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德州球磨机浮动油封松套环销售服务为先

济南协进配件机械厂是化从事锻造技术开发和生产的企业。经过多年的和发展,协进锻造厂已形成了一套严密的技术开发,产品的批量锻造,质量控制的管理体系。两端半弧板锻件错位合锻一气割的工艺方法一定程度上解决了形状较为复杂大型锻件的成形问题,且通过合理利用两端余料锻制本体试板,更好的贴合了锻件本身综合性能。主要产品:锻件、碾环机、颗粒机、齿圈毛坯、加强圈、榨圈、外齿轮毛坯锻造,
球磨机浮动油封松套环销售








济南协进配件机械厂是化从事锻造技术开发和生产的企业。经过多年的和发展,协进锻造厂已形成了一套严密的技术开发,产品的批量锻造,质量控制的管理体系。两端半弧板锻件错位合锻一气割的工艺方法一定程度上解决了形状较为复杂大型锻件的成形问题,且通过合理利用两端余料锻制本体试板,更好的贴合了锻件本身综合性能。主要产品:锻件、碾环机、颗粒机、齿圈毛坯、加强圈、榨圈、外齿轮毛坯锻造,法兰盘锻造及飞轮齿圈、内齿圈、研磨机齿圈、和斜面锥度环等环加工


半弧板锻件成形工艺研究

两端半弧板成形工艺研究半弧板锻件形状较复杂,按照传统工艺方法损料多,材料实际利用率相对较低,必然增加车间生产成本。通过认真分析锻件形状,确定采取两件错位合锻一气割成形的方法组织生产。半弧板锻件成形示意图见图2。通过采用两件合锻的成形工艺,不仅降低了锻件工艺重量和工艺损耗,而且克服了因锻件形状复杂导致车间组织生产难度较大的问题。对于锻件的宏观组织检验常用的方法有低倍腐蚀法(包括热蚀法、冷蚀法及电解腐蚀法)、断口试验法和硫印法。

中间长弧板成形工艺研究长弧板锻件形状较特别,若按照传统工艺方法直接锻成方板,则增加了锻件工艺重量。通过认真分析锻造变形工艺,基于金属塑性流动原理,利用锻造过程中产生舌头鼓出两端弧形,如图3所示。通过充分利用锻造过程中产生的舌头,不仅容易保证锻件两端的弧度尺寸,而且生产操作控制简单,也降低了锻件制造成本。4缺陷当量直径用xxG方法求出的假定与超声波束相垂直的平底孔的直径,称为缺陷当量直径,或简称为当量直径。

主变形方案分析由于本批次管板技术要求严格,而且截面大、高度低,心部极易产生片状夹杂缺陷,基于此主变形镦拔阶段采取宽砧强压拔方法,大进砧量、大压下量进行锻造,充分打碎粗大组织,焊合孔洞性缺陷。W/H(一砧子宽度,日一坯料压前高度)控制在0.5~0.8,保证坯料心部的应力、应变状态。压下率AH/H控制在16%~22%,保证闭合面积值。主变形拔扁初始阶段采取宽砧强压拔扁、坯料局部成形,金属基体以局部整体流动为主,使得受压部位心部承受一定的静水压力,减弱了夹杂物成为片状的趋势j。拔完一趟后翻转180。进行第二趟拔扁,压下率AH/H控制在14%~17%之间,合理控制送进量。主变形拔扁接近出成品阶段采用窄砧拔扁拔长。变形进行到此阶段,内部组织基本上得到了充分压实,成形力较大,金属流动较为困难。3)随二级时效时间延长(≤30h),喷射成形7055铝合金机轮轮毂锻件沿取样方向的塑、韧性不断增加,T74及T73状态试棒拉断后出现明显的塑性延伸及缩口,为典型的韧性断裂断口。采用窄砧拔扁拔长降低了成形力,再则砧子与坯料的接触面积减小,一定程度上改善了金属塑性流动状况,利于锻件成形。

工艺方案主要亮点和过程控制关键点(1)该工艺方案主要亮点:很大程度上实现了按照管板零件轮廓形状进行成形,且生产操作较为方便,尺寸也较容易控制。两端半弧板锻件错位合锻一气割的工艺方法一定程度上解决了形状较为复杂大型锻件的成形问题,且通过合理利用两端余料锻制本体试板,更好的贴合了锻件本身综合性能。长弧板的锻造充分利用了金属流动规律,解决了端部弧形轮廓的成形,达到了降低生产成本的目的。(2)该工艺方案生产过程控制关键点:镦拔阶段严格按照工艺参数进行生产操作,合理控制进砧量和压下量。拔扁过程中应根据具体生产情况及时调整操作方法,保证锻件成形质量。锻件尺寸为290mm~290mm~465mm,依据锻件厚度方向的尺寸和热处理技术规范要求(T7452),制定了配套的锻后热处理工艺方案:固溶+人工时效:465~3~(2固溶,125℃×6h+180%~12h时效。另外,由于锻件形状的特殊性,接近工艺尺寸后,要及时用事先做好的样板比对,特别要关注长弧板两端弧度的成形情况,防止尺寸超差。









济南协进配件机械厂是化从事锻造技术开发和生产的企业。经过多年的和发展,协进锻造厂已形成了一套严密的技术开发,产品的批量锻造,质量控制的管理体系。微观组织检验法则是利用光学显微镜来检查各种材料牌号锻件的显微组织。主要产品:锻件、碾环机、颗粒机、齿圈毛坯、加强圈、榨圈、外齿轮毛坯锻造,法兰盘锻造及飞轮齿圈、内齿圈、研磨机齿圈、和斜面锥度环等环加工





支撑辊锻件超声检测

支承辊会在调质前、调质后各进行一次超声检测。由于近表面超声检测时存在盲区,同时一般夹杂本身尺寸较小,加上锻造又将其打碎细化,使夹杂的伤波数量减少、伤波幅度降低,甚至细化到超声检测无法检测出来。在浅表层发现的部分不超标密集缺陷如图1所示。严重的呈环形分布,当量变大能达到3mm,在进一步加工时会造成外露夹杂。这种浅表层缺陷,检测时伤波高低不等,疏密不均,波峰分枝,波头圆钝不清晰,探头游动时伤波此起彼伏、变化迅速。当提高仪器灵敏度时,伤波的数量迅速增加,但伤波的清晰度随着仪器灵敏度的提高而越加模糊。降低仪器灵敏度时,根据伤波幅度下降很快等特征,基本认定为夹杂。通过前期分析,认定夹杂的主要成分是ca、Si、Mg、F、A1、O等元素,存在着精炼渣成分。无论一锭出一件还是出两件,这种浅表层缺陷几乎集中对应于钢锭水口端。在一锭一件的锻件中几乎原本不动的保留了钢锭中夹杂的原始分布状态。在一锭两件的锻件中,缺陷的分布与钢锭的水口件或冒口件有关,但对钢锭中缺陷的分布规律不产生根本影响,只是夹杂在锻件中的残存部位发生相应的位置变化。超声检测确定的浅表层缺陷基本可以认定是在钢锭内原始分布状态呈喇叭状的A形偏析区内的群集夹杂,只不过锻造导致夹杂分布状态的畸变,使夹杂在辊颈e、f、g处的分布产生跳跃,破坏夹杂分布的连续状态,在D部夹杂几乎聚成一体而较难分出呈环形分布。由图1可看出,各圆端面e、f、g、h容易出现夹杂外露。辊径直径越小、加工余量越大,越容易出现夹杂外露。锻件的化学成分、经检验,锻件的化学成分检验结果均符合锻件技术标准的要求,具体数据见表1。同时,如果直辊径B、C部机加工成锥辊,会使夹杂外露的几率增大。如果辊身A部工作层存在夹杂,则会减少支承辊的重复磨修次数从而降低其使用寿命。








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