锻压工艺概况
锻压工艺的发展趋势是:
①提高锻压件的内在质量,主要是提高它们的机械性能(强度、塑性、韧性、疲劳强度)和可靠度。这需要更好地应用金属塑性变形的理论;应用内在质量更好的材料,如真空处理钢和真空冶炼钢;正确进行锻前加热和锻造热处理;更严格和更广泛地对锻压件进行无损探伤(见无损检测)。
②进一步发展精密锻造和精密冲压技术。少无切削加工是机械工业提高
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锻压工艺概况
锻压工艺的发展趋势是:
①提高锻压件的内在质量,主要是提高它们的机械性能(强度、塑性、韧性、疲劳强度)和可靠度。这需要更好地应用金属塑性变形的理论;应用内在质量更好的材料,如真空处理钢和真空冶炼钢;正确进行锻前加热和锻造热处理;更严格和更广泛地对锻压件进行无损探伤(见无损检测)。
②进一步发展精密锻造和精密冲压技术。少无切削加工是机械工业提高材料利用率、提高劳动生产率和降低能源消耗的重要的措施和方向。锻坯少无氧化加热,以及高硬、、长寿模具材料和表面处理方法的发展将有利于精密锻造、精密冲压的扩大应用。
③研制生产率和自动化程度更高的锻压设备和锻压生产线。在化生产下,大幅度地提高劳动生产率和降低锻压成本。
④发展柔性锻压成形系统(应用成组技术、换模等),使多品种、小批量的锻压生产能利用和高自动化的锻压设备或生产线,使其生产率和经济性接近于大批量生产的水平。
⑤发展新型材料,如粉末冶金材料(特别是双层金属粉)、液态金属、纤维增强塑料和其他复合材料的锻压加工方法,发展超塑性成形、高能率成形、内高压成形等技术。
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粗切削和精切削的区别
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精密机械零部件加工过程中一般常见的加工方式是车削加工和铣削件,常见的一些精密件都是铣削件或者车削件。工件在进行过粗切削之后,整个工件其实已经非常接近工件本身要求的外观和尺寸了,但是这时候工件表面仍然存在不小的余量,以进行精切削,经过精切削处理的工件其表面更加光洁,尺寸也会更准确。
通常情况下,精密机械零部件加工工件经过一次粗切削和一次精切削能达到工件所要求的外观和尺寸。但是并非所有的工件都只要一次切削,某些工件的一些部位有可能需要进行多次粗切削。而同时也有一些工件本身精度要求不是太高或者切削量很小的,也是可能只需要经过一次精切削能达到工件的要求。
精密机械零部件加工中的粗切削因为工件需要切削的余量大,因而其需要具备比精切削更大的切削力量,这要求机器,刀具,工件三者能够符合,而且粗切削是竟可能去掉余量,而且效果后的表面性能也不能太过于粗糙。
机械加工都包括哪些?
车削(立车、卧车):车削是从工件上切除金属的加工。在工件旋转的同时,刀具切入工件或沿着工件车削;
铣削(立铣、卧铣):铣削是使用旋转刀具切除金属的加工,主要用于加工槽和外形直线面,也可以两轴或者三轴联动加工弧面;
镗孔:镗孔是把工件上已钻出或铸出的孔加以扩大或作进一步加工的加工方法。主要用于加工工件外形较大、直径较大、精度较高的孔加工。
刨削:刨削主要特性是加工外形直线面,一般情况下表面粗糙度没有铣床高;
插削:插削实际上是立式刨床,它的刀具是上下运动的,非常适合非完整圆弧加工,主要用于切削某些类型的齿轮;
磨削(平面磨、外圆磨、内孔磨、工具磨等):磨削是使用磨削轮来切除金属的加工方法,加工后的工件尺寸准确、表面光洁。主要用于对经过热处理的工件进行精加工,使其达到准确的尺寸。
钻削:钻削是使用旋转钻头在实心金属工件上进行钻孔加工;钻孔时,工件定位夹紧、固定不动;钻头除旋转外还要沿自身轴线作进给运动。
机械加工包含的加工类型比较多,以上介绍的几种是目前比较常见的机械加工类型,这些机械加工类型可以满足目前所有工件所需的机械加工工艺。
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