锻造自动化生产线由工业机器人、手爪、锻床及锻模、自动输送设备、自动喷雾设备、安全防护系统、自动控制系统等部分组成。
可实现金属锻造自动上下料、喷脱模剂、切边、去毛刺等自动化生产要求,通过多台机器人和多台压机可搭建一组多工位锻造成型流水线,可量身定制机械定位、视觉传感器定位等工件自动上料定位方式,实现批产工件装夹的,提高锻造质量。
锻造机器人代替人工进行自动化锻造,可
汽车配件锻造件生产厂家
锻造自动化生产线由工业机器人、手爪、锻床及锻模、自动输送设备、自动喷雾设备、安全防护系统、自动控制系统等部分组成。
可实现金属锻造自动上下料、喷脱模剂、切边、去毛刺等自动化生产要求,通过多台机器人和多台压机可搭建一组多工位锻造成型流水线,可量身定制机械定位、视觉传感器定位等工件自动上料定位方式,实现批产工件装夹的,提高锻造质量。
锻造机器人代替人工进行自动化锻造,可以适合10KG以下的几乎所有产品自动锻造。不同产品、不同工艺要做自动锻造前,需要对锻造工艺进行分析与调整,达到自动锻造的要求。
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,锻件的机械性能一般优于同样材料的铸件。[1-2] 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,根据坯料的移动方式,锻造可分为自由锻、闭式模锻、闭式镦锻。 [1] 自由锻。利用冲击力或压力使金属在上下两个抵铁间产生变形以获得所需锻件,有手工锻造和机械锻造两种。模锻又分为开式模锻和闭式模锻,又可分为冷镦、辊锻、径向锻造和挤压等等。
不锈钢锻件缺陷与失效分析要点
不锈钢锻件的生产在冶炼、
锻造和热处理等一系列热加工过程中,任何一个工艺环节的疏忽都会造成足以影响产量的缺陷。在使用过程中,由于运行环境和操作条件的变化和不当,也可能导致工件发生不同形式的失效。所以,既需要加强产量的控制,研究各种影响质量的因素;又要对不锈钢锻件的早期失效进行分析。根据不锈钢锻件的缺陷性质和损坏形态,综合服役条件等进行分析,明确产品缺陷和早期失效的原因,为预防和采取改进措施提供可靠依靠。
缺陷分析与失效分析主要包括判定缺陷的性质和明确缺陷与失效之间的关系与产生原因这两方面内容。不锈钢锻件在服役中的失效,其原因有多种,有材料选用不当、材质的冶金缺陷、机械加工和装配质量问题、工作环境、负荷条件、使用与操作不当、保养维护疏忽、设计不合理等,都可能导致机械产品的失效。
不锈钢锻件缺陷的产生,与工艺过程密切相关,要正确识别缺陷的性质,判断缺陷的产生原因,不仅要熟悉检测技术,采用正确的分析方法,掌握缺陷的宏观、微观特征,还要了解缺陷产生的过程和它与工艺之间的关系。
为保证铸件的
锻造质量,防止因壁厚不均冷却结晶速度不同,在壁厚外产生组织疏松以致缩孔,薄厚相间处产生裂纹等,应使铸件壁厚均匀或逐渐变化,避免突然改变壁厚和局部肥大现象。壁厚变化不宜相差过大,为此可在两壁相交处设置过渡斜度。其壁厚有时图中可不注,而在技术要求中注写。
为了便于制模、造型、清砂、去除浇冒口和机械加工,铸件形状应尽量简化,外形尽可能平直,内壁应减少凹凸结构。铸件厚度过厚易产生裂纹、缩孔等锻造缺陷,但厚度过薄又使铸件强度不够。为避免由于厚度减薄对强度的影响,可用加强肋来补偿。
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