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锻件在锻造工艺过程中需要注意哪些问题?
由于普通模锻方法很难满足机械零件的要求,一般说来存在如下两方面的问题:一是锻件走样;二是表面质量不易保证。正式这两方面的原因,使得锻件设计时,应添加一层包覆零件外层的金属,即余量;而且还得规定适当的公差,以保证锻件的误差落在余量范围之内。
由于受到各种工艺因素的影响,锻件实际尺寸不可能与名义尺寸相等,无论是高度方向还是水平方向都会有偏差,因而应对锻件规定允许的尺寸偏差范围,这对控制锻模工作寿命和锻件检验都是必要的。锻件尺寸公差具有非对称性,即正公差比负公差大一些。
这是由于高度方向影响尺寸发生偏差的根本原因是锻不足,而型槽底部磨损及分模面压陷引起的尺寸变化却是次要的。水平方向的尺寸公差也是正公差大于负公差,这是考虑到型槽磨损,锻件错移是难以避免的现象,而且均属于增大尺寸的影响因素。再者负公差是指锻件尺寸的下限,不宜过大,而正公差的大小不会导致锻件报废,正公差偏大对稳定工艺,提高锻模使用寿命有好处,因而有所放宽。
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锻造毛坯的摩擦表面的几何特性
1、波纹度
波纹度定义为由周期出现的波峰与波谷构成的几何形状;波纹度的波长比波纹 的高度大得多,通常二者之比在40倍以上。这种波纹度经常是由于切削加工的不均匀进刀、不 均匀的切削力或机床振动引起的;对摩擦有一定影响,但不是重要的。
2、表面粗糙度
表面粗糙度轮廓示意图。粗糙度是在较短距离内(通常为2Mm~800Mm) 出现的凹凸不平(通常为它是摩擦学研究中重要的一类表面特征。
表示表面粗糙度的评定参数有很多种,其中常用的有:轮廓的算术平均偏差 岛(轮廓偏距值的算术平均值)、微观不平度十点高度屋(5个大的轮廓峰高的平均值与5 个大轮廓峰谷的平均值之和的算术平均值)、轮廓大高度Rmax(轮廓峰顶线与谷低线之间 的距离)、轮廓微观不平度的平均间距Sm(轮廓微观不平度间距的平均值)、轮廓单峰平均间距S (轮廓单峰间距的平均值)、轮廓支承长度率歸(轮廓支承长度与取样长度之比)。各参数的含义 请参见标准GB 3503—83。此外,常用的表示表面粗糙度的评定参数还有轮廓的均方根 偏差。
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不锈钢锻件的力学性能
根据不锈钢冷轧钢和耐热钢在热处理状态的力学性能数据,可见不锈钢热轧钢板除个别牌号的伸长率和抗拉强度与不锈钢冷轧钢板略有差别外,其余均相同,不论不锈谁板还是耐热钢板,奥氏体型的钢板的综合。既有足够的强度,又有做好的恕性,同时硬度也不高,这也是它们被广泛采用的原因之一。奥氏体型不锈倒同大多数金属材料相似,其抗拉强度、屈繼强度和硬度,随着温度的降低而提高;塑性測际着温度降低而降低。其抗拉强度在15-80X温度范围内变化较快,温度进一步降低时则变化缓慢,而屈服强度的增长是较为均匀的。
更重要的是,随着温度的降低,其冲击制性减少维慢,并不存在腕性转变温度。所以188型不锈倒在低温时能保持足够的塑性和初性,如在温度—196℃时,冲击吸收功可达3921,甚至在温度为一270℃的液氢介质中仍保持有足够的冲击值;更难能可贵的是在温度为+273℃的液氢介质中具有阻止应力集中部位发生愉性的能力,因此,这类钢被广泛应用于制造深冷设备。
但是,为了防止18-8型不锈钢焊缝产生热裂纹,在焊接材料中要添加一些铁素体形成元素,而铁素体的形成会降低其低温冲击韧度,因此,用于低温工况的18-8型不锈钢焊接材料时,要引起足够的重视。
18-8型不锈钢不仅在低温时具有良好的力学性能,而且在高温时又有较高的热强性,它在900℃的氧化性介质和在700℃的还原性介质中,都能保持其化学稳定性,所以这种钢也是常用的耐慈材料。
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锻件冷却初期,表层首先冷却产生体积收缩,由于试样心部溢度下降较少,体积收缩相应也较小,这样在同一试样上内外收缩不同则相互之间发生作用力。试样表面的收缩将受到心部的阻碍,于是在试样表层产生拉应力、心部为压应力。此应力值随若溢度的升高而增加,当应力超过心部的屈服强度时,试样发生表足拉伸、心部压缩的塑性变形。
变形的结果使内应力得到一定程度的松弛、应力值降低。当表面温度接近室温或淬火冷却介质的温度时,心部以相对快的速度冷却收缩,但此时心部的收缩又受到表层的牵制,结果试样内形成与冷却阶段初期方向相反的内应力,即在表层产生压应力、心部为拉应力。由于试样温度已经很低,钢的屈服强度明显升高,热应力不再引起塑性变形, 这样的应力分布就被保留下来成为残留应力。因此,热应力作用的结果是使锻件表面呈压应力状态。
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以上信息由专业从事15crMo锻件定制厂家的亿欣源法兰于2024/6/14 10:37:14发布
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