巨型锻件由于其体积庞大,通常批量较小,因此制作专用模具的成本极高。即使模具已经准备好了,还需要匹配能够施加足够压力的设备。目前,我国最大的液压机也只有5万吨,而模锻锤的最大吨位也仅为16吨,这使得锻造大型锻件时面临设备标准过低的问题。
用专用模具锻造叫模子锻,不用专用模具锻造叫自由锻。巨型锻件一般批量小,制作巨型模具造价太高。另外,用模具锻造需要太大的压力机,即使有巨型模具,也没有那么大的压力机。目前,国内最大吨位的液压机好象只有5万吨。
对于大型锻件,自由锻是唯一的锻造方法,这使得自由锻在重型机械制造中具有特别重要的作用,例如水轮机的主轴、大型舰艇和船舶的多拐曲轴、大型连杆、重要的齿轮等零件在工作时都承受很大的载荷,要求具有较高的力学性能。永鑫生常需采用自由锻的方法生产毛坯。
生产准备周期短:自由锻的工艺流程简便,使得生产前的准备周期相对较短。 质量范围广:自由锻件的质量范围十分广泛,从小于1公斤到数百吨不等。 重要机械部件的关键锻造方法:对于大型锻件,自由锻是唯一的锻造方法,因此在重型机械制造中扮演着不可或缺的角色。
一般来说,尺寸小、形状简单、偏差要求不严的铝锻件,可以很容易地在锤上锻造出来,但是对于规格大、要求剧烈变形的铝锻件,则宜选用水(液)压机来锻造。
锻的组词有锻造、锻压、锻工、锻锤、锻烧等。 锻造:这是指用锤击或压力使金属材料塑性的过程,以改变其形状或生成特定的结构。在锻造过程中,金属的热处理及工艺处理非常重要,能提升金属的强度和耐久性。 锻压:这个词指的是对金属进行压力加工,使其产生塑性变形的过程。
锻压:在金属加工中,锻压是锻造的一种形式,主要涉及对金属施加压力,使其产生塑性变形,达到所需的形状和尺寸。 锻锤:这是锻造过程中使用的工具,用于对金属施加外力,以改变其形状和质地。锻锤的力量和形状因不同的锻造需求而异。
精锻:更加精细的锻造过程,用于制作高质量、高精度的金属制品。锤锻:使用锤子对金属进行敲打和塑造的过程,常用于制作金属艺术品和工具。锻锤:锻造过程中使用的锤子,是锻造行业中的重要工具。
低温压力容器用低合金钢锻件分为Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ三个等级。一类锻件:适用于承受复杂应力和冲击振动、重负载工作条件、设计质量受限的零件。这些零件的损坏或失效可能导致严重后果,属于等级事故。或者,尽管受力不大,但损坏后可能危及人身安全,或导致系统功能失效,造成重大经济损失。
Ⅱ级锻件是根据JB 4726~4728标准,针对压力容器用锻件进行分类时的一个重要等级。这种分类体系主要依据锻件的不同用途和检验要求来划分,将锻件分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个级别,Ⅱ级锻件是其中较为常见的一种。Ⅱ级锻件通常适用于需要较高强度和可靠性的场合,这类锻件在制造过程中需经过严格的检测和检验。
对于Ⅰ级和Ⅱ级锻件,适用范围包括:公称压力PN≤0MPa的低碳钢、奥氏体不锈钢锻件可以使用Ⅰ级锻件。而Ⅱ级锻件的使用更为广泛,适用于:公称压力PN≤0MPa的锻件,可以采用Ⅱ级锻件或更高级别的锻件。进一步地,Ⅲ级锻件则适用于更高的要求:公称压力PN≥10MPa的法兰需要使用Ⅲ级锻件。
锻锤的分类可以从以下几个方面进行:根据打击特性分类 对击锤:上下锤头对击,为无砧座锤。 有砧座锤:锤头打击固定砧座,为有砧座锤。根据工艺用途分类 自由锻锤:主要用于自由锻造工艺。 模锻锤:适用于模锻工艺,可将金属坯料锻造成特定形状。 板料冲压锤:用于板料的冲压成形。
锻锤的种类丰富多样,根据打击特性,可以分为对击锤与有砧座锤;根据工艺用途,又可细分为自由锻锤、模锻锤和板料冲压锤;按照向下行程时作用在落下部分的力的不同,又可划分出单作用锤与双作用锤。
锻锤的种类很多,按打击特性分,有对击锤和有砧座锤;按工艺用途分,有自由锻锤、模锻锤和板料冲压锤;按向下行程时作用在落下部分的力分为单作用锤和双作用锤。单作用锤工作时,落下部分为自由落体;双作用锤在向下行程时,落下部分除受重力作用外,还受压缩空气或液压力的作用,故打击能量较大。
大型锻件制造对于重大装备制造业至关重要,如电力、船舶、冶金、石化、重型机械和国防等领域,它们的质量直接关乎装备的整体性能和可靠性,是推动先进装备制造业发展不可或缺的基础。随着中国装备制造业的强劲增长,对大型锻件的需求持续攀升。
大型铸锻件是机床制造、汽车制造业、船舶、电站、兵器工业、钢铁制造等领域中的关键零部件,具有庞大的体积与重量,加工工艺复杂。
大型锻件的主要特征在于其巨大的尺寸和重量。例如,中国制造的600MW汽轮发电机转子锻件,直径达到1280毫米,长度为16310毫米,单个重量为115吨;而国外的2200至2400MW汽轮发电机转子锻件,直径为1808毫米,长度为16880毫米,单个重量为247吨。
大型锻钢件通常是指重量在150吨以上,单个锻件重量达到90吨以上的钢铁制品,常见的材料包括25Cr2Ni4MoV、30Cr2Ni4MoV、40Cr3MoV、45Cr4NiMoV、12Cr2Mo12Cr2Mo1V、20MnNiMo等。
简述大型铸锻件在机床制造、汽车制造业、船舶、电站、兵器工业、钢铁制造等领域具有重要的作用,作为十分重要的零部件,其具用大的体积与重量,其工艺与加工比较复杂。通常采用的工艺熔炼后铸锭,进行锻造或重新熔化浇注成型,通过高频加热机获得要求的形状尺寸与技术要求,来满足其服役条件的需要。
尺分大、重量大、大型锻件(large fbrging,KpynHtjfluokobok)的最主要、最根本的特点是它的尺寸大和重量大。例如:我国近年来制造成功的600MW汽轮发电机转子锻件的尺寸为Φ1280mmX16310mm,单重11 5t[2];国外生产的2200~2400MW汽轮发电机转子锻件的尺寸为Φ1808mmX 16880mm,单重247t[3]。
锻件与铸件相比具有以下特点:组织结构和力学性能更优:金属经过锻造加工后,其组织结构变得更加紧密,从而提高了金属的塑性和力学性能。这使得锻件在承受外力时具有更好的强度和韧性。力学性能高于铸件:相同材质的锻件,其力学性能通常高于铸件。这是因为锻造过程中金属经历了塑性变形,消除了内部缺陷,提高了材料的整体性能。
锻件与铸件相比具有以下特点:组织结构和力学性能更优:金属经过锻造加工后,其组织结构变得更加紧密,从而提高了金属的塑性和力学性能。这意味着锻件在承受外力时,具有更高的强度和更好的韧性。力学性能更高:铸件的力学性能通常低于同材质的锻件。
锻造加工能够改善金属的组织结构和力学性能。与铸造相比,锻造通过热加工变形使金属的晶粒细化,并且压实和焊合原有的偏析、疏松、气孔和夹渣等缺陷,从而提高金属的塑性和力学性能。 铸件的力学性能通常低于同材质的锻件。
锻件与铸件相比,具有以下优势:力学性能更优:锻件在锻造过程中,由于金属材料在高压力和高温度下塑性变形,其内部结构更加致密,晶粒细化,从而提高了锻件的强度、韧性和抗疲劳性能。相比之下,铸件在冷却过程中容易产生气孔、缩孔、裂纹等缺陷,导致力学性能的下降。
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