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1, 氧化和脱碳。当锻圆钢加热时,表面有一层脆性氧化铁的迹象称为氧化;脱碳是指表面碳含量低的迹象。氧化和脱碳会降低锻件上层的硬度和疲劳强度,也会影响锻件的尺寸。为了防止氧化和脱碳,通常在盐浴炉中加热。当要求更高时,锻件可以涂上保护剂或在保护空气和真空中加热。
2, 过热和过热。
锻件淬火和加热时。奥氏体晶粒显著粗化的迹象称为过热。如果加热温度过高,晶界氧化和首先单面熔化的迹象称为过热。锻件过热不仅会降低钢材的力学性能(特别是韧性),而且容易引起淬火变形和开裂。过热的组织可以通过正火进行纠正,而过热的锻件只能报废。为了防止锻件过热,要严格控制加热温度和保温时间。
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锻件在加工的时候,需要经过受热变形,那么我们对于锻件的变形程度应该怎样进行选择,这是很多朋友们关心的一个问题。在锻件的加工中,锻件的变形程度是指锻件根据特定的要求成形,所以要发生形状上的变化。比如说锻件冲孔后的外形和尺寸就会发生一定的变化,那么我们应该严格控制好锻件变形的工艺,使锻件有正确的变形过程。在选择锻件的变形程度时,我们需要结合一个概念,那就是锻造比。
因为在锻件的变形中,一般是高度方向的尺寸变小,而径向尺寸变大。锻造比是锻件进行锻造时金属变形程度的一种表示方法,我们可以改变锻造比来得到不同形状的锻件。如果以金属的变形为例,那么在选择锻件的变形程度时,需要考虑其前后的横断面积的比值来进行计算。在不同的锻造工序中,锻造比的计算方法也是不相同的。我们想要使锻件的尺寸和形状符合我们使用,那就应该选择好锻造比,从而使锻件的变形程度在合理的范围。
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锻造缺陷。
1.锻造折叠裂纹。在锻造加工过程中,由于切割不均匀、毛刺、飞边等原因,表面容易形成折叠裂纹。其特点是裂纹大,形状不规则,容易出现在锻件表面。
2.锻造过热,材料锻造加热温度过高,保温时间过长会产生过热,严重时晶界氧化甚至熔化。微观观察不仅表面金属晶界氧化开裂,而且金属内部成分分析严重,晶界也开始熔化,严重时形成尖角洞穴。过热的材料在这种缺陷状态下锻造,由重锤锻造、冲孔、碾压、膨胀,缺陷会进一步撕裂,形成更大的缺陷,锻造过热严重的表面形态,如橙皮,分布有小裂缝和厚氧化皮。
二、淬火裂纹。
在锻件淬火过程中,由于淬火温度过高或冷却速度过快,当内应力大于材料的断裂强度时,会出现淬火裂纹。
三、磨削裂纹。
轴承材料在磨削过程中,由于砂轮进给量大,砂轮轴跳动,切削液供应不足,砂轮磨粒纯,容易使零件产生磨削裂纹。此外,热处理过程中淬火温度过高,导致零件组织过热,晶粒粗大,残留奥氏体积大,网状和粗粒。
四、原材料缺陷。
原材料缺陷包括材料裂纹、收缩管残留、白点、脱碳、夹杂、显微孔隙、钢板分层等。常见的材料裂纹,如探伤时的材料裂纹,沿钢材轧制方向分布,有条,有的多条,大部分是轧制时形成的表面裂纹。
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自由锻造是利用冲击力或压力使金属在上下砧面之间的各个方向自由变形,不受任何限制而获得所需形状、尺寸和一定力学性能的锻件的加工方法,简称自由锻造。
用于自由锻造的工具和设备简单,通用性好,成本低。与铸造毛坯相比,自由锻造消除了缩孔、缩松、气孔等缺陷,使毛坯具有更高的力学性能。锻件形状简单,操作灵活。因此,它在制造重型机器和重要部件方面具有重要意义。
自由锻造依靠人工操作来控制锻件的形状和尺寸,因此锻件精度低,加工余量大,劳动强度高,生产率低,主要用于单件小批量生产。
自由锻造分为手动自由锻造和机器自由锻造。
手工自由锻造生产效率低,劳动强度高,仅用于维修或简单、小批量锻件的生产。
在现代工业生产中,机器自由锻造已成为锻造生产的主要方,在重型机械制造中发挥着特别重要的作用。锻件的形状和尺寸主要由操作人员的技术水平决定。
以上信息由专业从事不锈钢锻件公司的鸿铠锻造于2025/1/25 12:36:06发布
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