锻件基本参数
  • 品牌
  • 掌汛
  • 材料材质
  • 碳素钢,铜,合金钢,铝,铝合金,铜合金,钛合金,镁,钛,镁合金
  • 工艺类型
  • 模锻,镦粗,自由锻,挤压,辗环,精锻,辊锻
  • 材料原始形态
  • 棒料,铸锭,液态金属,金属粉末
  • 变形温度
  • 热锻,冷锻,温锻,等温锻压
  • 表面处理
  • 表面阳极氧化,喷油,电镀,粉末喷涂
  • 加工贸易形式
  • OEM加工,来图、来样加工,来料加工
锻件企业商机

制定变形工艺方案,举例凸肩齿轮。凸肩齿轮锻件属于空心零件,根据锻件形状尺寸,确定在断锤上进行锻造,且主要变形工艺为下料、镦粗、冲孔、冲头扩孔等工序,同时根据锻件上的凸肩形状,确定采用垫环辅助局部镦粗或镦挤成形。目前这类锻件一般采用局部镦粗,而镦挤成形则适于直径和高度均较小的凸肩锻件。由于齿轮内径较大,因此确定采用冲头冲孔,但考虑到冲孔扩孔时金属将会沿着径向流动,并沿凸肩高度方向产生拉缩现象,因此垫环镦粗后的外径尺寸应比锻件外径小些,且凸肩高度应比锻件凸肩大些。锻件的制造过程可以减少材料的内部缺陷和气孔。厚壁锻件加工

厚壁锻件加工,锻件

内部质量的检验就是检查锻件本身的内在质量,是外观质量检查无法发现的质量状况,它既包含检查锻件的内部缺陷,也包含检查锻件的力学性能,而对重要件、关键件或大型锻件还应进行化学成分分析。对于内部缺陷,将通过低倍检查、断口检查、高倍检查的方法来检验锻件是否存在诸如内裂、缩孔、疏松、粗晶、白点、树枝状结晶、流线不符合外形、流线紊乱、穿流、粗晶环、氧化膜、分层、过热、过烧组织等缺陷。而对于力学性能主要是检查常温抗拉强度、塑性、韧性、硬度、疲劳强度、高温瞬时断裂强度、高温持久强度、持久塑性及高温蠕变强度等。厚壁锻件加工锻件可根据需求进行后续处理,如热处理、表面处理等。

厚壁锻件加工,锻件

锻件热处理:锻件热处理按其热处理的目的不同可分为两组。缺陷分析:(1)氧化,金属坯料在加热时与炉中氧化性气体反应生成氧化物的现象称为氧化。氧化皮的产生,不但造成金属的烧损,而且降低锻件表面质量和尺寸精度。当氧化皮压入锻件内深度超过机械加工余量时,能导致锻件报废。(2)脱碳,加热时金属坯料表层的碳与氧等介质发生化学反应造成表层碳元素降低的现象称为脱碳。脱碳会使表层硬度下降,耐磨性降低。如脱碳层厚度小于机械加工余量,不会对锻件造成危害;反之则影响锻件质量。采用快速加热、在坯料表层涂保护涂料、在中性介质或还原性介性中加热都能减缓脱碳。

按结构分类,锻件几何形体结构复杂程度差异,决定其模锻工艺和模具设计有明显区别,明确锻件结构类型是进行工艺设计的必要前提。业内将一般锻件分为3类,每类中再细分为3组,共9组。主体轴线立置于模膛成形,水平方向二维尺寸相近(圆形/回转体居多、方形或近似形状)的锻件。该类锻件模锻时通常会用到镦粗工步。根据成形难度差异细分为3组。1组:以镦粗并略带压入方式成形的锻件,如轮毂和轮缘之间高度变化不大的齿轮。2组:以挤压并略带镦粗方式及兼有挤压、压入和镦粗方式成形的锻件,如万向节叉、十字轴等。3组:以复合挤压方式成形的锻件,如轮毂轴等。锻件广泛应用于汽车、航空航天、船舶等工业领域。

厚壁锻件加工,锻件

长轴类锻件,锻件的长度同宽度或高度的尺寸比例较大。模f~-u~,坯料的轴线方向与打击方向垂直,金属的流动方向主要在宽度和高度方向,沿长度流动很小。当锻件沿长度方向截面积变化较大时,要考虑用有效的制坯工步,如拔长(见拔长模槽)、滚挤(见滚挤模槽)、卡压(见卡压模槽)、弯曲(见弯曲模槽)和成形(见成形模槽)等工步,保证锻件成形饱满。饼类锻件,锻件在分模面上的投影为圆形、长宽尺寸相差不大的方形或近似方形。模锻时,坯料轴线方向和打击方向相同,金属沿高度、宽度方向同时流动。属于此类锻件分为两组。第1组:简单形状锻件。如饼、盘、环和齿轮坯等。第2组:复杂形状锻件。如十字接头等形状的锻件。锻件可以提供高精度和高稳定性的零部件,满足精密加工需求。三明套筒锻件

锻件的制造过程可以提高材料的结晶性和均匀性。厚壁锻件加工

近些年来,辊锻工艺在国内发展较快。汽车、工具等行业多用制坯辊锻工艺与机械锻压机或摩擦压力机配套生产连杆、曲轴、前轴、随机工具的各类扳手等。对于截面形状简单的钢叉、十字镐、汽车变截面板簧等多采用终成形辊锻或局部成形辊锻生产(如锄头的锄板和锄库就是分别由辊锻成形和热拉伸成形的)。凡是几何形状较复杂、厚度差较大的锻件,如连杆、前轴、履带节等锻件,也有采用初成形辊锻的工艺,再配置小能力的模锻设备进行整形的。国内自行设计、研制的头一条连杆辊锻自动线就是采用初成形辊锻的工艺,该线1981年建成投产。生产表明该线投资少、生产效率高、锻件质量优良,技术经济效益十分明显。厚壁锻件加工

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