合金鋼鍛件相關內容
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軸類鍛件的加工工藝:
軸類鍛件的加工有尺寸精度、幾何形狀精度、位置精度和表面粗糙度。
尺寸精度,軸頸是軸類零件的主要表面,它影響軸的回轉精度及工作狀態。軸頸的直徑精度根據其使用要求通常為it6~9,精密軸頸可達it5。
幾何形狀精度,軸頸的幾何形狀精度圓度、圓柱度,一般應-在直徑公差點范圍內。對幾何形狀精度要求較高時,可在鍛件圖上另行規定其允許的公差。
位置精度主要是指裝配傳動件的配合軸頸相對于裝配軸承的支承軸頸的同軸度,通常是用配合軸頸對支承軸頸的徑向圓跳動來表示的;根據使用要求,規定-軸為0.001~0.005mm,而一般精度軸為0.01~0.03mm。 此外還有內外圓柱面的同軸度和軸向定位端面與軸心線的垂直度要求等。
表面粗糙度是根據零件的表面工作部位的不同,可有不同的表面粗糙度值,例如普通機床主軸支承軸頸的表面粗糙度為ra0.16~0.63um,配合軸頸的表面粗糙度為ra0.63~2.5um,隨著機器運轉速度的增大和精密程度的提高,軸類鍛件表面粗糙度值要求也將越來越小。
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金屬鍛造溫度范圍怎么確定?
始鍛溫度的確定
金屬的始鍛溫度高,鍛造時金屬的變形抗力小,塑性髙,有利于鍛造成形,但加熱溫度過高,會引起坯料過分的氧化、脫碳、甚至過熱、過燒等缺陷。因此在確定始鍛溫度時,首先必須-金屬不產生過熱、過燒現象。對于碳鋼來講,為防止過熱、過燒缺陷,大型合金鋼鍛件,始鍛溫度應比fe-c平衡相圖的固相線低150?250℃,隨著碳量增加,鋼的熔點降低,始鍛溫度相應降低。
確定始鍛溫度時還應考慮到坯料組織、鍛造方式和變形工藝等因素。如鋼錠為坯料時,由于鑄態組織比較穩定,產生過燒的傾向性小,因此,鋼錠的始鍛溫度比同鋼種鋼坯和鋼材要髙20?50℃。采用高速錘鍛造時,因為高速變形產生很大的熱效應,會使坯料溫度升高,容易引起過燒,所以,其始鍛溫度應比通常始鍛溫度低約100℃左右。當變形工步所用的時間短或變形量不大時,始鍛溫度可是適當降低。
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鍛造工藝不當對鍛件有何影響?
鍛造大型鍛件時鍛造工藝不當會使鍛件產生一些缺陷。
鑄造組織殘留主要出現在用鑄錠作坯料的鍛件中。鑄態組織主要殘留在鍛件的困難變形區。鍛造比不夠和鍛造方法不當是鑄造組織殘留產生的主要原因。鑄造組織殘留會使鍛件的性能下降,尤其是沖擊韌度和疲勞性能等。
大晶粒通常是由于始鍛溫度過高和變形程度不足、或終鍛溫度過高、或變形程度落入臨界變形區引起的。晶粒粗大將使鍛件的塑性和韌性降低,疲勞性能明顯下降。
晶粒不均勻是指鍛件某些部位的晶粒-粗大,某些部位卻較小。產生晶粒不均勻的主要原因是坯料各處的變形不均勻使晶粒破碎程度不一,或局部區域的變形程度落入臨界變形區,或高溫合金局部加工硬化,或淬火加熱時局部晶粒粗大。耐熱鋼及高溫合金對晶粒不均勻-敏感。晶粒不均勻將使鍛件的-性能、疲勞性能明顯下降。
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