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大型轴类锻件走台锻造
在生产实际过程中,经常会出现产品规格超出本企业压机综合生产能力的情况。比如压机的吨位虽然可以满足工艺的需要,但是操作机的吨位太小,无法进行镦粗拔长。尤其是因无法镦粗而直接拔长的锻比又非常小,无法满足生产要求。那么在市场竞争激烈的情况下,锻件本身利润已很薄,如果再进行外协生产,不但和交货期难以-,仅从订货价格和利润上也会损失很大。其主要局限性在于:对于轮廓尺寸复杂和指向性不好的断开性缺陷的反射波形解释困难。本文介绍了在小吨位操作机的条件下,利用压机走台锻造的方法,不仅能够满足合格产品的制造需要,同时也可把企业自身的生产能力空间大大拓展。
大型齿轮轴
公司承接了国内某大型齿轮箱厂三件齿轮轴订货,材料为17crnimo6,锻件大身直径尺寸超过1100mm(如图1所示),锻件实重27t多,无损检测要求不能有1.6mm缺陷。针对如此高的技术要求,材料选购上海重型机器厂38t双真空精炼钢锭。当年公司36mn水压机---操作机的能力只有20t。除此以外,还有一台10t翻料机,虽嫌太小,但在帮助旋转方面能起一点点作用。立足于本企业现有设备条件,根据有效压实锻造法工艺准则判断,采用走台锻造方法,对锻件的压实锻透、-无损检测合格是不成问题的,关键在于操作过程能否顺利实现。走台锻造使用压机走台的中部,该位置经常用来镦粗钢锭,其强度和刚度不成问题。走台锻造的方式相当于fm法拔长,使用的钢锭平均直径约1500mm,计算出锻件大身段的锻比为1.84。考虑到该材料塑性较好,所以采取不倒棱、不压钳把,直接拔长。待大变形过程结束后,先压八方,然后再去掉钢锭冒口,在底部压钳把,这样可以大大减轻坯料重量,使得成形过程容易些。为了-充分压实锻透,在总共只有8趟的拔长过程中,采取了每趟一砧满砧压中间的措施。全过程一共只翻转两次180。,相当于每个方向连续拔长4趟,其中有两趟压过锻件大身1105mm尺寸,一般一次为980mm(见表1锻造工艺)。同时,也要研究锻件的无损检测技术,发展自动快速多点检测系统,发展工艺过程控制系统和技术。在这两次翻转时,都是用抱钳将坯料夹出,在水压机外侧翻转后,再抱回走台,继续锻造。由于工艺设计和班组操作配合得当,这三件齿轮轴都顺利成形。需要注意的是,在后两火的加热过程中,要控制保温时间不要太长,防止晶粒过分长大。然后,通过锻后两次正火细化晶粒加回火消除应力,锻件后经超声检测,没有发现明显的缺陷波显示,内部非常理想。
支撑辊锻件超声检测
支承辊会在调质前、调质后各进行一次超声检测。由于近表面超声检测时存在盲区,同时一般夹杂本身尺寸较小,加上锻造又将其打碎细化,使夹杂的伤波数量减少、伤波幅度降低,甚至细化到超声检测无法检测出来。在浅表层发现的部分不超标密集缺陷如图1所示。---的呈环形分布,当量变大能达到3mm,在进一步加工时会造成外露夹杂。这种浅表层缺陷,检测时伤波高低不等,疏密不均,波峰分枝,波头圆钝不清晰,探头游动时伤波此起彼伏、变化迅速。当提高仪器灵敏度时,伤波的数量迅速增加,但伤波的清晰度随着仪器灵敏度的提高而越加模糊。降低仪器灵敏度时,根据伤波幅度下降很快等特征,基本认定为夹杂。通过前期分析,认定夹杂的主要成分是ca、si、mg、f、a1、o等元素,存在着精炼渣成分。无论一锭出一件还是出两件,这种浅表层缺陷几乎集中对应于钢锭水口端。在一锭一件的锻件中几乎原本不动的保留了钢锭中夹杂的原始分布状态。在一锭两件的锻件中,缺陷的分布与钢锭的水口件或冒口件有关,但对钢锭中缺陷的分布规律不产生-影响,只是夹杂在锻件中的残存部位发生相应的位置变化。超声检测确定的浅表层缺陷基本可以认定是在钢锭内原始分布状态呈喇叭状的a形偏析区内的群集夹杂,只不过锻造导致夹杂分布状态的畸变,使夹杂在辊颈e、f、g处的分布产生跳跃,破坏夹杂分布的连续状态,在d部夹杂几乎聚成一体而较难分出呈环形分布。每一次锤击都会出现一个折叠,后一个折叠也会将-折叠部分挤入锻件内部。由图1可看出,各圆端面e、f、g、h容易出现夹杂外露。辊径直径越小、加工余量越大,越容易出现夹杂外露。同时,如果直辊径b、c部机加工成锥辊,会使夹杂外露的几率增大。如果辊身a部工作层存在夹杂,则会减少支承辊的重复磨修次数从而降低其使用寿命。
锻压设备之使用冲床时的注意事项
冲床工作具有速度快、压力大的特点,因此在操作冲床时一定要注意安全,遵守一定的安全规程,下面为您介绍一下在使用冲床时应注意的事项:
1、暴露于冲床、冲压机、压力机之外的传动部件,必须安装防护罩,禁止在卸下防护罩的情况下开车或试车。
2、开车前应检查主要紧固螺钉有无松动,模具有无裂纹,---机构、自动停止装置、离合器、制动器是否正常,润滑系统有无堵塞或缺油。-时可开空车试验。
3、安装模具必须将滑块开到下死点,闭合高度必须正确,尽量避免偏心载荷,冲床模具必须紧固牢靠并经过试压检查。
4、工作中注意力要集中,严禁将手和工具等物件伸进危险区内。小件一定要用专门工具进行操作。模具卡住坯料时只准用工具去解脱。
5、发现冲床?冲压机、压力机运转异常或有异常声响时应停止送料,检查原因。如系转动部件松动、---装置失灵、模具松动及缺损,应停车修理。
6、每冲完—个工件时,手或脚必须离开按钮或踏板,以防止误操作。
7、两人以上操作时,应定人开车,注意协调配合好。下班前应将模具落靠,断开电源并进行-的清扫。
我们公司是生产冲床的企业,冲床高,价格合理,欢迎您前来咨询!
锻件结构变化的三个阶段
基于上述研究,当软化的过程是以动态恢复起主要作用时,结构变化的一般特性和顺序可以归纳为以下几点:(1)在形变的初始阶段,相当于前面所述的£=u.07---0.1的那部分,形成其有高密度位错的亚结构。这些位错可以是均匀分布或是成为脆状亚结构的亚晶界。这些亚结构类型在冷变形中也可以观察到,当软化的过程还不明显时,热形变的这个阶段可以命名为热加工硬化阶段。与此相对应的亚结构被称为“热加工”亚结构。(2)在形变的第二阶段中,包括变形曲线的上升部分但:>;o.07-0.1。此时,强化系数降低。由于软化过程的增强,形成了多边形亚晶界。亚晶粒边界区域内有相当高的自由位错密度。在形变过程中,热加工结构逐渐被多边形亚结构代替。多边化的亚结构自身也在变化。首先,形成沿着一定的晶面分割晶粒的亚晶界。随着应力的增加,亚晶粒边界沿着更多的晶面形成。因此,穿过初的亚晶粒,加之因边界吞并而使亚晶粒的圆化,过程及多边化,反复多边化过程。结果形成了近乎等轴的亚晶粒。在形变稍微超过稳定阶段的起始阶段条件下,随着完整多边化的亚结构及等轴晶的形成,这个阶段完成。(3)等轴多边形亚结构在下一个形变阶段恒应力的实际过程中,保持不变。公司承接的五十铃和二汽的变速箱齿轮轴,其压缩比有的接近3~4,经试制现已轧出n-1701201五十铃二轴压缩比为2/64、1700q08变速二轴压缩比为2.75等多种产品。亚晶粒尺寸的稳定性是通过反复多边化—在平衡距离下亚晶粒边界的形成和破坏的连续过程来-。因此,在后两个阶段中,动态多边化是结构形成的主要过程。和应力及金属亚结构连续转变的同时,进行与形变图的上升部分相对应(e70.07---1直到£max的多边化过程。所以,热变形的这个阶段被称为非稳定的动态多边化阶段。在热形变的下一个阶段中,应力和终形成的多边形结构不再变化,并且,它可以称为稳定动态多边化的阶段。
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