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發布時間:2020-12-25 14:55  
大型鍛造件的拔長工藝
大型鍛造件的拔長工藝
1.FM鍛造法是利用上平砧,下平臺鍛造時的非對稱變形,以及下平臺對鍛件變形的摩擦阻力作用,使鍛件從上到下逐漸變形,以便使拉應力轉移到坯料與平臺的接觸面上,部位的靜水壓應力得到了增加,進而了變形的應力狀態。
2.JTS 鍛造法是鍛前將鋼錠加熱到高溫,然后使表面冷卻,鋼錠表面進而形成1層硬殼,心部仍然處于高溫狀態,這層硬殼對坯料的變形起到固定作用,使變形主要集中在鍛件的部位,從而增加了心部的壓實,了鍛件的合格率。

空心鍛造技術是怎么樣的?
鍛造工藝的制定
1. 加熱
根據鍛件的形狀,材料選用Φ140mm圓鋼,坯料采用中頻感應加熱,加熱過程中不允許產生過熱、過燒、脫碳等現象。根據材料的加熱規范,40Cr的始鍛溫度1 200℃。終鍛溫度800℃。
2. 制坯
制坯是在300t水壓機上,采用閉式胎模鍛進行的。鍛造過程中坯料以鐓粗方式成形,鐓粗過程中坯料高度減低,斷面增大,金屬向下、又向水平方向流動,形成臺階軸。
3. 預鍛
預鍛在400t水壓機上進行。預鍛可以減少終鍛成形的難度和變形抗力,保證終鍛時獲得成形飽滿,無折疊、裂紋或其它缺陷的憂質鍛件,同時有助于減少模具的磨損,提高終鍛模具的使用壽命。在清洗過程中,若使用一定的機械力,清洗速度會更快,清洗效果會更好。預鍛時坯料在上、下模和沖頭的作用下,支承軸法蘭部分以鐓粗方式成形,另外由于沖頭的壓入,在軸向產生變形,預沖孔成形的同時使坯料高度增加,軸向的變形方式是擠壓方式。
4. 終鍛
終鍛時沖頭繼續壓入坯料,一方面坯料在沖頭的作用下在軸向變形,高度增加,形成深孔,另一方面在變形的蕞后階段,由于下模的作用,金屬變形由正擠壓方式變為反擠壓方式,這樣可以使法蘭和臺階更加飽滿,兩端平整。經各種檢測,鍛件質量符合GB12361-91《鋼質模鍛件通用技術條件》及德國工業DIN7526標準。國外以為鋁合金鍛造加熱以馬弗爐為蕞佳,并且燃氣半瘋鎖式爐得到了較普遍的應用。

常規鍛造和鑄造鍛造的方法
1. 常規鍛造法
鍛造是鋁輪轂應用較早的成形工藝之一。鍛造鋁輪轂具有強度高、抗蝕性好、尺寸菁確、加工量小等優點,一般情況其重量僅相當于同尺寸鋼輪的1/2或更低一些。鍛造鋁輪轂的晶粒流向與受力的方向一致,其強度、韌性與疲勞強度均顯著優于鑄造鋁輪轂。同時,性能具有很好地再現性,幾乎每個輪轂具有同樣的力學性能。鍛造鋁輪轂的典型伸長率為12%-17%,因而能很好的吸收道路的震動和應力。通常鑄造輪轂具有相當強的承受壓縮力的能力,但承受沖擊、剪切與拉伸載荷的能力則遠不如鍛造鋁輪轂。鍛件能耗約占鍛件成本的8%~10%,能耗不可以鍛件生產成本,企業經濟效益,而且能源問題又是關系到一個能否可持續發展的問題,至是關系到生存的性重大問題。鍛造輪轂具有更高的強度重量比。另外,鍛造鋁輪轂表面無氣孔,因而具有很好的表面處理能力,不但能保證涂層均勻一致,結合牢靠,而且色彩也好。鍛造鋁輪轂的蕞大缺點是生產工序多,生產成本比鑄造的高得多。
2. 鑄造鍛造法
針對常規鍛造工序多,成本高的問題,近年來出現了一種稱為鑄造鍛造的復合成形技術,它是將鑄件作為鍛造工序的坯料使用,對其進行塑性加工的方法。由于將鍛造作為零件蕞終成形的工序,因此可以消除鑄造缺陷,改善制品的組織結構,使產品的力學性能比鑄件大大提高,同時又充分發揮了鑄造工藝在成形復雜件方面的優勢,使形狀復雜的產品鍛造工序減少,材料利用率大大提高,生產成本降低。用鑄造鍛造技術生產鋁輪轂,其性能完全可以達到鍛件的力學性能指標,但生產成本可以比普通鍛造件下降30%。目前,該工藝自1996年9月成功地應用到批量生產中以來,已被多家日本公司采用,經濟效果良好。環形鍛造毛坯加工是環形鍛件生產的道工序,鍛造毛坯質量的好壞,生產率的高低,將對環形鍛件的質量、性能、壽命及企業的經濟效益產生重要的影響。國內在鑄造鍛造成形工藝方面雖有一些研究和應用,但還未見應用到鋁輪轂的生產中的報道。
