科学、正确的热处理工艺技术,作为充分发挥材料潜力的重要手段与大锻件的密切相关。然而,炼铜、铸锭和锻造工艺技术,对锻件的来说,却是起着更为重要的作用。
这是因为许多冶金因素造成的缺陷,如偏析、非金属夹杂物、未锻合的疏松内裂等缺陷,一则,不可能通过热处理的方法加以消除,再则,可能导致热处理时的缺陷扩大或锻件报废。
当温度超过300℃-400℃钢的蓝脆区,达到700℃-800℃时,变形阻力将急剧减小,变形能也得到很大---。
根据在不同的温度区域进行的锻造加工,针对锻件和锻造加工工艺要求的不同,可分为冷锻、温锻、热锻三个成型温度区域。
原本这种温度区域的划分并无严格的界限,一般地讲,在有再结晶的温度区域的锻造加工叫热锻,不加热在室温下的锻造加工叫冷锻。
在低温锻造加工时,锻件的尺寸变化很小。在700℃以下锻造加工,氧化皮形成少,而且表面无脱碳现象。因此,只要变形能在成形能范围内,冷锻容易得到---的尺寸精度和表面光洁度。
只要控制好温度和润滑冷却,700℃以下的温锻也可以获得---的精度。热锻时,由于变形能和变形阻力都很小,可以锻造加工形状复杂的大锻件。要得到高尺寸精度的锻件,可在900℃-1000℃温度域内用热锻加工。
在锻造生产中,锻件在锻造成形与冷却、切边、冲孔、热处理等工序及其传递过程中,由于冷却不均、局部受力、碰撞等原因,经常会产生弯曲、扭转等变形;有些锻件,如细长轴类锻件、带薄法兰盘锻件,落差大的锻件等,由于其形状的特点,更容易出现这种情况。
如果这种变形超出了锻件技术条件的允许范围,锻件便要报废。校正就是把这种变形矫正过来,使锻件的形状尺寸符合要求。
校正有时可以不用模具,例如对某些长轴类锻件,将锻件支持在油压机工作台的两块v形铁上,用油压机压头上的铁进行校直。但是一般来说,校正大多是在校正模内进行,在模具内校正,还可以使锻件因欠压而增加的高度方向尺寸减小。
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