金属压力加工工艺基础z课件.ppt
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1、 塑性成形塑性成形(plasticity forming)在外力作用下,金属发生在外力作用下,金属发生塑性变形塑性变形,从而获得具有一定从而获得具有一定形状形状、尺寸尺寸、组织组织和和力学性力学性能能的的工件工件的生产方法,又叫的生产方法,又叫塑性加工塑性加工或或压力加压力加工工。常见的塑性成形方法常见的塑性成形方法:锻造、冲压、挤压、轧制、拉拔等。锻造、冲压、挤压、轧制、拉拔等。塑性成形加工的特点:优点:改善金属的组织,提高金属的力学性能;节约金属材料和切削加工工时,提高金属材料的利用率和经济效益;具有较高的劳动生产率适应性广缺点:锻件的结构工艺性要求较高,内腔复杂零件难以锻造;锻造毛坯的尺
2、寸精度不高,一般需切削加工;需重型机器设备和较复杂模具,设备费用与周期长;生产现场劳动条件较差。第一节第一节 锻压工艺基础锻压工艺基础一、金属的塑性变形一、金属的塑性变形 金属在外力作用下产生变形,若外力消除后,变形随之消失,这类变形称为弹性变形。当外力(达到或超过材料的屈服点)消除后,金属保持了变形后的成型效果,这类变形称为塑性变形。塑性指标反映金属材料的塑性变形能力,数值越大,金属材料的塑性越好1.单晶体的塑性变形-滑移、孪生滑移:晶体两部分间沿一定晶面上的一定方向发生的相对滑动实质:切应力作用下,位错沿滑移面的运动孪生:切应力作用下,晶体的一部分相对于另一部分以一定的晶面及晶向产生的剪切
3、变形 孪生后晶体转至新位向,产生有利于滑移位向的新滑移系,提高晶体的塑性变形能力a)未变形未变形d)塑性变形塑性变形单晶体滑移变形示意图单晶体滑移变形示意图b)弹性变形弹性变形c)弹塑性变形弹塑性变形位错引起滑移变形示意图位错引起滑移变形示意图d)塑性变形塑性变形c)弹塑性变形弹塑性变形b)弹性变形弹性变形a)未变形未变形理想晶体结构:锌单晶理论计算:s=350MPa 实s=0.1MPa 塑性变形的实质是金属在切应力作用下,金属晶体内部产生大量位错运动的宏观表现。依靠各晶粒内的滑移实现金属塑性变形2.多晶体的塑性变形 多晶体的塑性变形分为晶内变形和晶间变形。晶粒内部的塑性变形称为晶内变形;晶粒
4、之间相互移动或转动称为晶间变形。多晶体金属的塑性变形抗力与组成晶体的晶粒大小有关,金属晶粒越细小,金属的塑性变形抗力越大,金属的强度越高二、塑性变形后金属的组织和性能(一)冷塑性变形与热塑性变形冷塑性变形(冷变形加工):金属的塑性变形在低于再结晶温度状态下进行热塑性变形(热变形加工):再结晶温度以上进行的塑性变形(二)冷塑性变形对金属组织、性能的影响1.产生加工硬化加工硬化:金属经冷塑性变形后,强度、硬度提高,塑性、韧性下降的现象决定作用:位错密度增加,变形量增大,金属的塑性变形抗力增大,加工硬化现象明显变形变形20%纯铁中的位错纯铁中的位错未变形纯铁未变形纯铁冷变形强化原因:在塑性变形过程中
5、,滑移面上产生许多晶格方向混乱的微小碎晶,滑移面附近的晶格也产生畸变,增加继续滑移阻力,继续变形困难。有利:强化材料的一种重要手段(自行车链条链片;喷丸;滚压);许多工艺利用它。不利:使金属塑性降低,继续变形困难,增大加工能量消耗,通过中间热处理消除。2.引起晶体的各向异性 金属发生塑性变形时,随外形的改变,内部晶粒形状沿变形方向被拉长、变扁甚至成细条,金属中的夹杂物也沿变形方向伸长,形成所谓纤维组织,该组织使金属在不同方向上表现不同性能,产生一定程度各向异性 3.产生残余应力残余应力:金属塑性变形中,由于内部变形不均匀,变形后内部仍残有的应力弹性应力,金属中处于自相平衡状态 宏观内应力 原因
6、:金属表层和心部变形不均匀,或两部分间变形不均匀 微观残余内应力 多晶体中各晶粒位向不同,使各晶粒间变形不均匀,产生金属晶粒间相互平衡的残余应力 由于位错等缺陷的增加,造成晶格畸变应力,是使变形金属强化的重要原因(三)塑性变形金属加热时组织性能变化1 1、回复回复 加工硬化使金属处于不稳定状态加工硬化使金属处于不稳定状态 将冷成形后的金属加热至将冷成形后的金属加热至一定温度一定温度后,使原子回复到平衡位置,晶内残余应力大大减小的现后,使原子回复到平衡位置,晶内残余应力大大减小的现象,称为回复。象,称为回复。特点:特点:使晶格畸变减轻或消除,但晶粒的大小和形状并无改变。使晶格畸变减轻或消除,但晶
7、粒的大小和形状并无改变。消除了晶格扭曲及大部分内应力。力学性能变化不大,强度、硬度消除了晶格扭曲及大部分内应力。力学性能变化不大,强度、硬度稍有降低;塑性略有提高;内应力大大降低。稍有降低;塑性略有提高;内应力大大降低。回复处理回复处理:低温退火或去应力退火。低温退火或去应力退火。T T回回=(0.250.3)=(0.250.3)T T熔(熔(K K)2 2、再结晶再结晶(不是相变)(不是相变)塑性变形后金属被拉长了的晶粒出现重新生核、结晶,变为等轴晶塑性变形后金属被拉长了的晶粒出现重新生核、结晶,变为等轴晶粒的现象,称为再结晶。粒的现象,称为再结晶。再结晶温度一般为再结晶温度一般为0.4T0
8、.4T熔熔(K)(K)以上以上 (T T回回=0.4T=0.4T熔)熔)特点:特点:再结晶通过形核、长大的方式进行,得到细小均匀等轴晶粒。再结晶通过形核、长大的方式进行,得到细小均匀等轴晶粒。完全消除了残余应力和加工硬化现象,塑性提高。再结晶退火。完全消除了残余应力和加工硬化现象,塑性提高。再结晶退火。晶粒长大:晶粒长大:如温度继续升高或保温时间延长,晶粒会长大,使塑性、韧性明显下降。如温度继续升高或保温时间延长,晶粒会长大,使塑性、韧性明显下降。(四)热塑性变形对金属组织、性能的影响 热塑性变形,不会引起加工硬化,易发生表面氧化,产品表面质量和尺寸精度较冷塑性变形低1.形成热变形纤维组织 热
9、变形加工时,金属中粗大枝晶偏析和夹杂物沿金属流动方向伸长和破碎,形成纤维状,再结晶过程中,不会改变其纤维状分布,宏观上表现为沿变形方向出现一条条细线,为热变形纤维组织,称为流线,沿流线方向强度、塑性和韧性相助大于垂直方向上的相应性能 应使流线与工件工作时所受到的最大拉应力方向一致,与剪应力或冲击力方向垂直,尽量沿工件外形轮廓连续分布 实例实例:当采用棒料直接经切:当采用棒料直接经切削加工制造螺钉时,螺钉头削加工制造螺钉时,螺钉头部与杆部的纤维被切断,不部与杆部的纤维被切断,不能连贯起来,受力时产生的能连贯起来,受力时产生的切应力顺着纤维方向切应力顺着纤维方向,故螺,故螺钉的承载能力较弱钉的承载
10、能力较弱(如图示如图示 )。当采用同样棒料经局部镦当采用同样棒料经局部镦粗方法制造螺钉时粗方法制造螺钉时(如图示如图示),纤维不被切断且连贯性好,纤维不被切断且连贯性好,纤维方向也较为有利,故螺纤维方向也较为有利,故螺钉质量较好。钉质量较好。2.消除和改善铸态金属的组织缺陷使金属铸锭中的气泡缩孔焊合、缩松压实、密度增加温度压力作用下,原子扩散速度加快,消除部分偏析,使成分均匀将粗大的柱状晶粒与枝晶变为细小的均匀的等轴晶粒改善夹杂物、碳化物的形态、大小与分布,金属致密度提高三、金属的锻压性能(一)锻压工艺锻压:借助于外力作用,使金属坯料产生塑性变形,从而获得所要求形状、尺寸和力学性能的毛坯或零件
11、的一种压力加工方法。锻造和冲压的总称1.轧制 轧制材料在旋转轧辊的压力作用下产生连续塑性变形,获得所要求的截面形状并改变其性能的加工方法2.挤压 将坯料在三向不均匀压应力作用下从模具的模孔挤出,使横截面积减小,长度增加,形成所需产品的加工方法,适合于加工有色金属和低碳钢等3.拉拔 坯料在牵引力作用下通过模孔拉出,横截面积减小,长度增加,形成所需产品(二)金属的锻压性能金属的锻压性能(可锻性)衡量材料受塑性成形加工时获得优质锻件难易程度的一种工艺性能以金属的塑性和变形抗力衡量锻造性能的优劣变形抗力:塑性变形时金属反作用于工具上的力,塑性越大,变形抗力越小,可锻性越好,易于进行锻压加工变形金属的化
12、学成分变形时温度组织结构纯金属的锻造性能优于合金,碳、合金含量越低,分布越均匀,塑性越好固溶体可锻性金属化合物,晶粒越细小,可锻性好温度越高,塑性越好;过高,引起过热过烧缺陷,降低塑性变形速度增大:加工硬化,塑性下降,可锻性降低一定数值:产生热效应,塑性提高变形温度变形温度提高金属变形时的温度,是改善金属可锻性提高金属变形时的温度,是改善金属可锻性的有效措施。的有效措施。变形温度变形温度T,材料塑性,材料塑性,变形抗力,变形抗力P,可锻性可锻性。碳素结构钢,加热温度超过碳素结构钢,加热温度超过A3线,组织为单一线,组织为单一A,适宜塑性加工,适宜塑性加工锻造温度范围的确定(图锻造温度范围的确定
13、(图5-17):):始锻温度:固相线以下始锻温度:固相线以下200左右左右终锻温度:终锻温度:A1线以上线以上800750之间之间 注意事项:温度过高将产生过热、过烧、脱碳注意事项:温度过高将产生过热、过烧、脱碳和严重氧化等缺陷,甚至使锻件报废。和严重氧化等缺陷,甚至使锻件报废。变形程度锻造比:锻造时金属变形程度的表示方法,用变形前后截面比、长度比或高度比Y表示Y5 力学性能不再提高,各向异性进一步增强应力状态挤压 呈现三向压应力状态,表现较高塑性,较大变形抗力拉拔 呈现两向压应力,一向拉应力,表现较低塑性,较小变形抗力第二节 自由锻一、自由锻概述自由锻:利用冲击力或静压力使经过加热的金属在锻
14、压设备的上、下砧铁之间塑性变形、自由流动,得到所需的形状、尺寸锻件的工艺方法。手工锻造机器锻造锻件成形主要靠工人的操作技能 简单,采用通用设备和工具只能生产形状简单的锻件,适用于单件小批生产。自由锻设备常用的有锻锤和液压机。锻锤:产生冲击力使金属坯料变形,能力大小根据落下部分的质量表示空气锤:由电动机直接驱动,打击速度快,锤击能量小,适用于小型锻件,常用吨位65750千克。蒸汽空气锤:利用蒸汽或压缩空气作为动力,适用于1500Kg中小型锻件。水压机:利用高压水为动力进行工作。靠静压力工作。以压力代替锤锻时的冲击力,常用吨位为5150吨,用于锻造大型锻件,是大型锻件的唯一设备,金属变形过程中无振
15、动,可达到较大锻造深度,由固定和活动系统组成。二、自由锻工序分为:基本工序;辅助工序和精整工序三大类。1.基本工序 使金属材料产生一定程度塑性变形,改变坯料的形状和尺寸以达到锻件基本成形的工序(1)墩粗 使坯料整体或一部分高度减小、截面积增大的工序,分为完全镦粗、局部镦粗和垫环镦粗,主要适用于圆盘类零件 坯料端面与砧铁表面接触导致温度降低及摩擦力作用,锻件变形不均匀,呈鼓形(2)拔长 使坯料横截面积减少,长度增加的工序,适用于锻造杆、轴类零件,空心轴锻件可采用芯轴拔长(3)冲孔 用冲子在坯料上冲出透孔或不透孔的锻造工序,主要用于锻造环套类零件冲头形式不同:孔径300mm的空心冲头冲孔(4)切割
16、 用垛子将坯料切断或部分割开的锻造工序,常用于切除锻件料头、分段、劈缝或切割成所需形状(5)弯曲 采用一定工模具,将锻件弯制成所需形状的变形工序,适用于锻造吊钩、弯板、角尺等零件(6)扭转 将坯料一部分相对于另一部分绕其轴线旋转一定角度的锻造工序,用于制造小型曲轴、连杆等零件(7)错移 保持坯料轴线平行前提下,将一部分相对于另一部分平移错开的锻造工序,用于锻造曲轴类零件2.辅助工序 为方便基本工序的操作,使坯料预先产生某些局部变形的工序。如压钳口、倒棱和切肩。3.精整工序 修整锻件的最后尺寸和形状,消除表面不平和歪扭,使锻件减少表面缺陷,达到图纸要求的工序。一般在终锻温度下进行。三、自由锻工艺
17、规程制订 制订工艺规程、编写工艺卡片是进行自由锻生产必不可少的技术准备工作,自由锻工艺规程是组织生产、规范操作、控制和检查产品质量的依据。制订工艺规程遵守三原则:充分了解和掌握生产的实际状况 确保满足对锻件的技术条件要求 保证生产工艺上的可行性、可靠性和经济性(一)绘制自由锻件图 以零件图为基础,结合自由锻工艺特点绘制而成的图形,它是工艺规程的核心内容,是制定锻造工艺过程和锻件检验的依据。锻件图必须准确而全面反映锻件的特殊内容,如圆角、斜度等,以及对产品的技术要求,如性能、组织等。绘制时主要考虑以下几个因素:1工艺余块 为简化自由锻件形状,便于锻造而暂时增加的那一部分金属,也称敷料,适用于零件
18、上难以自由锻造出的部位2锻件余量 在零件的加工表面上增加供切削加工用的余量,称之为锻件余量,零件越大,形状越复杂,余量越大,零件上不需要切削的部分为黑皮,黑皮部分不需要加余量。3锻件公差 锻件最大、最小尺寸与基本尺寸之差分别称为上、下偏差,锻件公差是锻件名义尺寸的允许变动量,即上、下偏差之差,锻件公差通常为加工余量的1/41/3(二)计算坯料质量与尺寸 1确定坯料质量坯料质量为锻件质量与锻造时各种金属消耗的质量之和:m坯=m锻+m烧+m芯+m切m烧加热时坯料因表面氧化而烧损的质量,单位为 kg;第一次加热取被加热金属质量分数的 2%3%,以后各次加热取1.5%2.0%;m切锻造过程中被冲掉或切
19、掉的那部分金属的质 量,单位为kg;大型锻件采用钢锭作坯料进行 锻造时,还要考虑切掉的钢锭头部和尾部质量2确定坯料尺寸 根据塑性加工过程中体积不变原则和采用的基本工序类型(如拔长、镦粗等)的锻造比、高度与直径之比等计算出坯料横截面积、直径或边长等尺寸,坯料的尺寸计算与坯料的种类和锻造工序有关。碳素钢锭作坯料采用拔长方法,锻造比不小于2.53,轧材作坯料,锻造比可取1.31.5(三)确定锻造工序 自由锻锻造工序的选取根据工序特点和锻件形状确定。盘类零件多采用镦粗(或拔长镦粗)和冲孔等工序;轴类零件多采用拔长,切肩和锻台阶等工序。(四)锻造温度范围的确定锻造温度范围:始锻温度和终锻温度间的温度范围
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