







锻造:
锻造与铸造、机械加工一样,是很主要的金属加工方法。其他加工方法比较,锻造加工具有较高的生产效率,且可消除零件或毛坯的内部缺陷。锻件的形状、尺寸稳定性好,并具有较高的综合力学性能。单就加工而言,锻件的内部优于任何一种金属加工工艺。
锻造生产的不足:不能直接锻制成形状较复杂的零件;锻件的尺寸精度不够高;锻造生产所需的重型机器设备和复杂的工模具对于厂房基础要求较高,初次投资费用大。
锻造模是生产锻件的主要工艺装备,其型面形状复杂。为-模具的使用寿命及锻件精度,要求模具具有较高的硬度、表面及尺寸精度。另外市场竞争要求锻造模制造周期越来越短,山西锻件厂家电话,如何满足市场需求,-锻造模生产零件的,提高加工效率是目前锻造模生产中面临的主要问题。
锻造模的加工经历了仿形加工、电解与电火花加工、数控加工与高速加工技术的发展阶段。仿形加工生产周期长、加工精度低、模具尺寸一致性差,目前很少采用。电解加工主要用于锻造模的粗加工,加工但精度低。电火花加工效率低,主要用于小型锻造模或具有深型槽及细微特征部位的辅助加工,其加工成本高。高速加工技术加工精度高、切削力小、,是锻造模制造的主要发展方向,但昂贵的机床设备-了该技术的推广。


变形速度
变形速度即单位时间内的变形程度。变形速度对金属可锻性的影响如图2所示。由图可见,它对可锻性的影响是矛盾的。一方面随着变形速度的提高,回复和再结晶来不及进行,不能及时克服加工硬化现象,使金属的塑性下降,变形抗力增加,可锻性变坏。另一方面,金属在变形过程中,消耗于塑性变形的能量有一部分转化为热能,相当于给金属加热,使金属的塑性提高、变形抗力下降,可锻性变好。变形速度越大,热效应越明显。
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