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發布時間:2021-08-07 22:08  
鍛造工藝過程普通由以下工序組成,即選取鋼坯下料、加熱、成形、鍛后冷卻。鍛造的工藝辦法有自在鍛、模鍛和胎膜鍛。消費時,按鍛件質量的大小,消費批量的幾選擇不同的鍛造辦法。
什么是凸面法蘭?凸面法蘭介紹及相關特點要求,佳寧鍛造凸面法蘭有鑄造法蘭和鍛造法蘭兩種形式,不同生產加工工藝有著各自的優缺點,可根據所需凸面法蘭的性能要求選擇鍛造工藝和鑄造工藝,有鍛造、鑄造、割制、卷制等多種生產加工方式。

降溫鍛造法(中心壓實法) 實驗研究和長期生產實踐表明,用普通自由鍛造法,只能保證鋼錠偏析區的疏松、氣孔等缺陷鍛合,而過渡偏析區和偏析區的缺陷往往只能部分得到鍛合。為了使日益增大的大型鋼錠能夠鍛透,必須保證足夠大的鍛比和使用噸位足夠大的壓機,因而越來越困難。為此,1958年由日本工廠開始逐步創造和完善了一種降溫鍛造法。
近來,又發展了所謂脫模直接鍛造法。即當鋼錠在錠模中冷卻到表面達到終鍛溫度(750℃)后,即將鋼錠脫模,并送至水壓機上,進行降溫鍛造。鍛后在V形砧上進行,由中心向端部逐步鍛造,在全長上每完成一個工步以后,將鍛件翻轉90°,總變形程度為6-8%。這種方法已開始在生產中使用,其特點是進一步節省了鍛造工時,而又保持了降溫鍛造的優點。

鍛造自動化生產線由工業機器人、手爪、鍛床及鍛模、自動輸送設備、自動噴霧設備、安全防護系統、自動控制系統等部分組成。
可實現金屬鍛造自動上下料、噴脫模劑、切邊、去毛刺等自動化生產要求,通過多臺機器人和多臺壓機可搭建一組多工位鍛造成型流水線,可量身定制機械定位、視覺傳感器定位等工件自動上料定位方式,實現批產工件裝夾的,提高鍛造質量。
鍛造機器人代替人工進行自動化鍛造,可以適合10KG以下的幾乎所有產品自動鍛造。不同產品、不同工藝要做自動鍛造前,需要對鍛造工藝進行分析與調整,達到自動鍛造的要求。

鍛造用料主要是各種成分的碳素鋼和合金鋼,其次是鋁、鎂、銅、鈦等及其合金。材料的原始狀態有棒料、鑄錠、金屬粉末和液態金屬。 金屬在變形前的橫斷面積與變形后的橫斷面積之比稱為鍛造比。正確地選擇鍛造比、合理的加熱溫度及保溫時間、合理的始鍛溫度和終鍛溫度、合理的變形量及變形速度對提高產品質量、降低成本有很大關系。
一般的中小型鍛件都用圓形或方形棒料作為坯料。棒料的晶粒組織和機械性能均勻、良好,形狀和尺寸準確,表面質量好,便于組織批量生產。只要合理控制加熱溫度和變形條件,不需要大的鍛造變形就能鍛出性能優良的鍛件。
鑄錠僅用于大型鍛件。鑄錠是鑄態組織,有較大的柱狀晶和疏松的中心。因此必須通過大的塑性變形,將柱狀晶破碎為細晶粒,將疏松壓實,才能獲得優良的金屬組織和機械性能。
經壓制和燒結成的粉末冶金預制坯,在熱態下經無飛邊模鍛可制成粉末鍛件。鍛件粉末接近于一般模鍛件的密度,具有良好的機械性能,并且精度高,可減少后續的切削加工。粉末鍛件內部組織均勻,沒有偏析,可用于制造小型齒輪等工件。但粉末的價格遠高于一般棒材的價格,在生產中的應用受到一定限制。
對澆注在模膛的液態金屬施加靜壓力,使其在壓力作用下凝固、結晶、流動、塑性變形和成形,就可獲得所需形狀和性能的模鍛件。液態金屬模鍛是介于壓鑄和模鍛間的成形方法,特別適用于一般模鍛難于成形的復雜薄壁件。
鍛造用料除了通常的材料,如各種成分的碳素鋼和合金鋼,其次是鋁、鎂、銅、鈦等及其合金之外,鐵基高溫合金,鎳基高溫合金,鈷基高溫合金的變形合金也采用鍛造或軋制方式完成,只是這些合金由于其塑性區相對較窄,所以鍛造難度會相對較大,不同材料的加熱溫度,開鍛溫度與終鍛溫度都有嚴格的要求。
