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鍛造工作中的三個基本原理知識

時間:2018-12-13 11:00:13    來源:熱加工    瀏覽:4071    

      鍛造工作中的三個基本原理知識:

      1、體積不變原理

      鍛工在鍛造每種鍛件時,首先要算料,以鍛件在鍛造時所用的重量和火耗進行下料。(算料的基本公式G=ρVG-坯料的重量ρ-材料的比重V-坯料的體積)算料時,必須算出原材料的體積(因各種原材料的比重不同)然后乘以比重得出鍛件的重量,任何一種鍛件在鍛造前后都和體積密切相關,在鍛造時如墩粗、拔長、沖孔、芯棒拔長、壓肩、錯移、彎曲、扭轉。它的總體體積不變,而形狀在改變,如由圓變方,由方變圓,由八角變圓等,但體積不變。

      2、最小阻力原理

     在鍛壓前,指定工藝和選擇設備,必須考慮工件的變形規律,自由鍛造時有基本工序、輔助工序、整形工序三大類。

      如墩粗:工件軸向受力而徑向無阻力,沿軸向轉變到徑向流動,軸向受的阻力越大徑向流動就越快。軸向受的阻力小徑向流動就慢。

      拔長:矩形斷面和圓形斷面拔長,主要是送進量和壓下量,如果采用上下平砧拔長,砧子的寬度越窄,軸向受的阻力最小,而縱向受的阻力大,所以軸向流動比縱向流動要大。

      V型砧拔長:如果用上下V型砧拔長(指圓料)側面受到阻力,橫向流動得到限制,迫使金屬沿軸向流動,拔長的速度提高。上下半圓砧摔圓也是同樣的道理。

      馬杠擴孔:馬桿擴孔在鍛壓過程中,上砧與工件和馬桿的接觸面小產生摩擦的影響,阻力小壁厚減薄,內外徑擴大。

      芯軸拔長:一般用與上下V型砧四個角度產生阻力工件與工裝接觸面減小,迫使金屬沿軸向流動,長度增加。所以說在鍛造過程制定工藝選用工裝時都離不開最小阻力這個原理。

       3、應力和彈性原理

       這個原理主要用與鍛壓后的工件,加熱冷卻熱處理這方面,工件鍛壓后余量的制定,工件鍛壓后的終鍛溫度的多少和工件材質的不同,收縮力的不相等。工件實放的內應力來制定,斷后冷卻制度和熱處理規范。這個原則非常重要。

       應力包括:溫度應力(熱應力)、組織應力、殘余應力、在加工大型鍛件時,矩形斷面和圓形斷面越大,產生的熱應力、應力、殘余應力尤為突出。在坯料加熱時,內外溫度差別越大時,產生的熱應力就越大。所以說加熱大型鍛件坯料時,溫度一定充分均勻熱透,溫度要嚴格控制。

       應變應力:對工件實行鍛壓主要是破碎鑄態組織、細化晶粒,變形達到一定程度時鑄態的粗晶和樹枝狀晶及晶界物質被擊碎。工件變形屈服、閉合、壓緊、焊合、壓實。經過合理的鍛壓,使工件能致密性、連續性、力學性能顯著改善,但在鍛壓時工件會產生自身的組織變形應力。壓力超高時,發生的變形應力就超強。如9Cr2Mo這種冷軋輥在加熱和鍛后熱處理表現尤為突出。

       殘余應力:是加熱和鍛后剩余的應力通稱。在大中型鍛件中經常出現。特別是鍛件在鍛后的下一步工序中要嚴格把關、嚴格要求。它對鍛件的質量保證是至關重要的。

       以上三個原理對鍛工來說非常重要,也是每個鍛工必須掌握的基本知識,要想學好鍛造這個行業,首先要從理論的基本知識學起,再和實際結合,通過理論到實踐、實踐到理論的循環鍛煉,才能成為一名合格的鍛造人員。


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