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模鍛件的工藝過程:
模鍛件是鍛造加工生產中常見的一種零件成型的加工方法,適用于批量大的加工類型。模鍛件的工藝過程即由坯料經過一系列加工工序制成模鍛件的整個生產過程。模鍛件工藝過程由以下幾種工序組成。
備料工序:按鍛件所要求的坯枓規格尺寸下料。
加熱工序:按變形工序所要求的加熱溫度對坯料進行加熱。
鍛造工序:可分為制坯和模鍛兩種工序(步)。制坯的方法較多,模鍛工步有預鍛和終鍛。變形工序是根據鍛件類型和選用的模鍛設備確定的。
鍛后工序:該類工序的作用是彌補模鍛工序和其他前期工序的不足,使鍛件能完全符合鍛件圖的要求。鍛后工序包括切邊、沖孔、熱處理、校正、表面請理、打磨殘余毛刺、精壓等。
檢驗工序:包括工序間檢驗和檢驗。工序間檢驗一般為抽檢。檢驗項目包括有形狀尺寸、表面質量、金相組織和力學性能等,具體檢驗項目根據鍛件的要求確定。
模鍛件工藝流程通常由下列步驟組成。備料、切斷坯料、述料加熱、模鍛、切取毛邊、蝕洗、清除缺陷、熱處理前檢驗、淬火、校正、時效、蝕洗清理表面、成品質量檢驗、包裝。
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大型活塞桿鍛件鍛造成型方法:
活塞桿的實際化學成分不僅滿足驗收要求,且P、S等雜質元素、影響力學性能的C、Cr、Ni等元素均得到了有效控制,為項目研制成功奠定了基礎。力學性能、金相檢驗、超聲檢測均滿足技術要求,硬度較均勻,而由于中間凸臺處取樣位置靠近表面,因此結果較端頭位置略高。鍛造時采用上下漏盤局部鐓粗中間凸臺并在熱處理前將內孔加工出來的制造方法合理可行,可以使中間凸臺部分鍛造比達到4.3,并且可保證大截面產品獲得較高的晶粒度。
活塞桿凸臺用上、下漏盤鐓鍛成型的方案,解決了中間凸臺難以鍛透的難題,這是活塞桿中間凸臺處力學性能、晶粒度合格的關鍵。活塞桿熱處理前將內孔加工出來,并采用空-水-油的冷卻方式是合理可行的。其增加了熱處理時淬火介質與產品的接觸面積,保證了淬火后力學性能一次合格。
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軸承鍛件冷卻不當對鍛件有什么影響?
軸承的使用壽命對用戶來說至關重要,而鍛造過程的各個環節直接影響著軸承的質量。軸承鋼的加熱溫度,始鍛溫度、終鍛溫度、以及降溫速度等對軸承的質量有著很大的關系。 軸承鋼鍛件在鍛造之后尤其是終端溫度超過850℃,要求必須快速冷卻,在冷卻過程中,如果冷卻速度不當會產生鍛件開裂、網狀碳化物等缺陷,嚴重降低鋼的機械性能,影響軸承的使用壽命,輕則返工處理,重則整批報廢并且有可能產生人身安全,造成重大的經濟損失。
目前存在的問題
我廠傳統的降溫方式,雖然滿足工藝要求,但是由于有些鍛件終鍛溫度在900℃左右, 鍛件經過傳送帶后堆積在料筐中,再加上噴嘴的方向是固定不變,造成鍛件不能的進行降溫并且降溫速度慢,整個鍛件上下部位的溫度有溫差,后加工的鍛件由于溫度較髙,會把熱量傳給之前已經降溫的鍛件,這樣重復的升溫降溫對鍛件的質量極其不利,沒有有效的控制手段,容易形成大的網狀碳化物,因此需要進行改造。
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