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锻件的基本要求是什么?
(1)锻件的形状和尺寸应符合锻件图的规定。在技术条件允许的情况下,尽量采用负公差锻造,以便减少切削加工余量,提高材料利用率。
(2)金属的化学成分要符合技术条件要求。
(3)锻件的力学性能应满足技术条件要求。
(4)为了充分的变形,锻件应有足够的锻造比,应保证内部缺陷得到完全的焊合。
(5)锻件应有良好的表而质暈,不得有裂纹、折叠、重皮等缺陷。局部缺陷应予铲磨,铲磨深度一般不超过公称单边余景的50%。
(6)锻件生产的工艺应是先进的,以保证合理的金属流线和的各向异性。
(7)锻件应按用户的要求留将各种试料,以备进行各种检验(用户不要试样者除外)。
(8)锻件需根据技术条件的要求进行必要的热处理,以保证其无白点等内部缺陷。用户不要求热处理者可不处理 。
(9)锻件应有长的使用寿命。
(10)特殊锻件应满足其特殊要求。
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大型筒体锻件的成形制造技术
由于大型筒体锻件特别是厚壁的筒体锻件通过锻造过程很难得到细小的晶粒,锻造完成后心部温度仍然很高,晶粒会长大。在锻件锻造完成后进行锻后热处理,其主要作用是调整和细化晶粒,为后续性能热处理做好组织准备。
锻件可通过性能热处理获得优良组织和性能,特别是低温韧性,性能热处理一般采用水淬。性能热处理的温度、时间和奥氏体化后的冷却速率对获得良好性能至关重要。
性能热处理后,在筒节水口端周 向对称180。取下性能试料两块A、B,在冒口端与水口端试料顺时针转90°的位置周向对称180°取下性能试料两块C、D。按要求分解试样后,先经历模拟焊后热处理,再加工成相应试样进行性能检验。大模拟焊后热处理为 610~620℃×21h,小模拟焊后热处理为610~620℃×5h。在正常产品检验以外,对每块试料进行了全厚度不同部位的性能检验。
Φ9m超大筒节锻件的不同部位性能结果均满足技术条件要求,且各项性能相对较为均匀,说明现有制造工艺是可行的。
现在筒体锻件的强度余量较大,冲击功余量相对较小,后续研究考虑优化成分和工艺,使强度和冲击功达到好的匹配。
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不锈钢锻件的力学性能
根据不锈钢冷轧钢和耐热钢在热处理状态的力学性能数据,可见不锈钢热轧钢板除个别牌号的伸长率和抗拉强度与不锈钢冷轧钢板略有差别外,其余均相同,不论不锈谁板还是耐热钢板,奥氏体型的钢板的综合。既有足够的强度,又有做好的恕性,同时硬度也不高,这也是它们被广泛采用的原因之一。奥氏体型不锈倒同大多数金属材料相似,其抗拉强度、屈繼强度和硬度,随着温度的降低而提高;塑性測际着温度降低而降低。其抗拉强度在15-80X温度范围内变化较快,温度进一步降低时则变化缓慢,而屈服强度的增长是较为均匀的。
更重要的是,随着温度的降低,其冲击制性减少维慢,并不存在腕性转变温度。所以188型不锈倒在低温时能保持足够的塑性和初性,如在温度—196℃时,冲击吸收功可达3921,甚至在温度为一270℃的液氢介质中仍保持有足够的冲击值;更难能可贵的是在温度为+273℃的液氢介质中具有阻止应力集中部位发生愉性的能力,因此,这类钢被广泛应用于制造深冷设备。
但是,为了防止18-8型不锈钢焊缝产生热裂纹,在焊接材料中要添加一些铁素体形成元素,而铁素体的形成会降低其低温冲击韧度,因此,用于低温工况的18-8型不锈钢焊接材料时,要引起足够的重视。
18-8型不锈钢不仅在低温时具有良好的力学性能,而且在高温时又有较高的热强性,它在900℃的氧化性介质和在700℃的还原性介质中,都能保持其化学稳定性,所以这种钢也是常用的耐慈材料。
上述内容,希望能给大家带来帮助,如果还有其他问题,可以致电公司,我们会为大家答疑解惑。
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不锈钢锻件冷成型加工常见问题及处理措施
①因待成型加工坯料表面存在脏污、划伤、凹坑、麻点或重皮等缺陷,在冷加工成型过程中,这些缺陷随着坯料的加工变形而被放大,直接导致锻件脏污、锈蚀、模具划伤、产品局部开裂等现象,大大降低成品率。因此,在成型加工之前,首先要仔细检查坯料的表面状况,保证其干净清洁、无表面缺陷后,再进行加工生产。
②因成型模具、工作平台脏污,其表面所黏附的金属碎屑未能及时清除,而导致加工后工件表面脏污、锈蚀及表面出现凹坑、划伤现象。为避免这种现象,要定期对加工模具进行修磨和清理,保证其工作面的光洁无瑕,同时还要保持加工设备及加工车间的整洁。
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以上信息由专业从事锻造合金钢锻件的亿欣源法兰于2024/12/22 6:04:09发布
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