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ld齿圈毛坯生产厂家 河北ld齿圈毛坯 协进机械

发布日期 :2019-03-24 15:15发布IP:123.58.44.103编号:5169361
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详细介绍

济南协进配件机械厂是专业化从事锻造技术开发和生产的企业。经过多年的创新和发展,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。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

大型板类锻件的淬火方式

我公司承制的多项大型板类锻件,由于锻件尺寸较大,淬火入水后下表面产生的蒸汽无法及时排出,导致上下表面冷却速度不均匀,造成锻件各部位性能相差较大,无法满足技术要求。

传统生产方式

淬火时用铁链吊运锻件水平入水,造成下表面入水后产生的大量蒸汽无法及时排

出,形成蒸汽膜,导致锻件下表面冷却速度缓慢,影响其最终性能。且蒸汽聚集较多,引起锻件产生振动,存在较大安全隐患。

由干产生蒸汽后无法及时排出,下表面蒸汽聚集形成蒸汽膜,对锻件起到了冷却保护作用,严重降低了锻件冷却速度,造成下表面部位组织中铁素体含量较多,河北ld齿圈毛坯,并且有些呈网状。为满足板类锻件性能要求,应解决其淬火冷却速度不均匀问题。

解决方案

方法根据板类锻件特点,利用车间现有吊具铁链挂住锻件后,下降铁链,同时起重机向-R*偏离,再将锻件吊起。此时,将锻件与热处理台车面控制呈30-45。,终后吊至水槽入水淬火.

偏车起吊时,锻件与台车面角度应〈45。若角度过大将导致铁链与锻件产生滑动,造成安全事故发生,角度过小在实际应用中发现蒸汽排出较瞪,ld齿圈毛坯厂家,冷却效果不佳。应尽量控制在30。~45。

原理由于锻件与地面成一定角度,锻件入水后,下表面形成的蒸汽受到的阻力减小,并水槽中的水为循环水(循环量较小》,水的流动会很容易将下表面的蒸汽带走,因此提高了锻件下表面冷却速度,保证了锻件整体均匀冷却。

效果

上述淬火方式,提高了板类锻件下表面冷却速度,保证锻件各部位均匀冷却,ld齿圈毛坯定做,最终我公司生产的此类大型板类锻件调质后全部满足技术条件要求的各项性能指标,并且锻件各部位性能指标比较均匀,满足用户需求。




济南协进配件机械厂是专业化从事锻造技术开发和生产的企业。经过多年的创新和发展,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。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

大型偏心轴锻件的试制生产

l偏心轴简介该偏心轴锻件两法兰直径1290mm,杆部直径750mm,偏心距70mm,毛坯23.7T,是公司迄今为止生产的外形尺寸大的偏心轴锻件,如图1.

偏心轴锻件

2锻造难点

2.1该偏心轴法兰直径与杆部相差540mm。成形杆部时,法兰会受到巨大的拉缩,导致法兰直径变小。号印前坯料的直径尺寸尤为重要。

2.2该偏心轴法兰与杆部有一边同面,号印时,号印刀数的确定至关重要,其既可以减少对法兰的拉缩,又可以减小法兰与杆部的余面。

2.3由于该偏心轴锻件法兰与杆部有一边处于同一面,锻造过程中该边始终不变形,属于不对称变形,其势必会使中间的杆部因变形而不断增长,而不变形的一面长度不变,从而使两法兰向外倒,成为“八”字形,造成法兰宽度不够,ld齿圈毛坯生产厂家,导致产品报废。

3工艺方案

3.1号印时,采用坯料压成八方号印,坯料尺寸较锻件毛坯尺寸大160mm。号印刀数确定为5刀,先号印三刀深,后号印两刀浅。

3.2锻造过程中先成形杆部。杆部锻造时采用拔四方的方法锻造,使四方的一条棱与八方(法兰)的一条棱始终处于同一水平面。锻造中由于不对称变形,当两法兰出现向外倒的情形时及时搭建校正平台,使法兰垂直。

4结论

(1)号印时,三刀深印的号印深度达200mm,成形法兰时法兰直径只比号印前小50mm,深度号印有效地减小了杆部压下时对法兰造成的拉缩。两刀浅印,因首先号印的三面压下时,后号印的两面会有变形,印痕也会变形,故号浅印。

(2)拔长杆部时采用上下平砧拔四方的方法较之上平砧、下平台方法更有效地提高了拔长效率。

(3)为将向外倒的法兰校正,锻造中间杆部时先将最中间一段直径不断压小,解决杆部直径太粗而无法校正的问题。

(4)法兰校正时要分多次进行,发现法兰外倒即要马上进行校正,以免法兰外倒严重后无法校正。



济南协进配件机械厂是专业化从事锻造技术开发和生产的企业。经过多年的创新和发展,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。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

锻件出入厂检验结果及分析

锻件表面质量和尺寸

经检验,第1批研制的锻件尺寸不符合锻件图样要求,锻件局部充形不好,高度方向尺寸有超负差,且有锻造错模现象,造成锻件加工余量不均匀,并有多处锻造折叠裂纹首批整体框锻件的典型折叠缺陷处第2批锻件经承制厂修模和改进工艺后交付,表面质量较好,除各别点外,锻件充型完好,符合锻件技术条件要求;并且,零件试加工显示,锻件余量均匀,外形尺寸符合锻件图样要求。

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。从表1可以看出,虽然2炉批锻件中有些元素的测试数值有较大差异;但满足标准要求,这可能与2个测试单位所使用的仪器设备、检测手法及测量的误差等因素有关。

锻件的力学性能

经检验,2批锻件的力学性能检验结果均符合锻件技术标准的要求。锻件的室温拉伸性能检验数值分布图如图12~图15所示,室温冲击韧度值为4O~78.9J/cm,均值约为55.8J/cm;500℃高温拉伸强度为635~675MPa,均值约为654.3MPa;500℃高温持久拉伸性能均满足强度470MPa且≥50h的要求;断裂韧性实测值为7O~98.8MPa,均值约为85MPa。从图12~图15可以看出:锻件的极限强度基本呈正态分布状态,并处在标准范围的中部和下部的中间,其峰点为970~975MPa,均值为978MPa,小值为930MPa;锻件的屈服强度也基本呈正态分布状态,均值为924MPa,其数值绝大多数均大于标准纵向低值30MPa锻件的延伸率分布呈极不规则状态,数值分散度极大,但其小值仍高于标准要求的10的纵向低值,平均值为16.6;锻件的面缩率分布呈不规则状态,数值分散度较大,但其小值仍高于标准要求的25的纵向低值,平均值为47.7,且绝大多数数值有足够大的标准富裕度。由于该项锻件是直接采用简单形状坯料进行施压成形,金属变形量极大,金属在锻模中的实际流动方向与原材料主流线方向有很大的差别;所以,锻件金属材料流线的实际方向较难确定,对其力学性能.




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