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复合塑性成形技术及其应用精选
摘要:介绍了几种复合塑性成形新技术,包括热锻冷锻复合技术、板料冲压冷锻复合技术、以及结合铸造和锻造特点开发出来的铸造锻造技术和半固态成形技术,以及它们在工业生产中的应用情况。 关键词:复合;塑性成形;新技术;应用 一、引言 复合塑性成形技术指将不同种类的塑性加工方法组合起来,或将其它金属成形方法(如铸造、粉末冶金等)和塑性加工方法结合起来使用,使变形金属在外力作用下产生流动和变形,从而得到所需形状、尺寸和性能的制品的加工方法。 在塑性成形技术的发展过程中,复合化一直是一种技术创新的重要途径,其特点是在成形过程中将原来分属不同范畴的加工方法组合起来使用,其目的是节约材料和能源,减少加工难度和加工工序,提高零件的加工精度,尽可能做到无切削(即净形NetShape)或少切削(即近净形NearNetShape)加工,提高劳动生产率和降低成本,以满足日益发展的工业和社会需求。 在以前的复合塑性成形技术中,以液态模锻和粉末锻造较为典型。液态模锻技术结合了压铸和模锻的特点,可生产形状复杂程度高于锻件,而力学性能优于铸件的制品,在金属特别是有色金属的成形过程中占据重要的地位[1]。粉末锻造作为粉末冶金和热锻结合的一种复合成形技术,以粉末烧结体作为坯料进行热锻,其制品消除了粉末冶金件的内部孔隙,致密性好,机械性能也有明显的改善。 近年来,随着工业的发展,特别是汽车工业不断发展的要求,提出了一些新形状和高精度要求零件成形加工的课题,例如小汽车变速箱由手动结构改为自动结构后,就出现了多种带齿形零件的成形问题。为了解决这些问题,一些新型的复合塑性加工技术被开发出来并加以利用。其中,将热锻与冷锻结合起来的热锻冷锻技术,在板料冲压和冷锻基础上开发出来的冲压冷锻技术,结合锻造和铸造工艺特点开发出来的铸造锻造技术和半固态成形技术等新型复合塑性成形技术优点显著,在生产中被有效的利用,取得了良好的技术和经济效果。 二、热锻冷锻技术 热锻冷锻是将热锻和冷锻结合起来的一种新型成形技术,它充分利用了热锻和冷锻各自的优点:热态下金属塑性好,流动应力低,因此主要变形过程用热锻完成;冷锻件的精度高,因此重要尺寸用冷锻最终成形,这样可以得到高精度的零件。其一般工艺流程为:下料→加热→热锻→切飞边、冲连皮→退火→清理→磷化皂化处理→冷锻→热锻冷锻件。 热锻和冷锻的设备及模具分别与热锻和冷锻的设备及模具相同。由于热锻和冷锻分别进行,因此不存在两者之间生产协调和节拍配合的问题,只是在分配热锻冷锻各自的变形量时应充分考虑各自的变形特点,做到既能成形高质量的制品,又能减少成形力,提高模具寿命,降低锻件成本。 建筑机械用减速机的行星齿轮为直齿圆柱齿轮。以前用圆环状锻坯铣出或滚出齿形,现在可用热锻冷锻复合塑性成形技术锻出齿形,省去了齿形机加工工序。加工精度可以达到表1所示值[2]。 图1是农机行业用的一种大型直齿圆锥齿轮[3],它用于拖拉机的前驱动系统,使用条件差,特别重视强度和耐久性。采用热锻冷锻工艺生产该零件,金属流线完整,生产率提高而成本下降。 该零件的成形在40000kN压力机上进行,工艺过程如下:下料→加热→压扁→预锻→齿形成形→切飞边、冲连皮→退火→喷丸处理→磷化皂化→冷锻→切削加工(齿形不加工)→渗碳处理→成品。 热锻冷锻复合塑性成形技术在生产齿形零件中具有一定的优势,除了前述的直齿轮和直伞齿轮外,用该工艺还可生产出齿形带有3°倒锥角的汽车同步器齿轮零件,减少了机加工量,大幅度降低了成本。但就目前的加工精度而言,还不能达到精密机加工的水平。 三、板料冲压冷锻技术 在一般板料成形过程中,通常不考虑板料在厚度方向的变形,工艺过程为:板料→平面变形→等壁厚件(冲压件);而锻造变形是三维的,为体积成形过程,工艺过程为:棒料→体积成形→冷锻件。 板料成形变形力小,成形过程简单,但仅能成形等壁厚件,限制了它的应用范围。随着汽车工业中一些薄壁但壁厚有变化的零件的加工要求,板料冲压与冷锻复合塑性成形技术发展起来了,其工艺路线为上述两种工艺路线的交叉和综合,为:板料→(平面变形→)体积成形→板料冷锻件。 图2为不同的成形工艺工件应力[4],可以看出,板料冲压冷锻的工件应力比普通板料成形高,比冷锻低,介于两者之间,表明其对模具强度要求低,有利于模具寿命的提高。 图3为冲压冷锻复合塑性成形技术适合加工的一些零件形状示意图[4]。可以看出,板料厚度有变化是该类零件的共同特点,这也是冲压冷锻和普通冲压的根本区别所在。 图4是汽车起动电机磁极采用板料冲压冷锻技术成形的工艺过程示意图,这种工艺使工件的成形力大大降低,但其材料利用率低于普通冷锻。 四、铸造锻造技术 铸造锻造技术也可以称为铸件锻造,它是将铸件作为锻造工步的坯料使用,对其进行塑性加工的方法。铸造锻造技术可以改善制品的组织和性能,并有以下因素可以
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