铸工胶耐高温吗 铸造胶耐高温吗( 六 )


1)有些锻件的组织缺陷 , 在锻后热处理时可以得到改善 , 锻件最终热处理后仍可获得满意的组织和性能 。例如 , 在一般过热的结构钢锻件中的粗晶和魏氏组织 , 过共析钢和轴承钢由于冷却不当引起的轻微的网状碳化物等 。
2)有些锻件的组织缺陷 , 用正常的热处理较难消除 , 需用高温正火、反复正火、低温分解、高温扩散退火等措施才能得到改善 。例如 , 低倍粗晶、9Cr18不锈钢的孪晶碳化物等 。
3)有些锻件的组织缺陷 , 用一般热处理工艺不能消除 , 结果使最终热处理后的锻件性能下降 , 甚至不合格 。例如 , 严重的石状断口和棱面断口、过烧、不锈钢中的铁素体带、莱氏体高合金工具钢中的碳化物网和带等 。
4)有些锻件的组织缺陷 , 在最终热处理时将会进一步发展 , 甚至引起开裂 。例如 , 合金结构钢锻件中的粗晶组织 , 如果锻后热处理时未得到改善 , 在碳、氮共渗和淬火后常引起马氏体针粗大和性能不合格;高速钢中的粗大带状碳化物 , 淬火时常引起开裂 。锻造过程中常见的缺陷及其产生原因在第二章中将具体介绍 。应当指出 , 各种成形方法中的常见缺陷和各类材料锻件的主要缺陷都是有其规律的 。不同成形方法 , 由于其受力情况不同 , 应力应变特点不一样 , 因而可能产生的主要缺陷也是不一样的 。例如 , 坯料镦粗时的主要缺陷是侧表面产生纵向或45°方向的裂纹 , 锭料镦粗后上、下端常残留铸态组织等;矩形截面坯料拔长时的主要缺陷是表面的横向裂纹和角裂 , 内部的对角线裂纹和横向裂纹;开式模锻时的主要缺陷则是充不满、折叠和错移等 。各主要成形工序中常见的缺陷将在第四章中详细介绍 。不同种类的材料 , 由于其成分、组织不同 , 在加热、锻造和冷却过程中 , 其组织变化和力学行为也不同 , 因而锻造工艺不当时 , 可能产生的缺陷也有其特殊性 。例如 , 莱氏体高合金工具钢锻件的缺陷主要是碳化物颗粒粗大、分布不均匀和裂纹 , 高温合金锻件的缺陷主要是粗晶和裂纹;奥氏体不锈钢锻件的缺陷主要是晶间贫铬 , 抗晶间腐蚀能力下降 , 铁素体带状组织和裂纹等;铝合金锻件的缺陷主要是粗晶、折叠、涡流、穿流等 。
电气百科:在锻造钢制工件常用的下料方法是钢坯剪断机
在模锻时 , 锻造毛坯在一级或者多级锻模中被锻造成具有一定几何形状的产品 。对于细长锻件(即锻造工件的长度尺寸明显的大于其横截面尺寸的工件)在锻造时通常都包括毛坯质量的预先重新分布、横截面成型和最终成型等若干个锻造步骤 。在传统的成型锻造中 , 多余的材料通常都会成为锻件的毛边 , 需要在终锻前去除这些毛边 。
近几年 , 钢材的热锻造成形加工工艺有了很大的发展和变化 。除了新的锻造模具和锻造设备以外 , 锻造工艺的改进还表现在经济性和锻造质量的提高上 。其中 , 无毛边锻造的意义也显得越来越重要 。
精密锻造是一种替代传统复杂几何形状工件锻造的经济型技术 。例如连杆类工件 , 若不采用精密锻造则需要进行复杂的机械加工才能达到精密锻造的效果 。而利用精密锻造 , 则可以经济的实现IT8~IT10级的公差 。由于无毛边精密锻造不会出现毛边 , 因此省略的不仅是锻造时的去毛边工序 , 而且还节约了锻造毛边所占用的金属材料 。而要做到这些的前提条件是:与锻造零件相适应的锻造生产过程 。这个过程包括:与工件质量准确一致的质量预成形(如楔横轧)、在封闭的锻模中墩粗、得到预想的横截面尺寸、以及最终的精密锻造 。
而成形较小、尺寸准确、体积恒定的锻模毛坯是正常无毛边模锻的基础 。对于大多数的钢制模锻工件 , 锻造毛坯通常是由钢棒下料设备下料 。与锯割相比较 , 这种剪式钢棒剪切设备具有高速、高精度的特点 , 并且由于省略了锯缝则具有很高的材料利用率 。
为了保证剪切下料时的准确性 , 需要在钢棒剪切机的辅助设备中对下料后的毛坯质量和体积进行复查 , 并对生产工艺参数 , 如剪的缝隙尺寸和剪裁速度等进行调整 。只有毛坯的剪切面更加平整 , 与钢棒轴线更加垂直时 , 才会有更加好的毛坯裁剪质量 。在剪裁刀口处的激振器(图1)能够同时对剪裁面的多个工艺参数进行改进 。除了提高剪裁面的表面质量之外 , 它还将剪裁时棒料剪切面的倾斜角度减少到了1以内 , 减少表面的波浪 。这种带有激振器的剪裁设备尤其适合于剪裁那些要求平直 , 或剪切面没有缺陷的锻造毛坯 。因此 , 在无毛边的精密锻造中 , 使用这种裁剪设备是最理想的 。