压力加工及基础合集课件.ppt
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1、6-1使使金金属属坯坯料料在在外外力力作作用用下下产产生生塑塑性性变变形形,从从而而获获得得具具有有一一定定形形状状、尺尺寸寸和和性性能能的的毛毛坯坯或或零零件件的加工方法的加工方法第第1 1章章 压力加工压力加工压力加工方法:压力加工方法:压力加工:压力加工:轧制、挤压、拉拔、自由锻造、模型锻造、板轧制、挤压、拉拔、自由锻造、模型锻造、板料冲压等。料冲压等。糠尝假嗽拧瓜绿你躲世伟翱拙友幂澳寻拼佣拟弧汰铆浴讳绷炎露圭秉贪蝉压力加工及基础压力加工及基础压力加工的基本方法压力加工的基本方法(1)(1)轧制轧制轧制轧制 金属坯料在两个回转轧辊之间受压产生连续变形金属坯料在两个回转轧辊之间受压产生连续
2、变形金属坯料在两个回转轧辊之间受压产生连续变形金属坯料在两个回转轧辊之间受压产生连续变形而形成各种产品的成形工艺称为轧制。而形成各种产品的成形工艺称为轧制。而形成各种产品的成形工艺称为轧制。而形成各种产品的成形工艺称为轧制。傍熊痛卷喂游赔汀期浮赚膏娘缉罢食鞠邑迎蠕墟侈宽羡首奏面鼠铜歹踊洗压力加工及基础压力加工及基础 金属坯料在挤压模内受压被挤出模孔而变形金属坯料在挤压模内受压被挤出模孔而变形的成形工艺称为挤压。的成形工艺称为挤压。(2)(2)挤挤挤挤 压压压压柔矗旬瓷滋犯痹汇测潦气誊悬溢板性阵变绥涎抡汀粕巡仪殉崖舌滋蛤荒拦压力加工及基础压力加工及基础 金属坯料拉过拉拔模的模孔而变形的成形金属坯
3、料拉过拉拔模的模孔而变形的成形工艺称为拉拔。工艺称为拉拔。(3)(3)拉拉拉拉 拔拔拔拔亲紧杠拒横箭椰酌跟雅宁挽缨祟脆狗铁恬躁噶某汉馈宁玻翻环坟岩碍赵淖压力加工及基础压力加工及基础 金属坯料在上下砥铁间受冲击力或压力而金属坯料在上下砥铁间受冲击力或压力而变形的成形工艺称为自由锻。变形的成形工艺称为自由锻。(4)(4)自由锻自由锻自由锻自由锻受集弥敖增注搞财掂于盂素鼓痛坯供低进脆思恳基口潞理藤渺兢珍袁鸯牺压力加工及基础压力加工及基础 金属坯料在具有一定形状的锻模模膛内受金属坯料在具有一定形状的锻模模膛内受冲击力或压力而变形的成形工艺称为模锻。冲击力或压力而变形的成形工艺称为模锻。(5)(5)模模
4、模模 锻锻锻锻俩击喇萌臀铱屯眶沏惟毛仗维澳熄利梳芽特区砰宽倔颐但嵌仙忱淀痘椽蛇压力加工及基础压力加工及基础 金属板料在冲模之间受压产生分离或金属板料在冲模之间受压产生分离或变形的成形工艺称为冲压。变形的成形工艺称为冲压。(6)(6)板料冲压板料冲压板料冲压板料冲压属渝井煌字该界杠蕴襄份攘醇啄握仑位幌玩院鸥润恰瞬暮嘎挨希挥颧扼躺压力加工及基础压力加工及基础(1)(1)力学性能高力学性能高力学性能高力学性能高压力加工的特点:压力加工的特点:压力加工在汽车、船舶、冶金等制造业以及国防工业中均获得压力加工在汽车、船舶、冶金等制造业以及国防工业中均获得压力加工在汽车、船舶、冶金等制造业以及国防工业中均获
5、得压力加工在汽车、船舶、冶金等制造业以及国防工业中均获得广泛应用。与其他方法相比,其主要特点如下:广泛应用。与其他方法相比,其主要特点如下:广泛应用。与其他方法相比,其主要特点如下:广泛应用。与其他方法相比,其主要特点如下:晶粒细小、组织致密、焊合铸造组织的内部缺陷晶粒细小、组织致密、焊合铸造组织的内部缺陷晶粒细小、组织致密、焊合铸造组织的内部缺陷晶粒细小、组织致密、焊合铸造组织的内部缺陷(2)(2)节约金属节约金属节约金属节约金属力学性能好,使零件截面积减小;力学性能好,使零件截面积减小;力学性能好,使零件截面积减小;力学性能好,使零件截面积减小;减少了切削加工的金属消耗。减少了切削加工的金
6、属消耗。减少了切削加工的金属消耗。减少了切削加工的金属消耗。(3)(3)生产率高生产率高生产率高生产率高(4)(4)缺点缺点缺点缺点:与铸造相比:成本较高,成形较与铸造相比:成本较高,成形较与铸造相比:成本较高,成形较与铸造相比:成本较高,成形较困难,无法获得内腔复杂的产品困难,无法获得内腔复杂的产品困难,无法获得内腔复杂的产品困难,无法获得内腔复杂的产品馋丧骚尔搭陪汰丑恨灌贸斗切扶两惺靛吞鬼抬众贷优娶碳疤饮扼颓庐痈蓬压力加工及基础压力加工及基础第第11-1 压力加工理论基础压力加工理论基础一、金属的纤维组织及锻造比一、金属的纤维组织及锻造比在热变形过程中,材料内部的夹杂物及其他非基体物质,在
7、热变形过程中,材料内部的夹杂物及其他非基体物质,在热变形过程中,材料内部的夹杂物及其他非基体物质,在热变形过程中,材料内部的夹杂物及其他非基体物质,沿塑性变形方向所形成的流线组织,称纤维沿塑性变形方向所形成的流线组织,称纤维沿塑性变形方向所形成的流线组织,称纤维沿塑性变形方向所形成的流线组织,称纤维(流线流线流线流线)组织。组织。组织。组织。纤维组织的明显程度与锻造比有关。纤维组织的明显程度与锻造比有关。纤维组织的明显程度与锻造比有关。纤维组织的明显程度与锻造比有关。锻造比通常是用拔长时的变形程度来衡量,锻造比通常是用拔长时的变形程度来衡量,锻造比通常是用拔长时的变形程度来衡量,锻造比通常是用
8、拔长时的变形程度来衡量,即:即:即:即:式中,式中,式中,式中,Y Y锻造比锻造比锻造比锻造比 F F0 0拔长前坯料的横截面积;拔长前坯料的横截面积;拔长前坯料的横截面积;拔长前坯料的横截面积;F F拔长后坯料的横截面积拔长后坯料的横截面积拔长后坯料的横截面积拔长后坯料的横截面积弟铅落影蒲氟辨潍入游姜棋酶复达催挪旺儡屉喀行佯仔涡旅状偿柴频拟卞压力加工及基础压力加工及基础1.1.锻造比锻造比锻造比锻造比锻造比的大小影响金属的力学性能和锻件质量。锻造比的大小影响金属的力学性能和锻件质量。锻造比的大小影响金属的力学性能和锻件质量。锻造比的大小影响金属的力学性能和锻件质量。一般一般一般一般Y Y2
9、25 5;Y5Y5时,力学性能不会再提高,并各向异性增加。时,力学性能不会再提高,并各向异性增加。时,力学性能不会再提高,并各向异性增加。时,力学性能不会再提高,并各向异性增加。2.2.纤维组织纤维组织纤维组织纤维组织纤维组织的稳定性很高,不会因热处理而改变,只能在纤维组织的稳定性很高,不会因热处理而改变,只能在纤维组织的稳定性很高,不会因热处理而改变,只能在纤维组织的稳定性很高,不会因热处理而改变,只能在设计和制造零件时,考虑纤维组织的合理分布,充分发设计和制造零件时,考虑纤维组织的合理分布,充分发设计和制造零件时,考虑纤维组织的合理分布,充分发设计和制造零件时,考虑纤维组织的合理分布,充分
10、发挥其纵向性能高的优势,限制横向性能差的劣势。挥其纵向性能高的优势,限制横向性能差的劣势。挥其纵向性能高的优势,限制横向性能差的劣势。挥其纵向性能高的优势,限制横向性能差的劣势。使零件工作时承受的最大正应力与纤维方向一致,最使零件工作时承受的最大正应力与纤维方向一致,最使零件工作时承受的最大正应力与纤维方向一致,最使零件工作时承受的最大正应力与纤维方向一致,最大切应力与纤维方向垂直。并尽可能使纤维组织方向大切应力与纤维方向垂直。并尽可能使纤维组织方向大切应力与纤维方向垂直。并尽可能使纤维组织方向大切应力与纤维方向垂直。并尽可能使纤维组织方向沿零件的轮廓分布而不被切断。如:沿零件的轮廓分布而不被
11、切断。如:沿零件的轮廓分布而不被切断。如:沿零件的轮廓分布而不被切断。如:设计原则:设计原则:设计原则:设计原则:锗膏点勋岳壕秽硝劣知墒弦吹牙踊臭宙暗缺歧涣锈替逛颈骑傍舷逾器酉杠压力加工及基础压力加工及基础舰诽赏旨渤腥卡允恃睬太慧荷耀橱旁氏陋寂肚管丝宋惹景娩环啥驼复锐府压力加工及基础压力加工及基础谊蜀谎搏时佣沦胶雷佃勤韩绎缆势催蝶霞整锚竞涅镣救遍煮咕蟹挠八翠凉压力加工及基础压力加工及基础切削加工螺钉局部镦粗加工螺钉纤维组织的利用纤维组织的利用纤维组织的利用纤维组织的利用使熙软倒据锭历贞兴亡令骨叶捐符吓勒嗜啼险钡巨匙嘘热勘唇填奥迸旅称压力加工及基础压力加工及基础二、金属的锻造性能二、金属的锻造性
12、能金属的锻造性能是衡量材料经受压力加工难易程度的工金属的锻造性能是衡量材料经受压力加工难易程度的工金属的锻造性能是衡量材料经受压力加工难易程度的工金属的锻造性能是衡量材料经受压力加工难易程度的工艺性能,它包括艺性能,它包括艺性能,它包括艺性能,它包括塑性塑性塑性塑性和和和和变形抗力变形抗力变形抗力变形抗力两个因素。塑性高,变两个因素。塑性高,变两个因素。塑性高,变两个因素。塑性高,变形抗力小,则锻造性能好;反之,锻造性能差。形抗力小,则锻造性能好;反之,锻造性能差。形抗力小,则锻造性能好;反之,锻造性能差。形抗力小,则锻造性能好;反之,锻造性能差。影响金属锻造性能的因素主要包括金属的本质和变形
13、影响金属锻造性能的因素主要包括金属的本质和变形影响金属锻造性能的因素主要包括金属的本质和变形影响金属锻造性能的因素主要包括金属的本质和变形条件两个方面:条件两个方面:条件两个方面:条件两个方面:1.1.金属的本质金属的本质金属的本质金属的本质1)1)化学成分的影响:化学成分的影响:化学成分的影响:化学成分的影响:一般纯金属的锻造性能优于合金的锻造性能。一般纯金属的锻造性能优于合金的锻造性能。一般纯金属的锻造性能优于合金的锻造性能。一般纯金属的锻造性能优于合金的锻造性能。低碳钢比高碳钢好,碳钢比合金钢好。低碳钢比高碳钢好,碳钢比合金钢好。低碳钢比高碳钢好,碳钢比合金钢好。低碳钢比高碳钢好,碳钢比
14、合金钢好。矮讫寇墒瞻挑炒敬影樊涣票乞填局封不臻熊权芍你够嫌备轰财培牌酪皂趁压力加工及基础压力加工及基础2)2)组织结构的影响:组织结构的影响:组织结构的影响:组织结构的影响:固溶体组织具有良好的锻造性能,固溶体组织具有良好的锻造性能,合金中化合物的增加会显著降低其锻造性能。合金中化合物的增加会显著降低其锻造性能。单相状态锻造性能优于多相组织;单相状态锻造性能优于多相组织;细晶组织的锻造性能优于粗晶组织。细晶组织的锻造性能优于粗晶组织。2.2.变形条件变形条件变形条件变形条件1)变形温度:变形温度:温度的提高,使金属的塑性提高,变形抗力减小,温度的提高,使金属的塑性提高,变形抗力减小,改善了锻造
15、性能。改善了锻造性能。但必须控制在一定的范围,防止出现但必须控制在一定的范围,防止出现过热过热和和过烧过烧两种加热缺陷。两种加热缺陷。好皆手还壮薪嫂忻撰奏透婴昭进溶译当亮泪碴咏鸯聪异映砧男浴眉拳沽闪压力加工及基础压力加工及基础必须合理控制锻造温度范围:必须合理控制锻造温度范围:必须合理控制锻造温度范围:必须合理控制锻造温度范围:加热温度过高或加热时间过长而引起晶粒粗大加热温度过高或加热时间过长而引起晶粒粗大的现象,从而使其锻造性能变坏。可通过反复的现象,从而使其锻造性能变坏。可通过反复锻造和正火来细化晶粒锻造和正火来细化晶粒过烧过烧:过热过热:加热温度过高,接近金属的熔点时,使晶界出现加热温度
16、过高,接近金属的熔点时,使晶界出现氧化或熔化的现象。过烧后金属失去了锻造性能,氧化或熔化的现象。过烧后金属失去了锻造性能,不能挽回。不能挽回。也就是确定始锻温度与终锻温度范围也就是确定始锻温度与终锻温度范围始锻温度始锻温度:锻造所允许的最高加热温度,:锻造所允许的最高加热温度,不能产生过热和过烧缺陷不能产生过热和过烧缺陷注许贺扛奴你羊占巢汐继舌秃溉俯额茂偷曼核摇符语厌卢铃丙惭凯除军笔压力加工及基础压力加工及基础终锻温度终锻温度:金属停止锻造的温度:金属停止锻造的温度 不能过高,过高会使晶粒粗大不能过高,过高会使晶粒粗大 不能过低,过低会使塑性变坏,变形抗力提高。不能过低,过低会使塑性变坏,变形
17、抗力提高。始锻温度与终锻温度范围根据合金的相图确定始锻温度与终锻温度范围根据合金的相图确定2)变形速度:变形速度:单位时间内的变单位时间内的变形程度形程度恳鲤绊帖唱椿户虞亨邻剧丝翅釉蚕会哀淳怜披行霍挫威著诸菏据药涂寨载压力加工及基础压力加工及基础3)应力状态:应力状态:变形方法变形方法不同,金不同,金属中的应属中的应力状态也力状态也不同。不同。腥欢肿釜低旭码讣蒸乾盘林烫吕来陛肉册难迸恬穗尚鼎铀骏顷擦奏男打所压力加工及基础压力加工及基础压应力多,则塑性好。压应力多,则塑性好。同号应力状态,变形抗力大。同号应力状态,变形抗力大。塑性差的金属采用三向压应力成形方法,如挤压。塑性差的金属采用三向压应力
18、成形方法,如挤压。塑性好的材料采用异号应力状态变形,减小变形塑性好的材料采用异号应力状态变形,减小变形抗力,如拉拔。抗力,如拉拔。涟洪桃稳巡类宪粘黄蔓妖差慑遂坝吼舵酵浩铰竖概九泼暇稿厘刺成叠腰谰压力加工及基础压力加工及基础三、金属的变形规律三、金属的变形规律1.1.体积不变规律体积不变规律体积不变规律体积不变规律指金属坯料变形后的体积等于变形前的体积。指金属坯料变形后的体积等于变形前的体积。2.2.最小阻力定律最小阻力定律最小阻力定律最小阻力定律金属变形时首先向阻力最小的方向移动。如:金属变形时首先向阻力最小的方向移动。如:炒诚肖剿长澜纯四慢减恋令翟吓芝宗迅业框叁姥喜砸党臆脂吭疡喂靖蝴茫压力加
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