1樓:敏芳潤徐溥
1、一般中低碳碳素鋼和中低碳、中低合金鋼,其鍛造效能(塑性)很好,鍛造控制好始鍛溫度和終鍛溫度即可。
2、高碳高合金鋼鍛造,除控制好始拿備鍛溫度和終鍛溫度以外,要控制變形方式和變形量,一般採用輕、重、輕的鍛造方法。(可參照鍛造手冊)
3、高溫合金、特種合金鍛造難度比較大,知敏友部分材料有使用鍛前高溫擴散均勻組織改善材搭槐料鍛造效能方法的,當然還有其他與材料相適應的鍛造方法。
如果你問題中「提高金屬的鍛造效能」指的是鍛造後材料的機械效能改善,那問題就大了,也較專業了,問題就轉化為:鍛件的組織效能控制了,那就必須針對具體的材料要求來談鍛造了。
2樓:巢文賦愛蕊
問題比較籠統不好,試著一些,希望對你有幫助。
1、一般中低碳碳素鋼。
和中低碳、中低合金鋼,其鍛造效能(塑性)很好,鍛造控制好始鍛溫度和終鍛褲辯隱溫度即可。
2、高碳高合金鋼鍛造,除控制好始鍛溫度和終鍛溫度以外,要控制變形方式和變形量,一般採用輕、重、輕的鍛造方法。(可參照鍛造手冊)
3、高溫合金。
特種合金鍛造難度比較大,部分材料有使用鍛前高溫擴散均勻組織改善材灶段料鍛造效能方法的,當然還有其他與材料相適應的鍛造方法。
如果你問題中「提高金屬的鍛胡廳造效能」指的是鍛造後材料的機械效能。
改善,那問題就大了,也較專業了,問題就轉化為:鍛件的組織效能控制了,那就必須針對具體的材料要求來談鍛造了。
自由鍛對鍛造件的結構工藝性要求有哪些?
3樓:暖憶江南
鍛件的鍛造工藝過程一般由四個主要 i序組成,分別是選取優質鋼坯下料、加熱、成形、鍛後冷卻。那麼鍛造件的工藝方法則有自由鍛、
模鍛和胎膜鍛三種。不過由於鍛造方法不同,因而對鍛造件的結構工藝性要求也不同。下面 主要帶大家去了解自由鍛對鍛造件的結構工。
藝性要求。那在瞭解自由鍛對鍛造件的結構工藝性要求之前,我們先要去了解一-下自由鍛零件的特點。-般自由鍛工藝主要生產形狀簡單、精度較。
低和表面粗糙度。
較高的毛坯。而這也是設計鍛造件結構時的首要考慮因素。
與此同時,鍛造件的自由鍛工藝還要在保證零件具有良好使用效能的前提下,考慮如何便於鍛打和如何才能提高生產效率的問題。
因此,自由鍛對鍛造件的結構工藝性要求主要體現在四個方面,分別是:鍛件上應避免有錐形和楔形表面;應避免出現加強肋。
工字形。截面等複雜結構;應力求簡化兩球形面的交接;應避免出現形狀複雜的凸臺及叉形件的內凸臺等。
金屬的()越好,則其鍛造效能越好。
4樓:培根雞肉卷
金屬的()越好,則其鍛造效能越好。
a.強度。b.硬度鉛飢巧槐鍵。
c.塑性(正確答肢螞案)
d.疲勞強度。
影響金屬可鍛性的因素有哪些
5樓:乾萊資訊諮詢
1)內在因素。
a)化學成分:不同化學成分的金州燃屬其可鍛性不冊並虛同;
b)合金組織:金屬內部組織結構不同,其可鍛性差別很大。
2)外在因素。
a)變形溫度:係指金屬從開始鍛造到鍛造終止的溫度範圍。溫度過高:過熱、過燒、脫碳和嚴重氧化等缺陷。溫蔽運度過低:變形抗力↑-難鍛,開裂。
b)變形速度:變形速度即單位時間內的變形程度。
c)應力狀態:金屬在經受不同方法進行變形時,所產生的應力大小和性質(壓應力或拉應力)不同。
通過鍛造改善鉻合金鑄鐵組織狀態,可提高哪些機械效能?
6樓:帳號已登出
晶粒會被鍛碎,拉長、扭曲,同時內部會產生應力,如果是熱鍛或者是冷加工後面隨著溫度達到再結晶溫度 還會晶粒重新形核長大恢復到鍛前效能,同時經過鍛造後工件內部沿著鍛造加工方向還會有鍛造流線形成。
1.改善晶粒組織。
對於鑄態金屬,粗大的樹枝狀晶經過塑性變形及再結晶後,變成了等軸(細)晶粒組織;對於經軋製、鍛造或擠壓的鋼坯或型材,在以後的鍛造加工中通過塑性變形與再結晶,其組織進一步得到改善。
2.鍛合內部缺陷。
鑄態金屬中的縮孔、疏鬆、氣泡、空隙和微裂紋等缺陷被壓實或焊合,從而提高了金屬的緻密度。
3.破碎並改善碳化物在鋼中的分佈。
對於高速鋼、高鉻鋼、高碳工具鋼等,其內部含有大量的碳化物。這些碳化物有的呈粗大的魚骨狀,有的呈網狀包圍在晶粒的周圍。通過鍛造或軋製,可使這些碳化物被打碎,並均勻分佈,從而改善了它們對金屬基體的削弱作用。
4.形成纖維組織。
在熱變形過程中,隨著變形程度的增大,鋼錠內部粗大的樹枝狀晶逐漸沿主變形方向伸長,與此同時,晶間的夾雜物、氣孔疏鬆也沿著變形方向延伸,使它們變成條帶狀、線狀或片層狀,在巨集觀試樣上沿著變形方向呈現為一條條的細線條紋,即所謂流線。由一條條流線溝畫出來的組織叫熱變形纖維組織。
金屬材料的鍛造性與材料的什麼效能有關?
7樓:偶念煙毓火
在常用的金屬材料中,灰鑄鐵和青銅的鑄造效能較好。
8樓:匿名使用者
金屬材料的熱處理與它本身的韌度,金屬溶解度有關,韌度越底越好鍛造,還有就是金屬本身的性質,是合金還是非合金都有關係……
9樓:匿名使用者
耐熱性以及韌性有關吧、屬於熱加工處理這方面的。
10樓:月似當時
金屬材料的鍛造性與它本身的韌度,金屬溶解度有關。
金屬材料的可鍛性是指金屬材料在受鍛壓後,可改變自己的形狀而不產生破裂的效能。金屬的可鍛性隨著鋼中的含碳量的和某些降低金屬塑性等因素的合金元素的增加而變壞。碳鋼一般均能鍛造,低碳鋼可鍛性最好,鍛後一般不需熱處理;中碳鋼次之,高碳鋼則較差。
鍛後需熱處理。當含碳量達時,就很難鍛造了。低合金鋼的鍛造效能,近似於中碳鋼;高合金鋼鍛造比碳鋼困難。
影響金屬可鍛性的因素有哪些
11樓:濟寧鈦浩機械****
可鍛性同許多因素有關,一方面受化學成分、相組成、晶粒大小等內在因素影響;另一方面又受溫度、變形方式和速度、材料表面狀況和周圍環境介質等外部因素影響。在一般情況下,合金元素增加,則變形抗力增高,塑性降低,加工溫度範圍變窄,因而可鍛性降低。材料內部組織均勻,雜質少,第二相不偏聚在晶界,可鍛性較高。
加工溫度和變形速度合適,變形分佈均勻,變形為壓應力狀態,材料表面光潔,可鍛性也較高。一般合金鋼和高合金鋼的可鍛性比碳鋼差;而純金屬和鋁等有色金屬的可鍛性比較好。
1、化學成分的影響。
不同化學成分的金屬其可鍛性不同一般情況下,純金屬的可鍛性比合金好;碳鋼的碳的質量分數越低,可鍛性越好;鋼中含有較多碳化物形成元素(鉻、鎢、鉑、釩等)時,則其可鍛性顯著下降。
2、金屬組織的影響。
金屬的組織構造不同,其可鍛性也有很大差別合金呈單相固溶體組織(如奧氏體)時,其可鍛性好;而金屬具有金屬化合物組織(如滲碳體)時,其可鍛性差鑄態柱狀組織和粗晶粒不如經過壓力加工後的均勻而細小的組織可鍛性好。
金屬具有熱塑性,在加熱狀態(各種金屬要求溫度不同),可以進行壓力加工,稱為具有可鍛性。
可鍛性:指金屬材料在壓力加工時,能改變形狀而不產生裂紋的效能。它包括在熱態或冷態下能夠進行錘鍛,軋製,拉伸,擠壓等加工。可鍛性的好壞主要與金屬材料的化學成分有關。
12樓:xinyi夢
可鍛性的影響因素:
1)化學成分 (2)內部組織(3)變形溫度 (4)變形速度(5)應力狀態。
金屬材料的可鍛性是指金屬材料在受鍛壓後,可改變自己的形狀而不產生破裂。
什麼是金屬的鍛造性
13樓:通天教主零零發
金屬在外力作用下產生塑性變形的能力稱為鍛造效能,它主要取決於金屬的塑性大小。塑性越好,金屬的鍛造效能越好。各種鋼和大多數有色金屬及合金都有一定的塑性,因此它們可以在熱態或冷態下進行鍛造加工。
金屬材料經過鍛造以後,可以使內部氣孔焊合,分散細微的縮孔壓實,增加金屬的緻密度;可使鑄態的柱狀晶體和粗大晶粒被擊碎為細小的晶粒,提高金屬的力學效能。焊接效能是指金屬材料對焊接工藝的適應能力:,由於焊接是乙個不均勻的加熱過程,所以導熱性好、收縮性小的金屬材料焊接效能都比較好。
焊接效能好,金屬在焊後能保證形狀和尺寸的不變,也不產生焊縫,並且焊接接頭具有足夠的強度。鋼材的化學成分在很大程度上決定了鋼材焊接效能的好壞。在各種元素中,碳的影響最大。
一般來說,隨著碳含i的增加,鋼的焊接效能變差。金屬材料的焊接效能也不是一成不變的,同一種金屬材料,採用不同的焊接方法及焊接材料(焊條或焊絲),其焊接效能可能有很大的差別。例如鑄鐵用普通的鋼焊條焊接很難保證質量。
但用鎳基焊條則質量很好。切削加工效能是指金屬材料被切削的難易程度。難切削的金屬,加工效能差;易切削的金屬,加工效能好。
切削加工效能與材料的化學成分、組織狀態、力學效能、導熱性及形變強化等因素有關,尤其是材料的硬度對其影響較大,一般材料的硬度在160一230hb時切削加工效能最好。切削加工效能好的金屬刀具磨損小,加工後表面***,切削力小,消耗功率少。在實際中,對於不易加工的材料,常採用熱處理及合理選用刀具材料、刀具幾何引數、切削用量等措施,來改善切削加工效能。
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