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  • 大型鍛件及其主要應用方向

    大型鍛件主要鍛造方法:利用沖擊力或壓力使金屬在抵鐵間或鍛模中變形,從而獲得所需形狀和尺寸的鍛件,這類工藝方法稱為鍛造。鍛造是金屬零件的重要成型方法之一,它能保證金屬零件具有較好的力學性能,以滿足使用要求。鍛造方法,其特征在于,其包括鍛造抽孔、置入蠟條、模壓成型及熱化工序,所述鍛造抽孔工序是將實心棒抽拉成無接縫的中空管件;置入蠟條工序是將與中空管件內徑對應的蠟條塞入中空管件的內部;模壓成型工序是將置

    2024-05-24 0

  • 金屬塑性變形基本原理

    金屬塑性變形是指金屬零件在外力作用下產生不可恢復的永久變形。其產生塑性變形的原因是原子的滑移錯位。1、何謂晶格、晶胞、晶核、晶粒和晶界?描述原子鍛件在晶體中排列方式的空間格架,稱之晶格。從晶格中取一個能夠完整反映晶格特征的最小幾何單元。稱之晶胞。晶核是在液體金屬中適當排列的原子群,結晶就在這里開始,并由此處晶體隨后繼續生長。多晶材料中,由于鄰近生長著的晶體之干擾而不能按假定的規則幾何外

    2024-04-20 0

  • 鍛件用材——非調質鋼及其晶粒細化技術

    非調質鋼因節能、降成本、生產周期短和不存在調質工藝缺陷等優點,在汽車鍛件和工程機械上得到廣泛應用。高強韌化一直是非調質鋼的發展趨勢。從第1代49MnVS3牌號非調質鋼開始,按照增加鐵素體含量和強化鐵素體的技術構想,發展了低碳、高錳的40MnVS、38MnVS、30MnVS以及高硅的更高強度的38SiMnVS和30SiMnVS等典型鋼種,稱為高強韌性“珠光體-鐵素體”非

    2024-04-12 0

  • 鍛件其他用材——細晶強化高強韌性齒輪鋼鍛件

    鍛件齒輪鋼疲勞強度與奧氏體晶粒尺寸近似存在Hall-Petch關系,細化奧氏體晶粒可提高疲勞強度。細化奧氏體晶粒度的方法包括低溫滲碳、滲碳后二次淬火以及添加Nb、Ti、V微合金化。20CrMoH和經過Ti、Nb復合微合金化的20CrMoH,經歷930℃氣體滲碳7h,擴散0.5h后,有效硬化層深度分別為1.0mm、1.2mm,滲層晶粒度分別為7.2級和10.

    2024-04-07 0

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