锻造基本知识教学提纲
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锻加工基础知识教材第一节、锻件加工研究对象一、内容:1、金属材料。
2、轴承行业常用钢材。
3、钢材的缺陷。
4、锻件内在质量及缺陷。
5、轴承套圈退火与正火。
二、授课有关学习资料:1、金属的概念:祖先开始认为,金属是可锻好——有光泽的——有良好导热性和导电性,并随着温度的增加,导电性而降低的物质叫金属。
这也是区别金属与非金属的标准。
2、钢铁生产过程A、铁矿石——炼成生铁——炼钢——钢锭——炼制成型材(棒料、带料、板料、管料,以及各种型材)——加工使用。
B、粉末冶金——粉末配料——压制成型——烧结3、什么叫合金钢?人为的,有目的地加入一种或几种元素,按预期效果改变其性能,所获得的金属材料叫合金钢。
4、Fe(铁)、C(碳)钢的基体。
纯铁不可锻造。
5、Gr(铬)是提高钢淬透性和淬硬性的主要元素,同时铬与碳相化合,形成合金碳化物,从而提高了钢的硬度及耐磨性,改善了钢的拉氧化性能,抗腐蚀能力。
6、Mo(钼)提高钢的韧性及热塑性,但脱碳及过热性较大。
对热处理,能够提高钢的淬透性,增加抗回火软化的能力。
钼在工件较高回火时会出现二次硬化现象。
7、Mn(锰)能强化铁素体和细化珠光体,提高钢的强度。
对热处理,能够显著提高钢的淬透性。
但组织应力较大,含Mn高的合金,必须在淬火后及时回火,避免开裂、变形。
8、Si(硅)能强化铁素体和细化珠光体,提高钢的强度和硬度,低温回火时有阻止硬度降低作用。
10、钢材的缺陷:缩孔残余、白点、气泡、氧化物、硫化物、硅酸盐等,这些缺陷都是在钢锭冶炼过程中,将一些非金属冶炼产物,如耐火材料、外来金属、熔渣等带入钢锭内,在冷凝结晶过程中,由于结晶条件不同,造成钢中的不均匀和某些缺陷被一一显现出。
11、带状碳化物——是钢锭浇注过程中由成份偏析而成,轧制中沿轴承向呈带状分布,称带状碳化物。
以上钢材的缺陷都会给锻加工过程中造成断裂,尺寸不稳定,细裂纹等缺陷。
12、锻加工套圈出现内在质量及缺陷。
①轴承钢始锻温度1050~1100℃,轴承钢停锻温度800~850℃。
锻造教案【教学内容】1、了解锻造的特点、分类及应用2、掌握锻造的基本工序及一般工艺方法3、了解其他锻造方法【教学课时】2课时一、认识锻压1、定义:是指对胚料施加外力,使其产生塑性变形,改变其尺寸、形状及改善性能,用以制造机械零件、工件的成形方法。
2、分类锻造锻压冲压二、锻造加工基础知识锻造生产的工艺过程为:下料—加热—锻造—热处理—检验。
在锻造中、小型锻件时,常以经过轧制的圆钢或方钢为原材料,用锯床、剪床或其它切割方法将原材料切成一定长度,送至加热炉中加热到一定温度后,在锻锤或压力机进行锻造。
塑性好、尺寸小的锻件,锻后可堆放在干燥的地面冷却;塑性差、尺寸大的锻件、应在灰砂或一定温度的炉子中缓慢冷却,以防变形或裂缝。
多数锻件锻后要进行退火或正火热处理,以消除锻件中内的应力和改善金属组织。
热处理后的锻件,有的要进行清理,去除表面油垢及氧化皮,以便检查表面缺陷。
锻件毛坯经质量检查合格后要进行机械加工。
三、自由锻1、定义:自由锻造是利用冲击力或压力使金属在上下砧面间各个方向自由变形,不受任何限制而获得所需形状及尺寸和一定机械性能的锻件的一种加工方法,简称自由锻。
2、自由锻造分手工自由锻和机器自由锻两种。
3、自由锻的特点⑴应用设备和工具有很大的通用性,且工具简单,所以只能锻造形状简单的锻件,操作强度大,生产率低;⑵自由锻可以锻出质量从不到1kg到200~300t的锻件。
对大型锻件,自由锻是唯一的加工方法,因此自由锻在重型机械制造中有特别重要的意义;⑶自由锻依靠操作者控制其形状和尺寸,锻件精度低,表面质量差,金属消耗也较多。
所以,自由锻主要用于品种多,产量不大的单件小批量生产,也可用于模锻前的制坯工序。
4、自由锻的基本工序1. 镦粗镦粗是使坯料的截面增大,高度减小的锻造工序。
镦粗有完全镦粗、局部镦粗和垫环镦粗等三种方式。
局部镦粗按其镦粗的位置不同又可分为端部镦粗和中间镦粗两种。
如图3-1所示。
镦粗主要用来锻造圆盘类(如齿轮坯)及法兰等锻件,在锻造空心锻件时,可作为冲孔前的预备工序,镦粗可作为提高锻造比的预备工序。
锻造知识培训讲义§钢锭知识及钢锭冶炼1、钢锭是将冶炼钢液在一定温度下注入钢锭模中凝固而成的。
钢锭的形状通常是截头锥体,上部较大,下部较小,截面形状有方形、圆形、扁方形、多角形。
其结构及内部组织如下图。
缩孔正偏析形偏析倒形偏析负偏析在冒口部位,一般有缩孔、疏松等冶金缺陷;在锭身部位从外向内有细晶粒层、柱状粗晶和等轴粗晶;在底部有夹渣物沉积(主要是密度较重的金属和非金属夹渣物)。
由于钢锭冒口和底部存在严重的缺陷,不能作为锻件的一部分,对于冲大孔后芯棒拔长和扩孔锻件,底部可以适当利用。
2、钢锭的冶金缺陷缩孔:钢锭凝固后,在上端形成的孔洞及缩管;主要由于钢锭在冷凝收缩时钢液不足补缩不良造成的,锻造切除不干净会形成裂缝与折叠;减小和消除的措施主要是采用发热冒口、绝热冒口、改善钢液补缩条件,使缩孔上移到冒口处,锻造时切除。
疏松:钢锭中上部海绵状组织结构,包括中心疏松和一般疏松;主要由于钢锭在冷凝晶间冷缩形成的显微空隙与针孔,此处夹杂聚集力学性能较差;减小和消除的措施提高加热温度,通过锻造压实。
枝晶偏析(微观树枝状偏析):树枝状晶与晶间物理、化学及杂质分布的不均一性;主要由于钢锭在冷凝时的选择性结晶及溶解度的变化造成;减小和消除的措施是通过高温扩散、锻造变形和热处理均匀化来消除。
区域偏析(宏观偏析):钢锭内各处化学成分及杂质分布的不均一性,如锭心的V型正偏析、离心的倒V 型正偏析以及底部的锥形负偏析区;主要由于钢锭在冷凝结晶过程中的选择性结晶、溶解度变化,各处密度差异造成,区域偏析会造成锻造裂纹及力学性能不均匀等缺陷;减小和消除的措施是降低钢液中的S、P等偏析元素的含量,采用多炉合浇及冒口补浇工艺和采用振动浇注。
硫化物夹杂:内生非金属夹杂物FeS、MnS等低熔点物质,分布在枝晶间及区域偏析处,塑性好,易变形;偏析严重,硫含量高,片状或密集分布危害大,形成应力集中开裂,形成热脆,降低力学性能;减小和消除的措施是炼钢时充分脱硫,减少偏析,充分锻压变形改善夹杂物的形状与分布。
锻造类课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解锻造工艺的基本概念,掌握金属锻造的基本原理。
2. 学生能描述锻造过程中金属的组织结构和性能变化。
3. 学生能了解不同锻造方法的特点及其适用范围。
技能目标:1. 学生能运用锻造工艺设计简单的金属零件,并分析其锻造可行性。
2. 学生能操作锻造设备,完成金属件的锻造加工。
3. 学生能运用测量工具,对锻造件进行尺寸和形状的检测。
情感态度价值观目标:1. 学生培养对锻造工艺的兴趣,激发探究金属加工技术的热情。
2. 学生树立安全生产意识,养成严格遵守操作规程的习惯。
3. 学生增强团队合作精神,培养在集体中协作解决问题的能力。
课程性质:本课程为实践性较强的技术类课程,结合理论知识与实际操作,培养学生的动手能力和创新能力。
学生特点:初中年级学生,具备一定的物理知识和动手能力,对新技术和新工艺充满好奇。
教学要求:注重理论与实践相结合,强调学生在实践中掌握知识,提高技能,培养正确的价值观。
通过课程学习,使学生能够将所学知识应用于实际生活和工作中。
教学过程中,注重目标分解,确保学生能够达到预期的学习成果。
二、教学内容1. 锻造工艺基础知识:- 锻造工艺的定义、分类及其应用领域。
- 金属锻造的基本原理,包括锻造变形、金属流动和锻造力。
2. 锻造过程与设备:- 锻造过程中的金属组织结构和性能变化。
- 常见锻造设备类型、结构及其工作原理。
- 锻造工艺参数对锻造质量的影响。
3. 锻造方法与操作:- 模锻、自由锻、热锻、冷锻等锻造方法的原理和特点。
- 锻造操作的基本步骤、技巧和安全规范。
- 锻造过程中常见缺陷的产生原因及其预防措施。
4. 锻造工艺设计与检测:- 锻造工艺设计的基本原则和方法。
- 锻造工艺卡的编制与解读。
- 锻造件的尺寸、形状检测方法及质量控制。
教材章节关联:教学内容与教材第二章“锻造工艺及其设备”、第三章“锻造方法与操作技术”、第四章“锻造工艺设计与检测”相关。
《锻造工艺及模具技术》复习重点绪论一、锻造加工金属零件的优势1. 锻造的定义锻造——借助工具或模具在冲击或压力作用下加工金属零件的方法2. 特点:生产率高,锻件形状尺寸稳定、加工余量少,能消除内部缺陷和提高综合力学性能。
3. 优势:锻件韧性高、金属纤维组织合理、性能与内在质量稳定。
二、锻造方法分类、作用、应用范围分类:自由锻、模锻、特种锻。
作用:提高生产率,降低成本,提高质量。
应用范围:汽车、飞机、重机等有质量与特殊性能要求的零件。
第一章锻造用材料锻造用材料:主要有碳素钢、合金钢、有色金属及其合金按加工状态分:钢锭(大型锻件),轧材、挤压棒材和锻坯(中小型锻件)1.1 锻造用钢锭与型材钢锭主要缺陷:偏析——成分与杂质分布不均匀现象夹杂——不溶于金属机体的非金属化合物(非金属夹杂物)气体——残留在钢锭内部或表皮下形成的气泡缩孔和疏松——钢液冷凝收缩形成的收缩空洞、晶间空隙和气体析出的孔隙溅疤——浇注时钢液冲击模底飞溅并附着在模壁上的溅珠,与钢锭不能凝固成一体形成的疤痕锻造工艺在很大程度上可以消除上述缺陷,提高其综合力学性能型材主要缺陷:表面缺陷——划痕、折叠、发状裂纹、结疤、粗晶环等内部缺陷——碳化物偏析、非金属夹杂、白点等上述表面缺陷应在锻前去除,内部缺陷则应避免。
第二章锻前加热2.1 锻前加热的目的及方法目的:提高金属塑性,降低变形抗力,增加可锻性,使金属易于流动成型,使锻件获得良好的锻后组织与力学性能。
方法:1. 燃料(火焰)加热利用固体(煤、焦炭)、液体(重油、柴油)或气体(煤气、天然气)等燃料燃烧产生的热能加热。
燃料在燃烧炉内通过高温炉汽对流(650゜C )、炉围辐射(650~1000゜C )、炉底传导(1000゜C 以上)等方式使金属锻坯获得热量而被加热。
2. 电加热将电能转换成热能对锻坯加热。
加热方式:1)电阻加热(1)电阻炉:利用电流通过电热体产生热量加热(P14图2-1)(2)接触电加热:坯料接入电路利用自身电阻产生热量加热(P15图2-2)(3)盐浴炉加热:通过盐液导电产生热量加热(P15图2-3)2)感应加热感应器通入交变电流产生交变磁场,置于感应器中的锻坯内产生交变电势并形成交变涡流,进而通过锻坯的电阻产生的涡流发热和磁滞损失发热加热锻坯。
锻造安全培训知识范本第一部分:锻造工艺介绍一、锻造的定义和分类锻造是将金属材料置于锻造压力下进行塑性变形的一种工艺。
根据锻造过程中金属材料受力情况的不同,可以将锻造分为自由锻造、模锻和冲击锻造等几种分类。
二、锻造设备与工具锻造设备主要包括锻压机、锤击机和冷挤压机等。
工具有锻造模具、锻造夹具、锻造工具等。
三、常用锻造材料常用的锻造材料主要包括铁、钢、铝合金、铜合金等。
第二部分:锻造安全知识一、锻造危害因素及预防措施1. 物理危害因素:锻造过程中可能产生的高温、高压、噪声等物理危害因素对人员造成伤害。
应配备防护用品,确保人员安全。
2. 化学危害因素:锻造过程中可能产生有毒气体、金属烟尘等化学危害因素。
应加强通风换气,选用环保材料,防止危害物质的吸入。
3. 机械危害因素:锻造设备运转时可能存在夹损危险、飞溅风险等机械危害因素。
应设立防护设施,提供作业指导,加强人员安全培训。
4. 人为因素:不良操作方法、疲劳驾驶等人为因素会增加事故的发生概率。
应加强作业纪律、规范操作流程,并定期进行安全培训。
二、锻造过程中的安全操作规程1. 选择合适的个人防护用品,包括防护眼镜、耳塞、手套、工作服等。
2. 对于高温锻造,需要佩戴隔热手套、隔热工作服等防护用品,并严格控制锻造温度。
3. 使用合适的锻造模具和工具,确保锻造时的稳定性和安全性。
4. 严格执行岗位责任制,明确作业人员的职责和权限,并建立相应的监督机制。
5. 锻造现场应保持整洁,防止杂物堆积,保证通道畅通。
6. 加强紧急救援措施的培训,确保在事故发生时能够及时处理。
第三部分:锻造现场安全管理一、锻造设备安全管理1. 锻压设备和工具要经常进行检查、维护,确保其状态良好。
2. 上岗人员必须经过相应的培训,并持有合格的操作证件。
3. 锻造设备应设置遥控装置,确保人员的安全远离危险区域。
4. 设备故障时,应及时报修并做好相应的停产措施。
二、现场环境安全管理1. 锻造车间应配备消防设备,确保消防通道畅通。
锻工工艺学教学大纲一、说明1、课程性质锻工工艺学是一门培养学生全面掌握中级锻工所需的工艺理论知识的专业课程。
2、课程的任务和要求锻工工艺学课程和任务是使学生获得中级锻工所需的工艺理论知识。
学生在学完本课程后应达到如下要求:1、了解金属材料的物理、力学性能及锻件冷却和热处理工艺知识。
2、掌握锻件生产的基本计算:掌握锻造工艺规程的内容及锻造工艺卡的编制。
3、了解与锻造有关的机械传动和机械加工知识。
4、掌握初、中级锻造工应具备的锻造材料及其加热知识;掌握常用加热方法的操作技能及高合金钢和有色金属的加工方法和操作技能。
5、了解自由锻造的基本工序并掌握基本操作技能;熟悉专用设备和安装、辅具的使用和保养;熟悉大、中型锻件锻造工艺方法;掌握常用锻压设备和辅助设备的使用和维护保养;掌握中等复杂锻件的锻造操作技能。
6、了解常见的胎模结构和分类及用途;掌握简单胎模设计的方法;熟悉胎模的锻造特点。
7、掌握高合金钢和有色金属自由锻件的锻造方法、特点及其操作要领。
8、掌握常见锻件缺陷的分析方法和消除方法;了解锻件检验的目的、意义和方法。
9、了解模锻的分类和工艺流程;掌握锤上模锻的基本技能和知识;熟悉自用设备和工装辅件的使用规则和维护保养。
10、掌握锻造工安全生产技术,正确执行安全操作规程,做到安全生产。
11、了解本专业现有的一些新工艺、新技术。
3、注意问题:锻造工工艺学是一门密切结合生产实际的课程,教师在执行大纲的过程中应注意下列问题:1、注意引导学生把学好这门课程与今后搞好本专业的工作紧密联系在一起,从而调动起学生的学习积极性。
2、教学过程中要注意,突出重点,联系实际,启发式教育,提高学生分析问题和解决问题的能力;3、加强直观教学,充分运用现代化教学的手段,根据教学需要,组织现场教学或参观工厂、车间。
4、经常深入车间了解学生的学习情况和运用理论知识的能力,并将学生实习过程中产生的问题进行整理和归纳,以充实教学内容。
二、课时分配表三、教学内容第一章金属塑性成型的基本原理教学要求:1、掌握金属塑性变形时力变形的概念,塑性变形的基本定律。
中级锻工锻造工艺学教学大纲一、培训目的培养学生全面掌握中级锻工所需的锻造工艺理论知识。
二、培训对象:取得初级锻工证书的锻工、非锻造专业的技校生以及从事锻造行业达十年的本厂职工三、课时分配四、教学内容与要求第一章基础知识1、内容:第一节金属材料的力学性能要求:掌握金属材料的常见力学性能,包括强度、塑性、韧性、硬度和抗疲劳性。
2、内容:第二节金属学及热处理基础知识要求:掌握金属材料的内部组织结构及其对金属性能的影响;掌握金属的热处理基本知识。
3、内容:第三节金属切削基本常识要求:了解金属切削加工的基本方法;了解金属切削加工的基本常识第二章锻造材料及其加热1、内容:第一节钢锭要求:掌握钢锭的外形和内部结构;掌握钢锭和钢坯的缺陷及其对锻件质量的影响。
2、内容:第二节锻造下料要求:了解锻造常用的下料方法及其特点;了解锻造材料的节约途径。
3、内容:第三节燃料及其燃烧过程要求:了解燃料的发热量、燃料的燃烧过程以及燃烧气氛的控制。
4、内容:第四节加热缺陷及其防止方法要求:掌握金属在加热过程中可能产生的缺陷及其防止方法。
5、内容:第五节加热对钢的影响要求:掌握加热对钢的力学性能、组织、导热性和外形尺寸的影响。
6、内容:第六节钢的加热规范要求:掌握钢的始锻温度、终锻温度、加热时间、加热速度的确定方法;掌握钢锭和钢坯的加热规范及其操作要求。
第三章自由锻和胎模锻1、内容:第一节锻造设备及工具要求:掌握自由锻设备的工作原理、结构以及维修保养。
2、内容:第二节自由锻工艺分析要求:掌握自由锻件的分类、锻造工序、锻造比的选择和计算、自由锻工艺参数的选择以及大型锻件的锻造工艺方案。
3、内容:第三节胎模锻要求:了解胎模锻的特点、种类及应用范围;掌握胎模的设计及胎模锻件的工艺编制。
4、内容:第四节锻件工艺规程的制定要求:掌握自由锻工艺规程的内容;掌握自由锻工艺的编制。
5、内容:第五节典型锻件的锻造要求:掌握几种典型锻件的锻造方法和工艺编制的方法。
锻工工艺学教学大纲一、说明1、课程性质锻工工艺学是一门培养学生全面掌握中级锻工所需(de)工艺理论知识(de)专业课程.2、课程(de)任务和要求锻工工艺学课程和任务是使学生获得中级锻工所需(de)工艺理论知识.学生在学完本课程后应达到如下要求:1、了解金属材料(de)物理、力学性能及锻件冷却和热处理工艺知识.2、掌握锻件生产(de)基本计算:掌握锻造工艺规程(de)内容及锻造工艺卡(de)编制.3、了解与锻造有关(de)机械传动和机械加工知识.4、掌握初、中级锻造工应具备(de)锻造材料及其加热知识;掌握常用加热方法(de)操作技能及高合金钢和有色金属(de)加工方法和操作技能.5、了解自由锻造(de)基本工序并掌握基本操作技能;熟悉专用设备和安装、辅具(de)使用和保养;熟悉大、中型锻件锻造工艺方法;掌握常用锻压设备和辅助设备(de)使用和维护保养;掌握中等复杂锻件(de)锻造操作技能.6、了解常见(de)胎模结构和分类及用途;掌握简单胎模设计(de)方法;熟悉胎模(de)锻造特点.7、掌握高合金钢和有色金属自由锻件(de)锻造方法、特点及其操作要领.8、掌握常见锻件缺陷(de)分析方法和消除方法;了解锻件检验(de)目(de)、意义和方法.9、了解模锻(de)分类和工艺流程;掌握锤上模锻(de)基本技能和知识;熟悉自用设备和工装辅件(de)使用规则和维护保养.10、掌握锻造工安全生产技术,正确执行安全操作规程,做到安全生产.11、了解本专业现有(de)一些新工艺、新技术.3、注意问题:锻造工工艺学是一门密切结合生产实际(de)课程,教师在执行大纲(de)过程中应注意下列问题:1、注意引导学生把学好这门课程与今后搞好本专业(de)工作紧密联系在一起,从而调动起学生(de)学习积极性.2、教学过程中要注意,突出重点,联系实际,启发式教育,提高学生分析问题和解决问题(de)能力;3、加强直观教学,充分运用现代化教学(de)手段,根据教学需要,组织现场教学或参观工厂、车间.4、经常深入车间了解学生(de)学习情况和运用理论知识(de)能力,并将学生实习过程中产生(de)问题进行整理和归纳,以充实教学内容.二、课时分配表三、教学内容第一章金属塑性成型(de)基本原理教学要求:1、掌握金属塑性变形时力变形(de)概念,塑性变形(de)基本定律.2、掌握加工硬化与软化(de)概念,以及金属塑性(de)变形和抗力.3、掌握金属在镦粗、拔长和冲孔时(de)变形,以及热变形对金属组织和性能(de)影响.4、掌握锻造比(de)选择与计算,掌握锻造生产中(de)基本计算.教学内容:§1-1 塑性变形时力和变形(de)概念一、外力、内力和应力二、弹性变形和塑性变形(de)概念三、单晶体(de)塑性变形四、多晶体(de)塑性变形§1-2 塑性变形(de)基本定律一、剪应力定律二、体积不变定律三、最小阻力定律四、金属塑性变形时存在弹性变形(de)定律§1-3 金属加工硬化和软化一、加工硬化二、回复与再结晶三、塑性变形(de)分类§1-4 金属塑性和变形抗力一、塑性和变形抗力(de)概念二、金属组织状态和化学成分对其塑性和变形抗力(de)影响三、变形温度和变形速度对塑性和变形拉力(de)影响四、应力状态对塑性和变形抗力(de)影响五、提高金属塑性与降低变形抗力(de)措施§1-5 金属在镦粗、拔长和冲孔时(de)变形一、镦粗时(de)变形二、拔长时(de)变形三、冲孔时(de)变形§1-6 热变形对金属组织和性能(de)影响一、热变形对金属组织(de)影响二、热变形对金属性能(de)影响§1-7 锻造比(de)选择与计算,生产中(de)基本计算一、锻造比(de)概念和主要性质二、锻造比(de)选择与计算三、专业数学计算第二章锻造用钢及其准备教学要求:1、掌握钢锭(de)结构、缺陷和规格2、掌握钢(de)分类及牌号表示方法3、掌握钢坯(de)种类及其缺陷4、了解锻造材料表面缺陷(de)清理和下料方法教学内容:§2-1 钢锭(de)结构、缺陷和规格一、钢锭(de)结构二、钢锭(de)缺陷三、钢锭(de)规格§2-2 钢(de)分类及牌号表示方法一、钢(de)分类二、钢(de)牌号表示方法§2-3 钢坯(de)种类及其缺陷一、锻造用钢坯种类二、锻坯(de)主要缺陷§2-4 锻造材料表面缺陷(de)清理和下料方法一、锻造材料(de)管理二、锻造材料(de)表面缺陷(de)清理三、下料方法第三章锻造金属(de)加热教学要求:1、从理论上了解加热对钢(de)组织和性能(de)影响2、了解加热产生(de)缺陷及其防止方法3、掌握钢(de)锻造温度(de)定义,了解确定钢锻件锻造温度范围(de)方法4、掌握钢(de)加热规范及加热温度(de)测定5、了解加热材料及其燃烧,掌握过热、过烧(de)概念6、了解锻造加热设备及其使用教学内容:§3-1 加热对钢(de)影响一、加热对金属物理性质(de)影响二、加热对金属组织结构(de)影响三、加热对金属力学性能(de)影响§3-2 加热产生(de)缺陷及其防止方法一、钢在加热过程中(de)氧化二、钢在加热过程中(de)脱碳三、钢在加热过程中(de)过热四、钢在加热过程中(de)过烧五、钢在加热过程中(de)裂纹§3-3 钢(de)锻造温度范围一、确定锻造温度范围(de)基本原则二、锻造温度范围(de)确定三、确定锻造温度范围(de)方法§3-4 钢(de)加热规范一、加热温度二、加热速度三、加热时间四、钢锭(de)加热规范五、钢坯与钢材(de)加热规范六、钢锭和钢坯(de)装炉方式§3-5 加热温度(de)测定一、目测钢(de)加热温度二、仪表测温度§3-6 燃料及其燃烧一、常见(de)燃料种类二、燃料发热量及其优缺点§3-7 锻造加热设备及其使用一、锻造加热(de)基本方法二、锻造加热设备(de)分类与要求三、常用锻造火焰加热炉基本结构四、锻造燃料加热炉(de)部件结构五、燃料炉(de)炉型简介六、燃料加热炉(de)改进途径七、锻造加热炉常用(de)耐火材料第四章锻造设备与辅助设备教学要求:1.了解自由锻锤(空气锤、蒸汽-空气锤、电液锤)(de)结构特点、操作及其保养方法.2.了解自由锻水压机(de)结构特点、操作及其保养方法.3.了解模锻设备(模锻锤、模锻压力机等)(de)结构特点、操作及其保养方法.4.了解锻造用辅助设备(de)结构特点、操作及其保养方法.教学内容:§4-1 空气锤一、空气锤(de)规格和主要技术参数二、空气锤(de)工作原理三、空气锤(de)结构四、空气锤(de)工作循环及操纵五、空气锤(de)润滑§4-2 蒸汽-空气自由锻锤、电液锤一、蒸汽-空气自由锻锤、电液锤结构型式与主要技术参数二、双臂式蒸汽-空气自由锻锤、电液锤(de)结构三、蒸汽-空气自由锻锤、电液锤工作循环与操作方法四、蒸汽-空气自由锻锤、电液锤(de)打击能量与打击力五、蒸汽-空气自由锻锤、电液锤(de)润滑六、蒸汽-空气自由锻锤、电液锤(de)使用特点§4-3 自由锻水压机一、水压机(de)工作原理与锻造能力二、自由锻水压机(de)本体结构三、水压机(de)传动形式四、水压机(de)操作五、水压机(de)附属设备§4-4 蒸汽-空气模锻锤一、模锻锤(de)结构特点二、模锻锤(de)规格与主要技术参数三、模锻锤(de)构造四、模锻锤(de)操纵五、模锻锤(de)基础§4-5 热模锻压力机一. 曲柄热模锻压力机(de)工作原理二. 热模锻压力机(de)机构特点与分类三. 连杆式热模锻压力机(de)结构四. 热模锻压力机(de)主要技术参数§4-6 平锻机一. 平锻机(de)工艺特点二. 平锻机(de)主要技术参数三. 平锻机(de)操纵方法§4-7 摩擦压力机一、摩擦压力机(de)特点二、摩擦压力机(de)规格与主要技术参数三、摩擦压力机(de)工作原理四、摩擦压力机(de)部件结构五、摩擦压力机(de)操纵§4-8 新型高能螺旋压力机一、液压螺旋压力机二、气液螺旋压力机三、离合器式螺旋压力机§4-9 锻造车间(de)辅助设备一、通用起重运输机械二、锻造行车与翻料机三、锻造操作机四、装出料操作机第五章自由锻造工艺规程教学要求:1.掌握自由锻造工艺规程(de)内容,熟悉锻造工艺卡片.2.掌握锻件图(de)绘制及确定锻件公差、余量(de)方法.3.掌握锻件重量(de)计算方法.4.掌握合理选择锻造工艺方案(de)方法,学会选择锻造设备与工序.5.掌握确定火次、加热、锻后冷却及热处理规范(de)方法.教学内容:§5-1 自由锻造工艺规程(de)内容一.选择锻造工艺方案(de)意义二.自由锻工艺规程(de)主要内容§5-2 锻件图(de)绘制一.名词术语:二.确定锻件形状三.确定余量和公差四.锻件图(de)绘制方法五.锻件图绘制示例§5-3 确定钢锭和坯料(de)重量与规格一.锻件重量(de)计算方法二.确定工艺废料(de)损耗三.确定坯料(de)重量规格四.确定钢锭(de)重量和规格§5-4 合理选用锻造工艺方案一.确定锻造工艺方案(de)原则二.计算工序尺寸时(de)注意事项三.几个常用(de)经验公式§5-5 选择锻造设备与工具一.正确选择锻造设备二.正确选择锻造工具§5-6 确定火次、加热、锻件冷却及热处理规范一.确定加热火次二.确定加热规范三.确定锻件冷却方法和热处理工艺§5-7 确定锻件类别、制定工时定额、填写工艺卡一. 锻件(de)分类二. 制定工时定额三. 填写工艺卡§5-8 编制锻造工艺规程示例一.齿轮锻件锻造工艺规程示例二.轴锻件锻造工艺规程示例第六章胎模锻造教学要求:1.掌握胎模锻(de)分类2.掌握胎模锻中常见胎模(de)结构3.掌握常见胎模(de)计算方法教学内容:§6-1 胎模锻造(de)特点及应用一. 胎模锻造与自由锻造(de)比较二. 胎模锻造与模锻(de)比较三. 胎模锻(de)应用§6-2 胎模(de)种类一.摔模二.扣模三.弯曲模四.垫模五.套模六.合模七.漏模(冲切模)§6-3 胎模锻件图(de)制定一.锻件分模面(de)选择二.确定余块、机械加工余量及锻造公差三.模锻斜度四.圆周半径五.冲孔连皮六.热锻件冷缩率七.锻件技术条件要求§6-4 胎模设计一. 胎模设计特点二. 摔模(de)设计三. 扣模(de)设计四. 垫模(de)设计五. 套模(de)设计六. 合模(de)设计七. 漏模(de)设计§6-5 胎模材料选择一. 对胎膜材料(de)基本要求二. 选用模具材料(de)基本原则三. 常用胎模材料§6-6 设备吨位(de)选择一.常见设备(de)选取二.经验公式选取§6-7 胎模锻造工艺举例一.变速杆锻件胎模锻工艺二.齿轮锻件胎模锻工艺及模具三.填料盖锻件胎模锻工艺及模具四.倒车齿轮锻件胎模锻工艺及模具五.拉臂锻件胎模锻工艺及模具第七章锤上模锻教学要求:1.了解锤上模锻(de)特点及模锻件(de)分类2.了解锻模设计(de)一般步骤3.了解锤锻模结构和材料教学内容:§7-1 锤上模锻特点一.锤上模锻(de)优点二.锤上模锻(de)缺点§7-2 模锻件(de)分类一. 模锻件(de)分类二. 各类模锻件(de)特点§7-3 锻件图(de)设计一.选择分模面二.锻件公差及机械加工余量三.模锻斜度和圆角半径四.冲孔连皮五.技术条件§7-4 终端模膛(de)设计一.热锻件图二.飞边槽三.钳口§7-5 预锻模膛(de)设计一.为避免产生折叠,预锻模膛设计(de)注意事项二.为改善终锻模膛(de)充满情况,预锻模膛设计(de)注意事项三.为减少磨损,预锻模膛设计(de)注意事项§7-6 制坯工步(de)选择一.制坯工步选择(de)意义二.各类锻件如何选择制坯工步§7-7 各类制坯模膛一.拔长模膛二.滚压模膛三.卡压模膛四.弯曲模膛五.成形模膛六.镦粗台和压扁台七.切断模膛§7-8 锤锻模结构和材料一.锻模(de)结构二.模膛(de)布排三.模壁厚度四.错移力平衡和锁扣五.模块尺寸六.锻模材料§7-9 毛坯体积计算与尺寸确定一.轴类锻件(de)体积计算与尺寸确定二.圆饼类锻件(de)体积计算与尺寸确定§7-10 锻锤吨位(de)选择一.圆形类锻件(de)锻锤吨位(de)选择二.非圆形类锻件(de)锻锤吨位(de)选择§7-11 锤上模锻件(de)设计实例一.齿轮锻件二.拉杆锻件第八章锤上模锻教学要求:1.了解各种压力机模锻(de)工艺特点2.了解各种压力机模锻(de)锻模结构和设计方法教学内容:§8-1 在热模锻压力机上模锻一.热模锻压力机上模锻(de)特点及锻件分类二.锻件图(de)设计特点三.设备吨位(de)确定四.模锻工步(de)选择及模膛设计特点五.锻模结构§8-2 在平锻机上模锻一.平锻机上模锻(de)特点及锻件分类二.锻件图(de)设计特点三.设备吨位(de)确定四.模锻工步(de)选择及模膛设计特点五.平锻模结构§8-3 在螺旋压力机上模锻一.在螺旋压力上模锻(de)特点及锻件分类二.锻件图(de)设计特点三.设备吨位(de)确定四.模锻工步(de)选择五.锻模结构第九章高合金钢和有色金属(de)锻造教学要求:1.掌握高合金钢(de)组织特点和锻特点2.掌握典型高合金钢(高速钢、不锈钢、高温合金等)(de)加热、锻造、冷却及热处理(de)操作技能3.掌握部分有色金属(铜、铝等)(de)加热、锻造操作技能教学内容:§9-1 高合金钢(de)特点一.高合金钢(de)组织特点二.高合金钢(de)加热特点三.高合金钢(de)锻造特点§9-2 高速钢(de)锻造一.高速钢(de)锻造与改锻二.高速钢(de)锻后冷却与热处理三.锻造设备(de)选择四.高速钢锻造缺陷及产生原因§9-3 不锈钢(de)锻造一.不锈钢(de)分类二.不锈钢(de)锻造§9-4 高温合金(de)锻造一、温合金(de)分类二、高温合金(de)锻造§9-5 铝合金(de)锻造一.铝及铝合金材料二.铝合金(de)塑性与锻造温度范围三.铝合金(de)工艺问题§9-6 铜合金(de)锻造一.铜及铜合金材料二.铜合金(de)锻造性能与锻造温度范围三.铜合金(de)加热四.铜合金(de)锻造第十章锻造(de)后续工序教学要求:1.掌握锻造(de)后续工序(de)内容及作用2.掌握锻件质量检验(de)目(de)意义和方法3.掌握锻件缺陷产生(de)原因和消除缺陷(de)方法教学内容:§10-1 后续工序(de)类别与作用一.后续工序(de)类别二.后续工序(de)作用§10-2 切边与冲孔一.切边与冲孔(de)方式及模具类型二.切边模三.冲孔模和切边冲孔复合模四.切边与冲孔力(de)计算五.切边与冲孔模材料§10-3 锻件(de)冷却一.锻件冷却(de)缺陷二.锻件(de)锻后冷却方法三.锻件冷却规范§10-4 锻件热处理一.锻件热处理(de)目(de)二.锻件热处理(de)方法三.锻件热处理工艺(de)选用§10-5 锻件(de)清理和校正一.锻件(de)清理二.锻件(de)校正§10-6 模锻件(de)缺陷及检验方法一.影响锻件质量(de)主要因素二.锻件尺寸和形状检验三.锻件力学性能检验四.锻件表面质量检验五.锻件内部质量检验六.锻件微观检验七.非金属夹杂物检验第十一章新工艺与新技术教学要求:1.了解目前锻造中(de)一些新工艺、新技术(de)发展动态2.了解本专业一些新工艺新技术(de)工艺特点及设备特点教学内容:§11-1 冷锻与温锻一.冷锻二.温锻§11-2 精密模锻一.精密模锻(de)工艺特点二.精密模锻实例§11-3 辊扎一.辊轧二.扩孔三.楔横轧§11-4 挤压一.挤压工艺特点二.挤压分类三.挤压用模具材料四.挤压零件工艺实例§11-5 径向锻造一.径向锻造(de)工艺特点二.径向锻造(de)工作原理三.径向锻造(de)工艺§11-6 粉末锻造一.粉末锻造(de)工艺过程二.粉末锻造(de)优点三.存在问题和改善措施§11-7 超塑性模锻一.超塑性(de)概念二.超塑性模锻(de)工艺过程三.超塑性(de)特点及应用§11-8 多向模锻一.多向模锻(de)工艺特点二.多向模锻(de)设备特点§11-9 余热处理一.变热处理(de)种类二.低温形变热处理三.高温形变热处理四.采用余热处理工艺(de)条件。
锻造基础知识⽬录第⼀节:基础知识 (5)⼀、锻压及其特点 (5)1.定义 (5)2.分类 (5)3.特点 (5)4.应⽤ (5)⼆、⾦属的锻造性能 (6)1.定义 (6)2.影响锻造性能的因素 (6)三、⾦属的塑性变形规律 (7)1. 最⼩阻⼒定律 (7)2. 塑性变形时的体积不变规律 (8)第⼆节:锻造 (8)⼀、锻造的定义及⽅法 (8)1.定义 (8)2.分类 (8)⼆、⾃由锻造及其特点 (8)1.定义 (8)2.特点 (8)三、⾃由锻造的⼯序 (9)1.镦粗 (9)2.拔长 (10)3.冲孔 (13)4.扩孔 (14)四、设备与⼯具 (15)1.设备 (15)2.⼯具 (15)五、锻造缺陷及防⽌ (15)第三节:锻造⽤原材料及其加热 (15)⼀、锻造⽤材料 (15)1.分类 (15)2.钢锭的结构 (15)3.钢锭的缺陷 (16)⼆、原材料的加热 (17)1.加热的⽬的 (17)2.加热⽅法 (17)3.锻造温度范围的确定 (17)4.⾦属的加热规范 (18)三、加热缺陷及防⽌措施 (18)1.氧化 (18)2.脱碳 (19)3.过热 (20)4.过烧 (20)5.裂纹 (21)四、加热温度的测量 (21)第四节:锻件的锻后冷却和热处理 (21)⼀、锻件的锻后冷却 (21)1.定义 (21)2.锻后冷却常见缺陷产⽣的原因和防⽌措施 (21)3.锻件的冷却⽅法 (22)⼆、锻件的锻后热处理 (23)1.⽬的 (23)2.⽅法 (23)第五节:⼯艺制定 (23)⼀、内容 (23)⼆、锻件图的制定 (23)三、坯料重量和尺⼨的确定 (24)1.形状材料的重量计算 (24)2.坯料尺⼨确定 (25)三.确定变形⼯艺和锻造⽐ (25)1变形⼯艺 (25)2.锻造⽐ (25)3.锻造⽐的计算 (25)4.锻造⽐对组织和机械性能的影响 (26)第⼀节:基础知识⼀、锻压及其特点1.定义锻压是利⽤外⼒使⾦属坯料产⽣塑性变形,获得所需尺⼨、形状及性能的⽑坯或零件的加⼯⽅法。
第三章锻造教案3.1概述【教学目标】1.掌握锻造比的计算方法;2.掌握锻造流线对锻造机械性能的影响;3.掌握金属锻造性能的概念及影响因素。
【教学重点】1.合理确定锻造比;2.金属锻造性能及影响因素。
3.2 锻造3.2.1 自由锻【教学目标】1.掌握自由锻的特点及工艺过程;2.掌握自由锻件结构的工艺性分析。
【教学重点】1.自由锻工艺规程的内容及编制步骤;2.自由锻件结构工艺性的分析。
3.2.2模锻【教学目标】1.掌握模锻的特点及工艺过程;2.掌握模锻件结构的工艺性分析。
【教学重点】1.自由锻工艺规程的内容及编制步骤;2.自由锻件结构工艺性的分析。
3.2.3 板料冲压【教学目标】1.掌握板料冲压的特点及应用;2.掌握落料和冲孔的工艺过程及质量控制方法;3.掌握弯曲和拉深的工艺过程及质量控制方法。
【教学重点】1.落料和冲孔件的断口质量控制;2.弯曲和拉深变形时的受力分析和质量控制。
【教学过程】锻造是指在加压设备及工(模)具的作用下,使坯料或铸锭产生局部或全部的塑性变形,以便获得一定几何尺寸、形状和质量的锻件的加工方法。
锻件则是指金属材料经锻造变形而得到的工件毛坯。
锻造从本质上讲就是利用固态金属的塑性变形能力实现成形加工的。
锻造的特点和分类1、特点:(1)锻件的组织性能好。
(通过锻造可以改善金属的内部组织,提高金属的力学性能。
经锻造的金属其内部结晶组织晶粒更加细密)(2)成形困难且适应性差(这是由于锻造时金属的塑性流动类似于铸造时熔融金属的流动,但固态金属的塑性流动必须在施加外力的条件下,采取加热等工艺措施才能实现。
因此,塑性差的金属材料(如灰铸铁)是不能进行锻造的,而且形状较复杂的锻件也难以锻造成形。
特别是不能锻造内部形状复杂的锻件。
)(3)成本较高(由于锻造的成形相对铸造来说困难得多,锻件毛坯与零件的形状相差较大,材料利用率较低;而且锻造设备投资成本较高,故锻件的成本通常比铸件要高。
2、分类:根据成形方式不同分为(1)自由锻(按工件所受作用力来源不同又分为)手工自由锻应用铁砧、手锤等简易工具手工锻造,效率低,劳动强度大。
锻造教案【教学内容】1、了解锻造的特点、分类及应用2、掌握锻造的基本工序及一般工艺方法3、了解其他锻造方法【教学课时】2课时一、认识锻压1、定义:是指对胚料施加外力,使其产生塑性变形,改变其尺寸、形状及改善性能,用以制造机械零件、工件的成形方法。
2、分类锻造锻压冲压二、锻造加工基础知识锻造生产的工艺过程为:下料—加热—锻造—热处理—检验。
在锻造中、小型锻件时,常以经过轧制的圆钢或方钢为原材料,用锯床、剪床或其它切割方法将原材料切成一定长度,送至加热炉中加热到一定温度后,在锻锤或压力机进行锻造。
塑性好、尺寸小的锻件,锻后可堆放在干燥的地面冷却;塑性差、尺寸大的锻件、应在灰砂或一定温度的炉子中缓慢冷却,以防变形或裂缝。
多数锻件锻后要进行退火或正火热处理,以消除锻件中内的应力和改善金属组织。
热处理后的锻件,有的要进行清理,去除表面油垢及氧化皮,以便检查表面缺陷。
锻件毛坯经质量检查合格后要进行机械加工。
三、自由锻1、定义:自由锻造是利用冲击力或压力使金属在上下砧面间各个方向自由变形,不受任何限制而获得所需形状及尺寸和一定机械性能的锻件的一种加工方法,简称自由锻。
2、自由锻造分手工自由锻和机器自由锻两种。
3、自由锻的特点⑴应用设备和工具有很大的通用性,且工具简单,所以只能锻造形状简单的锻件,操作强度大,生产率低;⑵自由锻可以锻出质量从不到1kg到200~300t的锻件。
对大型锻件,自由锻是唯一的加工方法,因此自由锻在重型机械制造中有特别重要的意义;⑶自由锻依靠操作者控制其形状和尺寸,锻件精度低,表面质量差,金属消耗也较多。
所以,自由锻主要用于品种多,产量不大的单件小批量生产,也可用于模锻前的制坯工序。
4、自由锻的基本工序1. 镦粗镦粗是使坯料的截面增大,高度减小的锻造工序。
镦粗有完全镦粗、局部镦粗和垫环镦粗等三种方式。
局部镦粗按其镦粗的位置不同又可分为端部镦粗和中间镦粗两种。
如图3-1所示。
镦粗主要用来锻造圆盘类(如齿轮坯)及法兰等锻件,在锻造空心锻件时,可作为冲孔前的预备工序,镦粗可作为提高锻造比的预备工序。
锻造基础知识目录一、锻造概述 (2)1. 锻造定义与分类 (2)2. 锻造的历史与发展 (3)3. 锻造在制造业中的地位 (5)二、锻造基础知识 (6)1. 锻造材料的基础知识 (7)1.1 金属材料的性能特点 (8)1.2 常用金属材料及其选用原则 (9)1.3 非金属材料在锻造中的应用 (10)2. 锻造工艺的基础知识 (12)2.1 锻造工艺的分类与特点 (13)2.2 锻造工艺的基本流程 (14)2.3 锻造工艺参数的选择与调整 (15)三、锻造设备与技术 (16)1. 锻造设备介绍 (17)1.1 空气锤与机械压力机 (18)1.2 摩擦压力机与液压机 (19)1.3 其他辅助设备 (20)2. 锻造技术要点 (21)2.1 加热技术与控制 (22)2.2 成型技术与控制 (24)2.3 检测技术与质量控制 (25)四、锻造工艺实践 (27)1. 锻造前的准备工作 (28)1.1 原材料的准备与验收 (30)1.2 模具的设计与制备 (31)1.3 安全防护与环境保护措施 (32)2. 锻造过程的质量控制与安全管理 (33)2.1 质量检测与评估方法 (35)2.2 安全操作规程与应急预案制定 (36)五、锻造的发展趋势与挑战 (37)1. 新材料在锻造中的应用与发展趋势 (38)2. 新技术在锻造中的应用与发展趋势3 (40)一、锻造概述锻造是将金属加热至塑性状态,通过外力施加,使其变形以改变形状、尺寸和机械性能的技术工艺之一。
它起源于古代,凭借自身独特的加工方法和良好的性能,在金属制造中占据着重要的地位。
锻造的过程一般包括:加热、塑形、冷却三个主要步骤。
加热使金属达到塑性状态,以便变形;塑形则通过锤、压机等工具进行塑变以获得所期望的形状;冷却阶段控制金属冷却速度,以获得特定的组织结构和机械性能。
锻造可以采用各种手法,如锻打、 upsetting、拉伸、冲压等,以满足不同形状和产品的加工需求。
锻造基本知识
锻造知识太汇总
锻造是一种利用锻压机械对金属坯料施加压力,使其产生塑性变形以获得具有一定机械性能、一定形状和尺寸锻件的加工方法,锻压(锻造与冲压)的两大组成部分之一。
通过锻造能消除金属在冶炼过程中产生的铸态疏松等缺陷,优化微观组织结构,同时由于保存了完整的金属流线,锻件的机械性能一般优于同样材料的铸件。
相关机械中负载高、工作条件严峻的重要零件,除形状较简单的可用轧制的板材、型材或焊接件外,多采用锻件。
1.变形温度
钢的开始再结晶温度约为727℃,但普遍采用800℃作为划分线,高于800℃的是热锻;在300~800℃之间称为温锻或半热锻,在室温下进行锻造的称为冷锻。
用于大多数行业的锻件都是热锻,温锻和冷锻主要用于汽车、通用机械等零件的锻造,温锻和冷锻可以有效的节材。
2.锻造类别
上面提到,根据锻造温度,可以分为热锻、温锻和冷锻。
根据成形机理,锻造可分为自由锻、模锻、碾环、特殊锻造。
1)自由锻。
指用简单的通用性工具,或在锻造设备的上、下砧铁之间直接对坯料施加外力,使坯料产生变形而获得所需的几何形状及内部质量的锻件的加工方法。
采用自由锻方法生产的锻件称为自由锻件。
自由锻都是以生产批量不
大的锻件为主,采用锻锤、液压机等锻造设备对坯料进行成形加工,获得合格锻件。
自由锻的基本工序包括镦粗、拔长、冲孔、切割、弯曲、扭转、错移及锻接等。
自由锻采取的都是热锻方式。
2)模锻。
模锻又分为开式模锻和闭式模锻.金属坯料在具有一定形状的锻模膛内受压变形而获得锻件,模锻一般用于生产重量不大、批量较大的零件。
模锻可分为热模锻、温锻和冷锻。
温锻和冷锻是模锻的未来发展方向,也代表了锻造技术水平的高低。
按照材料分,模锻还可分为黑色金属模锻、有色金属模锻和粉末制品成形。
顾名思义,就是材料分别是碳钢等黑色金属、铜铝等有色金属和粉末冶金材料。
挤压应归属于模锻,可以分为重金属挤压和轻金属挤压。
闭式模锻和闭式镦锻属于模锻的两种先进工艺,由于没有飞边,材料的利用率就高。
用一道工序或几道工序就可能完成复杂锻件的精加工。
由于没有飞边,锻件的受力面积就减少,所需要的荷载也减少。
但是,应注意不能使坯料完全受到限制,为此要严格控制坯料的体积,控制锻模的相对位置和对锻件进行测量,努力减少锻模的磨损。
3)碾环。
碾环是指通过专用设备碾环机生产不同直径的环形零件,也用来生产汽车轮毂、火车车轮等轮形零件。
4)特种锻造。
特种锻造包括辊锻、楔横轧、径向锻造、液态模锻等锻造方式,这些方式都比较适用于生产某些特殊形状的零件。
例如,辊锻可以作为有效的预成形工艺,大幅降低后续的成形压力;楔横轧可以生产钢球、传动轴等零件;径向锻造则可以生产大型的炮筒、台阶轴等锻件。
5)锻模
根据锻模的运动方式,锻造又可分为摆辗、摆旋锻、辊锻、楔横轧、辗环和斜轧等方式。
摆辗、摆旋锻和辗环也可用精锻加工。
为了提高材料的利用率,辊锻和横轧可用作细长材料的前道工序加工。
与自由锻一样的旋转锻造也是局部成形的,它的优点是与锻件尺寸相比,锻造力较小情况下也可实现形成。
包括自由锻在内的这种锻造方式,加工时材料从模具面附近向自由表面扩展,因此,很难保证精度,所以,将锻模的运动方向和旋锻工序用计算机控制,就可用较低的锻造力获得形状复杂、精度高的产品,例如生产品种多、尺寸大的汽轮机叶片等锻件。
锻造设备的模具运动与自由度是不一致的,根据下死点变形限制特点,锻造设备可分为下述四种形式:
限制锻造力形式:油压直接驱动滑块的油压机。
准冲程限制方式:油压驱动曲柄连杆机构的油压机。
冲程限制方式:曲柄、连杆和楔机构驱动滑块的机械式压力机。
能量限制方式:利用螺旋机构的螺旋和磨擦压力机。
为了获得高的精度应注意防止下死点处过载,控制速度和模具位置。
因为这些都会对锻件公差、形状精度和锻模寿命有影响。
另外,为了保持精度,还应注意调整滑块导轨间隙、保证刚度,调整下死点和利用补助传动装置等措施。
还有滑块垂直和水平运动(用于细长件的锻造、润滑冷却和高速生产的零件锻造)方式之分,利用补偿装置可以增加其它方向的运动。
上述方式不同,所需的锻造力、工序、材料的利用率、产量、尺寸公差和润滑冷却方式都不一样,这些因素也是影响自动化水平的因素。
3.锻造用材
锻造用料主要是各种成分的碳素钢和合金钢,其次是铝、镁、铜、钛等及其合金。
材料的原始状态有棒料、铸锭、金属粉末和液态金属。
金属在变形前的横断面积与变形后的横断面积之比称为锻造比。
正确地选择锻造比、合理的加热温度及保温时间、合理的始锻温度和终锻温度、合理的变形量及变形速度对提高产品质量、降低成本有很大关系。
一般的中小型锻件都用圆形或方形棒料作为坯料。
棒料的晶粒组织和机械性能均匀、良好,形状和尺寸准确,表面质量好,便于组织批量生产。
只要合理控制加热温度和变形条件,不需要大的锻造变形就能锻出性能优良的锻件。
铸锭仅用于大型锻件。
铸锭是铸态组织,有较大的柱状晶和疏松的中心。
因此必须通过大的塑性变形,将柱状晶破碎为细晶粒,将疏松压实,才能获得优良的金属组织和机械性能。
经压制和烧结成的粉末冶金预制坯,在热态下经无飞边模锻可制成粉末锻件。
锻件粉末接近于一般模锻件的密度,具有良好的机械性能,并且精度高,可减少后续的切削加工。
粉末锻件内部组织均匀,没有偏析,可用于制造小型齿轮等工件。
但粉末的价格远高于一般棒材的价格,在生产中的应用受到一定限制。
对浇注在模膛的液态金属施加静压力,使其在压力作用下凝固、结晶、流动、塑性变形和成形,就可获得所需形状和性能的模锻件。
液态金属模锻是介于压铸和模锻间的成形方法,特别适用于一般模锻难于成形的复杂薄壁件。
锻造用料除了通常的材料,如各种成分的碳素钢和合金钢,其次是铝、镁、铜、钛等及其合金之外,铁基高温合金,镍基高温合金,钴基高温合金的变形合金也采用锻造或轧制方式完成,只是这些合金由于其塑性区相对较窄,所以锻造难度会相对较大,不同材料的加热温度,开锻温度与终锻温度都有严格的要求。
4、工艺流程
不同的锻造方法有不同的流程,其中以热模锻的工艺流程最长,一般顺序为:锻坯下料;锻坯加热;辊锻备坯;模锻成形;切边;冲孔;矫正;中间检验,检验锻件的尺寸和表面缺陷;锻件热处理,用以消除锻造应力,改善金属切削性能;清理,主要是去除表面氧化皮;矫正;检查,一般锻件要经过外观和硬度检查,重要锻件还要经过化学成分分析、机械性能、残余应力等检验和无损探伤。
5、锻件特点
与铸件相比,金属经过锻造加工后能改善其组织结构和力学性能。
铸造组织经过锻造方法热加工变形后由于金属的变形和再结晶,使原来的粗大枝晶和柱状晶粒变为晶粒较细、大小均匀的等轴再结晶组织,使钢锭内原有的偏析、疏松、气孔、夹渣等压实和焊合,其组织变得更加紧密,提高了金属的塑性和力学性能。
铸件的力学性能低于同材质的锻件力学性能。
此外,锻造加工能保证金属纤维组织的连续性,使锻件的纤维组织与锻件外形保持一致,金属流线完整,可保证零件具有良好的力学性能与长的使用寿命采用精密模锻、冷挤压、温挤压等工艺生产的锻件,都是铸件所无法比拟的
锻件是金属被施加压力,通过塑性变形塑造要求的形状或合适的压缩力的物件。
这种力量典型的通过使用铁锤或压力来实现。
锻件过程建造了精致的颗粒结构,并改进了金属的物理属性。
在零部件的现实使用中,一个正确的设计能使颗粒流在主压力的方向。
铸件是用各种铸造方法获得的金属成型物件,即把冶炼好的液态金属,用浇注、压射、吸入或其它浇铸方法注入预先准备好的铸型中,冷却后经落砂、清理和后处理等,所得到的具有一定形状,尺寸和性能的物件。