[时间:2011-12-8 12:57:36] [字体大小: 大号 中号 小号]
热变形的范畴有那些自由锻压法兰、热模锻件法兰、热轧锻造法兰等:
热变形加工可以使铸坯中的组织缺陷得到明显改善。
例如,铸坯中粗大的柱状晶经热变形加工后能变成较细的等轴晶粒;气孔、缩松被压实,使金属组织的致密度增加;某些合金钢中的大块碳化物被打碎并均匀分布;可以消除金属材料的偏析,使成分均匀化。
金属的锻造性是衡量材料经受压力加工时的难易程度的一种工艺性能。锻造性的好坏常用金属的塑性和变形抗力两个指标来衡量。塑性高,变形抗力低,则锻造性好;反之则锻造性差。
金属的锻造性取决于金属的本质和变形条件。
一般来说,纯金属的塑性成形性能好于合金。
通常,合金元素的质量分数越高,钢的塑性成形性能也越差。
同一成分的合金,当组织结构不同时,其塑性成形性能也将有很大差别。固溶体组织的塑性成形性能好于化合物组织;单相组织的塑性成形性能比多相组织好;铸态的柱状晶和粗晶组织不如均匀细小的等轴晶粒的塑性成形性能好。当工具钢中有网状二次渗碳体存在时,钢的塑性将大大下降
1) 变形温度
在一定条件下,随变形温度升高,原子动能增大,原子的热运动加剧,削弱了原子间的结合力,减小了滑移阻力,使材料的变形抗力减小,塑性提高,材料的塑性成形性能较好。变形温度升高到再结晶温度以上时,使金属获得再结晶组织,形变强化不断被再结晶软化消除,使金属的加工性能得到改善。
但是,金属的变形必须严格控制在规定的温度范围内。如果加热温度过高,会使晶粒急剧长大,反而使金属的塑性下降,从而导致塑性成形性能也下降,这种现象称为“过热”。
如果加热温度接近熔点,造成晶界氧化甚至熔化,使材料的塑性变形能力完全消失,这种现象称为“过烧”。坯料如果过烧将报废。碳钢的锻造温度范围可依据FeFe3C相图来确定。
当变形速度很大时,热能来不及散发,使变形金属的温度升高。这种现象称为“热效应”,它有利于提高金属的塑性,金属塑性变形能力也相应提高。
其中,低中碳钢(如Q195,Q235);10,15,20,20Cr,40Cr,45钢;铜及铜合金、铝及铝合金等的锻造性能较好。
低碳钢(如Q195,Q215,08,08F,10,15,20等)、奥氏体不锈钢、铜、铝等都有良好的冷冲压成形性能
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