早在1977年苏联就已生产出无飞边连杆锻件,采用热模锻压力机上下模同时对毛坯施加压力锻造变形,但由于采用杠杆驱动,模具结构复杂,没能投入批量生产。日本在苏联闭式模锻基础上发展了闭塞模锻,闭塞锻造是利用侧向挤压变形作为生产径向带凸出部分的十字轴和锥齿轮等的锻造方法,该技术从1980年开始被实用化,成为一种新的锻造方法。闭塞锻造驱动复数冲头和模膛进行锻造,有向背压附加锻造、长轴类锻件和多冲头锻造等发展的趋势。闭塞锻造可以这样定义:驱动复数冲头或模腔,让材料主要受侧向挤压产生变形流动,进入侧面的模具空间,从而生产出径向带凸出部的锻件的锻造方法,闭塞锻造所使用的模具分成模腔和冲头。首先将模腔合拢形成模具空间,放入毛坯1,利用冲头从上下方向挤压材料两端面进行锻造(图2b),材料被上下冲头挤压产生径向流动并充满整个型腔,从而得到枝状或法兰状的锻件(图2c)。利用侧向挤压变形,控制驱动复数冲头和模腔的时机、方向及分量从而控制材料流动。闭塞锻件的实例包括三通、十字轴(图3)、锥齿轮(图4)及轮毂法兰(图5)等。这些闭塞锻造加工件有一个共同点。 锻模的设计与制造精度直接决定模锻件质量,需考虑金属塑性流动和模具磨损补偿因素。芜湖采煤机械模锻件

工程机械行业是模锻件的重要应用领域,各类工程机械如挖掘机、装载机、起重机、压路机等,其关键传动部件和结构部件均大量采用模锻件。工程机械的工作环境通常较为恶劣,部件需承受重载、冲击、振动和磨损等复杂载荷,因此对模锻件的强度、硬度和耐磨性要求极高。例如,挖掘机的斗杆、动臂、销轴等模锻件,采用高强度合金钢材质,通过模锻工艺制造,确保其具备足够的承载能力和抗磨损性能;起重机的吊钩、吊臂、卷筒等模锻件,直接关系到起重作业的安全性,要求具备优异的力学性能和尺寸精度,模锻工艺能够有效提升这些部件的结构致密性和可靠性;装载机的半轴、齿轮、连杆等模锻件,需承受高频交变载荷和冲击载荷,采用模锻工艺并配合热处理,能够明显提升部件的疲劳寿命和使用稳定性。随着工程机械行业向大型化、智能化方向发展,对大型、超大型模锻件的需求不断增加,推动了模锻工艺和装备的升级迭代。普陀区模锻件图片模锻件纤维流线分布合理,与零件受力方向契合,大幅提升部件使用寿命。

模锻件的后续加工工序是提升产品精度和性能的重要保障,根据锻件的精度要求和应用场景,后续加工工序主要包括热处理、机加工、表面处理等。热处理是模锻件后续加工的关键工序之一,通过控制加热温度、保温时间和冷却速度,改变锻件的内部组织,从而提升锻件的强度、硬度、韧性等力学性能。不同材质的模锻件采用的热处理工艺不同,例如碳钢模锻件常采用正火、调质处理,合金钢模锻件常采用淬火、回火处理,高温合金模锻件则需要采用固溶强化、时效强化等特殊热处理工艺。机加工工序主要用于提升模锻件的尺寸精度和表面质量,对于精度要求高的模锻件,需要采用车、铣、磨、钻等机加工方式,对锻件的关键部位进行精密加工,确保尺寸误差控制在允许范围内。表面处理工序则主要用于提升模锻件的耐腐蚀性、耐磨性和美观度,常用的表面处理方式包括电镀、喷涂、磷化、发黑等。后续加工工序的合理选择和精确控制,能够使模锻件的性能和精度得到进一步提升,满足不同应用场景的严苛要求。
模锻件是金属通过模具锻造而成的工件,其关键工艺是将加热至塑性状态的金属坯料,在锻压设备的压力作用下,迫使坯料贴合模具型腔,形成符合设计形状与尺寸的零部件。与自由锻件相比,模锻件具有明显优势:一是形状精度高,模具型腔的精确设计能让锻件尺寸误差控制在较小范围,减少后续机械加工量,降低生产成本;二是力学性能优异,锻造过程中金属晶粒会随变形方向重新排列,形成更紧密的金属组织结构,提升锻件的强度、硬度与韧性,尤其适用于承受重载、冲击的关键部件;三是生产效率高,一套模具可批量生产相同规格的锻件,适配规模化制造需求,广泛应用于汽车、航空航天、工程机械等对零部件性能要求严苛的领域。此外,模锻件还能减少材料浪费,通过优化模具设计实现金属坯料的高效利用,符合现代制造业 “节能降耗” 的发展理念。合金钢模锻件通过添加合金元素,强度和韧性明显提升,适配重载、复杂工况的使用需求。

精密模锻是模锻件生产的工艺类型,其关键目标是实现模锻件的近净成型或净成型,大幅降低甚至消除后续机械加工。该工艺通过精确设计模具结构、严格控制成型温度、优化锻造压力与速度等参数,使金属坯料在模具内完成精确变形,获得尺寸精度高、表面质量好、力学性能优异的模锻件。精密模锻的模具通常采用强度模具钢制造,且需经过严格的热处理与精加工,以保障模具的精度与使用寿命。在航空航天领域的发动机叶片、齿轮箱零部件,以及汽车工业的变速箱齿轮、曲轴等关键零部件生产中,精密模锻工艺得到广泛应用。虽然精密模锻的模具成本与工艺控制要求较高,但能明显提升生产效率、降低材料损耗,符合装备制造业的轻量化、高精度发展需求。数字化模拟优化模锻工艺,减少试模次数,缩短生产周期降成本。徐州减速机模锻件
粉末冶金模锻材料利用率近100%,适配昂贵材料复杂锻件。芜湖采煤机械模锻件
模锻件在生产过程中可能因工艺参数不当、模具设计不合理或操作失误产生质量缺陷,常见缺陷及预防措施如下:一是 “裂纹”,表现为锻件表面或内部出现细小裂纹,主要原因包括坯料加热温度过高(过热)或过低(硬锻)、锻压变形速度过快、模具圆角半径过小导致应力集中。预防措施需严格控制加热温度与保温时间,确保坯料温度均匀;调整锻压设备参数,降低变形速度;优化模具圆角设计,避免应力集中部位。二是 “折叠”,表现为锻件表面出现重叠的金属层,多因坯料尺寸不当、模膛内金属流动不畅或多道次锻造时坯料定位偏差导致。预防措施需精细计算坯料尺寸,确保金属量适配模膛容积;优化模膛流道设计,引导金属顺畅流动;在多道次锻造时使用定位装置,确保坯料位置准确。三是 “未充满”,表现为锻件局部未贴合模具型腔,存在凹陷或缺肉,主要原因是坯料加热不足、锻压压力不够或模具型腔表面粗糙导致金属流动阻力大。预防措施需确保坯料加热至规定温度,提升金属塑性;增大锻压压力或延长保压时间;对模具型腔进行抛光处理,降低表面粗糙度。四是 “氧化皮夹杂”,表现为锻件内部或表面存在氧化皮颗粒,因坯料加热时氧化严重、表面清理不彻底或锻压时氧化皮被压入锻件内部导致。芜湖采煤机械模锻件
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