[精选]塑性加工工艺课程.pptx
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1、塑性加工工艺第二节 轧制轧制定义:轧制定义:靠旋转的轧辊与轧件之间形成的摩擦力将轧件拖进辊缝之间,并使之受到压缩产生塑性变形的过程。一、轧制过程及其基本原理简单理想轧制过程:两个轧辊均被驱动、直径相等、转速相同;轧制过程中两个轧辊完全对称;轧辊为刚性的;轧件除受轧辊作用外,不受其它外力作用;轧件的机械性质均匀。1.变形区主要参数2.轧件在轧辊作用下产生变形的 区域叫变形区,变形区以外两端 不 产生变形的区域叫外区或刚端。1压下量2变形区长度3延伸系数 =L1/L0 4压下率5宽展 =b1b0 2.轧制过程中的金属流动 前滑区 后滑区 中性面:轧件运动速度轧辊线速度的水平分量 中性角:秒流量相等
2、原则:单位时间内通过变形区内任一横断面的金属体积应该为一常数。FHvHFxvxFhvh常数 3.咬入条件 咬入时 咬入后改善咬入条件的途径:1降低角:2提高角:4.轧制压力1轧制压力的基本概念 轧制压力是轧制时轧辊施加于轧件使之变形的力。但通常把轧件施加于轧辊总压力的垂直分量称为轧制压力。一般通称的轧制压力或实测的轧制总压力,并非为轧制单位压力之合力,而是轧制单位压力、单位摩擦力的垂直分量之和。2轧制力的理论计算如果假定垂直应力为Pr主应力1,水平应力x主应力3,根据屈服准则,1 31.15s 0*有:Pr x 0*冯.卡尔曼微分方程积分,采里科夫解,求得Pr与即h的关系式,则影响Pr的主要因
3、素如下:轧制力的影响:a.轧辊弹性压扁 任何一台给定的轧机,都有一个最小可轧制厚度值,低于这一厚度,轧辊会产生很大变形,而被轧制的材料无任何塑性变形。b.轧辊弯曲 会导致所生产的金属板中心厚边缘薄。c.轧机弹性或塑性 轧辊别离力使机架产生变形,辊缝增大 5.轧制力矩为力臂系数,一般取=0.30.6 二、轧制方法1.按轧制温度 热轧2.冷轧2.按轧件与轧辊的相对运动关系3.纵轧:轧辊的纵轴线相互平行,轧件运动方向与延伸方向与轧辊纵轴线垂直。4.斜轧:轧辊的纵轴线倾斜互成一定角度,轧件边旋转边沿自身纵轴线方向前进,且前进 方向与轧辊纵轴线方向成一定角度。5.横轧:轧辊的纵轴线相互平行,轧件沿自己的
4、横轴线方向运动前进,与轧辊纵轴线垂直。纵轧 斜轧 横轧3.按轧制生产过程 半成品轧制开坯 成品轧制粗轧、精轧三、板带材轧制特点:宽厚比B/H大规格:中厚板中板420mm,厚板2060mm,特厚板60mm以上 薄板和带材0.24mm 极薄带材和箔材0.0010.2mm技术要求:尺寸精度、板形、外表光洁度、性能1.中厚板轧制2.热连轧板带材生产与中厚板轧制的区别:不用展宽,采用立辊对宽度进行压缩。3.冷带钢生产厚度:0.13mm,宽度为1002000mm 优点:轧制速度高可达40m/s以上,道次压下率大,产品外表光洁、板形平直、尺寸精度高和机械性能好。工艺特点:1加工温度低,产生加工硬化,需要中间
5、退火。2采用工艺冷却和润滑3张力轧制 四、管材轧制1.无缝钢管1穿孔2轧管:自动轧管机3均整:带芯棒斜轧4定径和减径:无芯棒连轧2.焊管 将管坯钢板或带钢弯曲成所需的钢管形状,然后采用焊接法焊接成钢管。五、型材轧制 型材轧制主要用于各种型钢生产。大多数有色金属型材主要采用挤压、拉拔的方法生产。型钢的轧制方法:在轧辊上加工出轧槽,把两个或两个以上轧辊的轧槽对应装配起来,形成孔型。轧制时,轧件通过一系列孔型,一般断面积由大变小,长度由短变长,以到达所要求的形状和尺寸。角钢 槽钢 工字钢 孔型系统例如六、线材轧制特点:1总的延伸率大,轧件温降快,头尾温差大,轧制速度高。2机架多、分工细,产品比较单一
6、、轧机专业程度高。3高速无扭转轧机具有特殊的孔型系统。Y型轧机 45轧机第三节 挤压一、挤压原理、基本方法 及特点1.挤压定义:对放在挤压筒内的金属坯料施加压力,使之从特定的模孔中流出,获得所需断面形状和尺寸的一种塑性加工方法。2.挤压方法:可按挤压方向、变形特征、润滑状态、挤压温度、挤压速度、模具种类或结构、坯料形状或数目、制品形状或数目分类。常用挤压方法3.特点:具有比轧制更为强烈的三向压应力状态图,金属可以发挥其最大的塑性,获得大变形量。可加工用轧制或锻造加工有困难甚至无法加工的金属材料。可生产断面极其复杂的,变断面的管材和型材。灵活性很大,只需更换模具,即可生产出很多产品。产品尺寸精确
7、,外表质量好。工艺流程简单,设备投资少,实现生产过程自动化和封闭化比较容易。金属的固定废料损失较大。压余量1015,轧件的切头尾损失仅为13。加工速度低。沿长度和断面上制品的组织、性能不够均一。工具消耗较大。小结:挤压法非常适合于生产品种、规格、批数繁多的有色金属管、棒、型材及线坯。在生产断面复杂的或薄壁的管材和型材,直径与壁厚之比趋近于2的超厚壁管材,以及脆性的有色金属和钢铁材料方面,挤压法是唯一可行的压力加工方法。二、挤压基本理论二、挤压基本理论 1.正挤压时金属的流动正挤压反挤压挤压力 P挤压轴位移1填充挤压阶段:锭筒间隙,填充系数 Rt=Ft/F0坯锭的长度与直径之比2基本挤压阶段挤压
8、比锭坯断面积/制品断面积 圆棒正挤压时子午面上网格变化示意图 锥模挤压 平模挤压纵向线两次弯曲,弯曲角度由外向内逐渐缩小。压缩锥变形区。横向线弯曲。外层网格变形为平行四边形,说明承受了剪切变形,外层金属的主延伸变形比内层的大,沿纵向制品后端的主延伸变形比前端的大。使用平模或大模角锥模挤压时,都存在死区。模角增大、摩擦加大、挤压比减小、挤压速度降低,死区增大。死区的存在对提高制品外表质量极为有利。棒材前端横向线弯曲很小,制品头部晶粒粗大,机械性能低劣,应切除。3终了挤压阶段挤压力上升各种缩尾形成过程示意图减少缩尾的措施:进行不完全挤压,留压余;脱皮挤压;机加工锭坯外表。2.反挤压时的金属流动挤压
9、力比正挤压小3040,且与坯料长度无关。反挤压时的塑性变形区很小,集中在模孔附近,网格的横向线与筒壁基本上垂直,进入模孔时才发生剧烈的弯曲。不存在锭坯内中心层与周边层区域的相对位移,金属流动较均匀。产生挤压缩尾的倾向很小,压余可比正挤压时减少一半。挤压筒和模具的磨损小,寿命长。死区很小,恶化制品外表质量。3.影响金属流动的因素1挤压筒壁上的摩擦力2筒温3金属导热性4润滑剂的绝热性5合金相状态6金属的强度7模角8变形程度4.挤压力 挤压杆通过挤压垫作用在锭坯上使之流出模孔的压力,称为挤压力。通常指Pmax。影响挤压力的因素1温度,金属变形抗力,挤压力。2变形程度,挤压力。3挤压速度4摩擦,挤压力
10、。5模角6锭坯长度,挤压力7反挤压力比 正挤压力低 2030。三、挤压工具第四节 拉拔加工一、拉拔原理、方法、特点1.拉拔定义:2.在外加拉力的作用下,迫使金属通过模孔产生塑性变形,以获得与模孔形状、尺寸相同的制品的加工方法,称之为拉拔或称为拉伸。是生产管材、棒材、型材及线材的主要方法之一。拉拔成形原理示意图2.拉拔方法 实心材拉拔棒材、型材、线材 空心材拉拔管材3.特点1拉拔制品尺寸精度高,外表光洁度好。2工具与设备简单,维护方便。3最适合于连续高速生产断面尺寸小的长制品。4拉拔道次变形量和两次退火间的总变形量受到限制,工艺过程长。过大的道次加工率将导致制品尺寸、形状不合格,甚至被拉断。原因
11、是变形区内为两压一拉应力状态,不利于充分发挥金属的塑性。二、拉拔基本原理1.圆棒拉拔时的应力与变形 拉拔制品内部的周期性裂纹示意图2.管材拉拔时的应力与变形1空拉空拉时的主应力:1轴向应力l 2径向应力r 3切向应力 空拉时的壁厚变化取决于r m m 1+2+3/3 r m 0,管壁增厚 r m=0,管壁不变 r m0,管壁变薄 空拉能起到自动纠正管坯偏心的作用。2衬拉特 点:1.芯头外表与管子内外表产生摩擦,拉拔力增大。2.内壁上径向应力不为零,管子内外层径向应力差值小,变形比较均匀。三、实现拉拔过程的必要条件 由于拉拔是通过施加在制品上的拉力实现的,施加在制品断面上的拉力L必须小于金属出模
12、口处的屈服强度s。否则,将会产生制品细颈、甚至拉断等现象。K=1.42.0,即L=0.70.5 b。K过小,意味着加工率过大,容易产生断头、拉断等现象;K过大,表示道次加工率过小,没有充分发挥金属的变形能力。制品直径越小,壁厚越薄,K值应越大些。锥形模 弧线模四、拉拔工具 1.拉拔模 2.芯头实现游动芯头稳定拉拔的基本条件是 ,其中为芯头与管内壁之间的摩擦角。第五节 锻造1 定义:是借助锻锤、压力机等设备对坯料施加压力,使其产生塑性变形,获得所需形状、尺寸和一定组织性能的锻件。2 特点:在塑性变形中,能使坯料的粗晶粒破碎、疏松、孔隙被压实、焊合,锻件的内部组织和性能得到较大改善。第五节 锻造一
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