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馋死 PPT研究院 POWERPOINT ACADEMY CX2A 图2-73 辊锻 CX2A 2.横轧 图2-74 横轧齿轮1—轧轮 2—坯料 CX2A 2.横轧 图2-75 螺旋斜轧 CX2A 3.斜轧 斜轧又称螺旋斜轧。如图2-75所示,两个带有螺旋槽的轧辊相互倾斜配置,轧辊轴线与坯料轴线相交成一定角度,斜轧时,轧辊以相同方向旋转,坯料在轧辊的作用下反向旋转,同时还作轴向直线运动,即螺旋运动,坯料受压产生塑性变形,最终得到所需制品。轧辊每转一圈,即可轧制出一个钢球,轧制过程是连续的,因此,斜轧用于钢球、滚柱的大量生产,还可热轧带有螺旋线的高速钢滚刀、麻花钻等。 CX2A 二、挤压成形 1.挤压工艺的优点2.挤压方法分类和应用 CX2A 1.挤压工艺的优点 1)挤压时,金属是在强烈的三向压应力状态下成形,能充分提高金属的塑性,也更适合低塑性材料成形,可以加工锻造困难的金属材料。2)挤压允许采用很大的变形量,除断面形状简单的管、棒等型材,还可以生产出断面相当复杂的零件或薄壁型材,如铝合金窗框等。3)挤压制品精度较高、表面粗糙度小,可以实现少、无切屑加工。4)挤压变形使内部纤维组织连续,沿外形合理分布,从而提高了制品的力学性能。5)材料利用率高,生产率高,易于实现生产过程的自动化。 CX2A 2.挤压方法分类和应用 (1)按照挤压时金属流动方向和凸模运动方向可分为以下四种方式:(2)按照挤压时金属坯料的变形温度,可分为热挤压、冷挤压和温挤压三种方式: CX2A (1)按照挤压时金属流动方向和凸模运动方向可分为以下四种方式: 1)正挤压:金属流动方向和凸模运动方向相同,如图2-76a所示。2)反挤压:挤压过程中坯料的金属流动方向和凸模运动方向相同,如图2-76b所示。3)复合挤压:挤压过程中坯料的一部分金属流动方向和凸模运动方向相同,而另一部分金属流动方向和凸模运动方向相反,如图2-76c所示。4)径向挤压:金属流动方向和凸模运动方向垂直,如图2-76d所示。 CX2A 图2-76 四种挤压方式a)正挤压 b)反挤压 c)复合挤压 d)径向挤压 CX2A (2)按照挤压时金属坯料的变形温度,可分为热挤压、冷挤压和温挤压三种方式: 1)热挤压:与热锻相同,挤压变形温度高于金属材料的再结晶温度。2)冷挤压:通常是指室温下的挤压工艺,虽然按定义挤压变形温度低于材料再结晶温度称为冷挤压。3)温挤压:按定义属于冷挤压,是将坯料加热到低于再结晶温度的某个合适温度下进行挤压的方法。 CX2A 三、精密模锻成形 1)精密模锻件的余量和公差小,锻件精度可达±0.2mm,表面粗糙度Ra值可达0.8μm,能部分或全部代替机械加工,提高劳动生产率和材料利用率,降低了零件的成本。2)采用精密模锻方法生产的零件,金属流线完整,分布更合理,其力学性能比切削加工的零件高,使用寿命长。3)精密模锻要求毛坯尺寸精确、形状合理,必须严格控制下料尺寸公差,按坯料质量进行检验,否则将直接影响到锻件成形、金属充满效果及模具受力状况。4)精密模锻要求采用少无氧化加热,如在带有保护气氛的加热炉中加热,电感应快速加热,或在毛坯表面涂刷玻璃润滑剂进行加热等,这样才能保证锻件的表面质量。 CX2A 三、精密模锻成形 5)精密模锻工艺常采用两步成形,如图2-77所示,先预锻(或称粗锻),严格清理重新加热后再终锻(或称精锻)。6)精密模锻的模具必须安装导柱、锁扣等,防止锻模的错移,保证合模准确。7)精密模锻可在摩擦压力机、热模锻压力机、高速锤等设备上进行。 CX2A 图2-77 精密模锻的大致工艺过程a)下料 b)普通模锻 c)精密模锻 CX2A 四、径向锻造成形 1)采用多向锻打使金属变形时处于三向压应力状态,有利于提高金属塑性,因此,径向锻造不仅适用于一般钢材,而且适用于高强度、低塑性的高合金钢和难熔金属如钼、钨、铌及其合金的锻造。2)采用高频率的脉冲锻打,使毛坯在单位时间内受到许多次小变形打击,累积变形速度快,变形摩擦力减小,使金属容易变形。 CX2A 四、径向锻造成形 图2-78 径向模锻 CX2A 五、塑性成形工艺的新发展 1.粉末锻造2.液态模锻3.超塑性成形4.高能率成形 CX2A 1.粉末锻造 1)材料利用率可达90%以上,大大高于普通模锻。2)力学性能高。3)锻件精度高,表面质量好,容易获得形状复杂的锻件,可实现少无切削加工。4)工艺流程简单,容易实现自动化,生产率高,锻造压力小,模具寿命高。 CX2A 1.粉末锻造 图2-79 粉末锻造示意图 CX2A 2.液态模锻 图2-80 液态模锻过程示意图a)浇注 b)加压成形 c)脱模 CX2A 3.超塑性成形 (1)超塑性模锻和挤压 采用液压机在超塑性状态下进行恒温
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