用空心冲以便把偏析的锻件中心部位冲出去。
2.芯轴马杠扩孔 芯轴扩孔时管模锻件的孔径和外径的尺寸增加,长度保持不变。芯轴扩孔的典型空心锻件有高压容器、护环、齿圈、锅炉筒体等锻件。
3.芯轴拔长 芯轴拔长就是在管模锻件中孔中插入芯轴,放在下v形砧上对锻件进行锻造。锻造时,壁厚和外径减小,长度增加,而中心孔的尺寸则保持不变。芯轴拔长的典型锻件是圆简锻件、法兰盘和一些髙压容器等。
4.收口锻造 收口锻造就是使空心锻件的一部分或几部分的内部尺寸减小。该工序使用平砧、v形砧、锥形砧、弧形砧或成形砧进行,通常采用一次或数次局部加热进行锻造。收口锻造工序为:钢锭一圆柱形坯料一镦粗坯。
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