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随着工业的不断发展,
1、余量小,精度高,复杂程度高,锻后加工余量小或局部加工,甚至不加工。
2、锻件纤维连续、力学性能好、各向---不明显。由于等温锻毛坯一次变形量大而金属流动均匀,锻件可获得等轴细晶组织,使锻件的屈服强度、低周疲劳性能及抗应力腐蚀能力有---提高。
3、锻件无残余应力。由于毛坯在高温下以极慢的应变速率进行塑性变形,金属充分软化,内部组织均匀,不存在常规锻造时变形不均匀所产生的内外应力差,消除了残余变形,热处理后尺寸稳定。
4、材料利用率高。由于采用了小金属或无余量锻件精化设计,使常规锻造时的锻件材料利用率10%-30%,提高到等温锻时的60%-90%。
算料与下料是提高锻件材料利用率,实现毛坯精化的重要环节之一。过多材料不仅造成浪费,而且加剧模膛磨损和能量消耗。下料若不稍留余量,将增加工艺调整的难度,增加废品率。
火焰炉加热具有费用低,适用性强的优点,劳动条件也需不断---。电感应加热具有加热迅速,氧化少的优点,但对产品形状尺寸及材---化的适应性差。
尽管铸造技术已经有了---的发展,并利用计算机技术辅助优化结构设计和浇铸过程的 流体几何设计,但是要达到好要求仍然是困难的, 那么下面就由
在铸造过程中,浇铸到模腔内的金属在凝固过程中可能会产生收缩、分离或气孔,这些问题 使得“浇铸”铸件无法被苛刻环境应用领域所接受。收缩发生在两个过程中,温度高于熔点的 金属冷却时产生收缩,随后在凝固过程中进一步收缩。分离,或熔化物的化学分离,是在模腔内壁固化出一层后的凝固过程中发生,在很长的温度 变化期间,低流动性使得小固体颗粒-晶体-以树状结构形成和生长。初的晶体,紧靠着模 腔内壁,合金含量少。在里面的---部分,合金含量比较高,这使得预想的成分变得没有 什么相似性。在每个晶体枝杈内,也存在着微观偏析。钢铁是机械工业中应用广的材料,钢铁显微组织复杂,可以通过热处理予以控制。结果导致微孔、再生相沉淀和金属和 非金属成分混杂。
随着工业的不断发展,
与铸件比较,锻件壳体具有均匀结构,---的密度,---的强度完整性,---的 尺寸特性,和更小的尺寸误差。定向构造在整个强度和应力方面都比铸件具有更高的性能。
高强度
热锻造促进在结晶和晶粒细化,使得材料能够达到较大可能的强度和一致性,并且件与件之 间的变异较小。
结构完整性
锻造消除了内部缺陷,产生了连贯一致的金相组织,---了优异的性能。锻件是使用锻打设备对棒料进行锻打成型,一般无法锻打出比较复杂的工件,需 要较大的加工量,但锻件组织结构比较致密,不容易出现内部缺陷,因此广泛用 于要求高的部件加工。
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