锻件成形是在外力作用下产生的,因此,正确计算变形力,是选择设备、进行模具校核的依据。对变形体内部进行应力应变分析,也是优化工艺过程和控制锻件组织性能所不可缺少的,下面就由宝华锻造来简单讲一讲吧。
变形力的分析方法主要有四种。主应力法虽不十分严密,但比较简单直观,可以计算出总压力及锻件与工具接触面上的应力分布。滑移线法对于平面应变问题是严格的,对于高件局
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锻件成形是在外力作用下产生的,因此,正确计算变形力,是选择设备、进行模具校核的依据。对变形体内部进行应力应变分析,也是优化工艺过程和控制锻件组织性能所不可缺少的,下面就由宝华锻造来简单讲一讲吧。
变形力的分析方法主要有四种。主应力法虽不十分严密,但比较简单直观,可以计算出总压力及锻件与工具接触面上的应力分布。滑移线法对于平面应变问题是严格的,对于高件局部变形求解应力分布比较直观,但适用范围较窄。上限法可以给出高估的载荷,上限元还可以预计变形时锻件外形变化。白点产生的条件及形成温度在锻造后,钢中的氢与应力(变形应力、热应力、组织应力,特别在组织应力)联合作用下产生的。有限元法不仅可以给出外载荷及锻件外形的变化,还可以给出内部的应力应变分布,缺点是用计算机的机时较多,特别是按弹塑性有限元求解时,需要计算机容量较大,机时较长。近来有趋势采用联合的方法分析问题,例如。用上限法进行粗算,在关键部位用有限元细算。
尽管锻件铸造技术已经有了巨大的发展,并利用计算机技术辅助优化结构设计和浇铸过程的流体几何设计,但是要达到好质量要求仍然是极端困难的,
在铸造过程中,浇铸到模腔内的金属在凝固过程中可能会产生收缩、分离或气孔,这些问题 使得“浇铸”铸件无法被苛刻环境应用领域所接受。收缩发生在两个过程中,温度高于熔点的 金属冷却时产生收缩,随后在凝固过程中进一步收缩。因此,为提高锻件质量,避免锻件缺陷的产生,应采取相应的工艺对策,同时还应加强生产全过程的质量控制。一次增加熔化金属补偿,但是固态 冷却过程中的补偿就要靠加大尺寸。
如今随着社会经济在不断发展,在工业里锻件设备也是常见的设备之一,那么锻件尺寸检验过程都有哪些呢?让我们一起来看下吧。
1、锻件孔径检测如果孔没有斜度,则用游标尺测量,也可用卡钳来测量。
2、如果孔有斜度,生产批量又大,则可用极限塞规测量。
3、如果孔径很大,则可用大刻度的游标卡尺,或用样板检验。
4、锻件厚度检验 通常用卡钳或游标卡尺测量,若生产批量大,可用带有扇形刻度的外卡钳来测量
锻件,相信大家都不陌生,在工业中使用率也是比较高的,那么在锻造工艺过程中,锻造工艺会对锻件产生怎样的影响呢?下面一起来简单了解一下。
锻造工艺过程对锻件质量的影响锻造工艺过程一般由以下工序组成,即下料、加热、成形、锻后冷却、酸洗及锻后热处理。锻造过程中如果工艺不当将可能产生一系列的锻件缺陷。
加热工艺包括装炉温度、加热温度、加热速度、保温时间、炉气成分等。如果加热不当,例如加热温度过高和加热时间过长,将会引起脱碳、过热、过烧等缺陷。锻造用材料涉及面很宽,既有多种牌号的钢及高温合金,又有铝、镁、钛、铜等有色金属。对于断面尺寸大及导热性差、塑性低的坯料,若加热速度太快,保温时间太短,往往使温度分布不均匀,引起热应力,并使坯料发生开裂。
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