模型锻造工艺基础(B1)——模具行业从业者必备知识手册
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<p><strong>模具设计, 模具标准, 钢材处理, 工艺工程, 质量管控</strong> | 19</p>
</blockquote><p>模型锻造工艺基础(B1)</p>
<p>常州精棱铸锻有限公司</p>
<p>人力资源部</p>
<p>*锻造加热 *加热缺陷*模锻设备*锤上模锻*压力机上模锻*锻件的精整*模具制造概述</p>
<p>第三章 模锻工艺与模具</p>
<p>2013.03.</p>
<p>模锻工艺与模具锻造加热</p>
<p>金属加热时,允许加热的最高温度称为始锻温度。金属在锻造过程中,热量逐渐散失,温度下降。在锻打过程中随着坯料温度的降低,塑性下降,其变形抗力亦增高。当温度低到一定程度,不仅锻打费力,而且容易打裂,必须停止锻打。我们把金属材料允许变形的最低温度称为终锻温度。从始锻温度到终锻温度这一温度区间称为锻造温度范围。</p>
<p>模锻工艺与模具锻造加热</p>
<p>锻造用加热设备按所用能源和形式不同,一般分为火焰加热炉和电加热炉。</p>
<p>1.火焰加热 </p>
<p>火焰加热是利用燃料(煤、焦炭、煤气或重油等)在加热炉内燃烧产生含有大量热能的高温气体,通过对流、辐射把热能传给坯料表面。重油炉和煤气炉结构相同,设有专门的燃烧室,</p>
<p>电阻炉原理图</p>
<p>2.电阻炉加热</p>
<p>电阻炉是利用电流通过电阻元件产生的热量加热坯料。其结构如图所示。</p>
<p>1—踏杆;2—炉门;3—电阻丝;4—炉膛;5—坯料</p>
<p>模锻工艺与模具-- 锻造加热</p>
<p>感应电加热原理图</p>
<p>3.感应电加热</p>
<p>感应加热是利用电磁感应原理,把坯料放在交变磁场中,使其内部产生感应电流,从而产生焦耳热来加热坯料,</p>
<p>1—感应器;2—坯料;3—电源</p>
<p>模锻工艺与模具-- 锻造加热</p>
<p>模锻工艺与模具--加热缺陷</p>
<p>金属坯料在加热过程中,随着温度升高和时间延长会发生一系列物理化学变化,直接影响到金属的锻造性能和锻件质量。了解这些缺陷产生的原因和危害,才能制定合理的加热规范,正确控制加热过程。</p>
<p>1.氧化 </p>
<p>加热到高温时,坯料表层中的铁与炉中氧化性气体(氧气、二氧化碳等)发生反应生成氧化物。</p>
<p>模锻工艺与模具--加热缺陷</p>
<p>2.脱碳 </p>
<p>加热时,坯料表层的碳与氧等介质发生化学反应造成碳元素降低叫脱碳。</p>
<p>3.过热 </p>
<p>坯料加热温度超过始锻温度且保温时间过长,而引起晶粒迅速长大的现象叫过热。</p>
<p>模锻工艺与模具--加热缺陷</p>
<p>4.过烧 </p>
<p>坯料加热温度接近金属熔点时,其内部晶粒间低熔点物质开始熔化,破坏了内部晶粒间的结合力,锻打时发生碎裂,这种现象称为过烧。</p>
<p>5.裂纹 </p>
<p>加热大型锻件时,如果装炉温度过高或加热速度过快,锻件心部与表层温度差过大,产生的热应力超过材料的强度极限,从而使坯料产生裂纹,故加热应分阶段进行。</p>
<p>模锻设备:</p>
<p>模锻锤、模锻压力机</p>
<p>模锻分类:</p>
<p>1.锤上模锻</p>
<p>2.压力机上模锻</p>
<p>用于模锻生产的压力机有摩擦压力机、</p>
<p>曲柄压力机、</p>
<p>离合器式螺旋压力机</p>
<p>模锻工艺与模具 .</p>
<p>模锻工艺与模具--模锻设备</p>
<p>模锻锤 .</p>
<p>模锻工艺与模具-热模锻曲柄压力机 .</p>
<p>1—电动机;2—小带轮;3—大带轮(飞轮);4—传动轴;5—小齿轮;6—大齿轮;7—离合器;8—偏心轴(曲轴);9—连杆;10—滑块;11—楔形工作台;12—下顶杆;13—楔铁;14—顶出机构;15—制动器;16—凸轮</p>
<p>模锻工艺与模具-摩擦压力机</p>
<p>(a)外形图;(b)传动示意图</p>
<p>1—电动机;2—三角带;3—摩擦盘;4—飞轮;5—螺杆;6—螺母;7—滑块;8—导轨;9—机架;10—工作台;11—操纵机构</p>
<p><number></p>
<p>26/5/27</p>
<p>高能螺旋压力机</p>
<p>模锻工艺与模具-离合器式螺旋压力机</p>
<p>模锻工艺与模具-</p>
<p>离合器式螺旋压力机 俗称高能压力机,它是吸收现有热模锻压力机、摩擦压力机、液压(锻造)机和模锻锤等各种模锻设备的特点而制成的一种新型模锻压力机。是上世纪80年代初引进的国际上新发明的一种结构比较简单、生产效率比较高、节能节材的环保型设备,是今后大型模锻和精密模锻设备的主要发展方向。</p>
<p>典 型 模 锻 件</p>
<p>锤上模锻</p>
<p>模锻工艺与模具 .</p>
<p><number></p>
<p>1、锤锻模的结构:</p>
<p>锤锻模由上下两个模块组成,两模块借助燕尾、楔铁和键块分别紧固在锤头和下模座的燕尾槽中。</p>
<p>燕尾使模块固定在锤头(或砧座)上,使燕尾底面与锤头(或砧座)底面紧密贴合。</p>
<p>楔铁使模块在左右方向定位。键块使模块在前后方向定位。</p>
<p>锤锻模结构</p>
<p>1-锤头 2-上模 3-下模</p>
<p>4-模座 5-分模面</p>
<p>锤上模锻</p>
<p>模锻工艺与模具 .</p>
<p><number></p>
<p>锤上模锻</p>
<p>模锻工艺与模具 .</p>
<p><number></p>
<p>锤上模锻的特点</p>
<p>(1)结构简单、工艺过程性能好、生产效率高、设备造价低、适合于多模膛锻造,</p>
<p>(2)模锻锤的打击能量可人为操作调整,能实现轻重缓急打击,用于进行拔长、滚压等制坯操作较方便。</p>
<p>(3)模锻锤是定能量设备,其能量来自运动的落下部分,由于能量可以积累,因此可以通过多次锤击完成变形。模锻时,每个工步都需要进行一次或多次锤击,尤其是终锻工步,锤击最为猛烈,所以要求模块尺寸足够大,有足够大的承击面。</p>
<p>锤上模锻</p>
<p>模锻工艺与模具 .</p>
<p>模锻工艺与模具</p>
<p>(4) 锤上模锻是金属在垂头多次打击下逐步成形,锤头打击速度大而金属变形量小,这种方式有利于毛坯上、下端部金属变形,金属较易充满模膛。</p>
<p>(5)毛坯表面的氧化皮在锤锻过程中容易被打落吹走,有利于锻件质量的提高。</p>
<p>一.锻模结构</p>
<p>锤锻模外形结构:整体结构和镶块结构。</p>
<p>锻模的结构含:各类型槽在模块上排列顺序、锁扣形式、模块尺寸、模具紧固方式及吊装方法等。</p>
<p>模锻工艺与模具 .</p>
<p>锤上模锻</p>
<p>锻模结构</p>
<p>模锻工艺与模具 .</p>
<p>锤上模锻</p>
<p>锻模结构</p>
<p>模锻模膛</p>
<p>制坯模膛</p>
<p>拔长模膛</p>
<p>终锻模膛</p>
<p>预锻模膛</p>
<p>滚压模膛</p>
<p>弯曲模膛</p>
<p>切断模膛</p>
<p>模锻工艺与模具 .</p>
<p>一)制坯模膛</p>
<p>1.制坯模膛的功用</p>
<p>对于形状复杂的锻件, 为了使金属能合理分配, 很好的充满模膛,可先经制坯模膛,使坯料逐步接近零件几何形状。</p>
<p>模锻工艺与模具 .</p>
<p>锤上模锻</p>
<p>锻模结构</p>
<p>拔长模膛</p>
<p>开 式 闭 式</p>
<p>模锻工艺与模具 .</p>
<p>锤上模锻</p>
<p>锻模结构</p>
<p>滚压模膛</p>
<p>开 式 闭 式</p>
<p>模锻工艺与模具 .</p>
<p>锻模结构</p>
<p>弯曲模膛</p>
<p>锤上模锻</p>
<p>模锻工艺与模具 .</p>
<p>锤上模锻</p>
<p>锻模结构</p>
<p>切断模膛</p>
<p>模锻工艺与模具 .</p>
<p>二)预锻模膛</p>
<p>1.预锻模膛的</p>
<p>使坯料变形到接近于锻件的形状和尺寸, 减少终锻变形量, 以保证终锻时获得成形饱满、无折叠、裂纹或其它缺陷的优质锻件。</p>
<p>模锻工艺与模具 .</p>
<p>锤上模锻</p>
<p>锻模结构</p>
<p>预锻模膛</p>
<p>预锻模膛与终锻模膛的区别是前者的圆角和斜度较大,没有飞边槽。</p>
<p>模锻工艺与模具 .</p>
<p>三)终锻模膛</p>
<p>1.终锻模膛的功用</p>
<p>用来完成锻件的最终成形。</p>
<p>2.终锻模膛的特征 .</p>
<p>终锻模膛有毛(飞)边槽,模锻斜度和圆角半径较小。</p>
<p>模锻工艺与模具 .</p>
<p>可得锻件最终形状和尺寸,其结构特点是:</p>
<p>沿模膛四周有飞边槽;</p>
<p>对通孔锻件锻后留有冲孔连皮。</p>
<p>模锻斜度和圆角半径较小。</p>
<p>锤上模锻</p>
<p>锻模结构</p>
<p>终锻模膛</p>
<p>模锻工艺与模具 .</p>
<p>锤上模锻</p>
<p>模锻工艺规程</p>
<p>制定模锻件图</p><hr>
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<em>本资料来自模极社资源库</em></p><hr>
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