复习思考题与答案111.doc

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1、锻造工艺学习题集与答案一、名词解释1模锻:是将加热或不加热的坯料置于锻模模膛内,然后施加冲击力或压力使坯料发生塑性变形而获得锻件的锻造成形过程。2自由锻造:是利用冲击力或压力使金属材料在上下两个砧铁之间或与砧铁与锤头之间产生变形,从而获得所需形状、尺寸和力学性能的锻件的成形过程。3温挤压:将坯料加热到金属再结晶温度以下、回复温度以上某个适当的温度范围内进行的挤压。4复合挤压:一部分金属坯料的挤出方向与凸模的运动方向相同,另一部分金属坯料的挤出方向与凸模的运动方向相反,是正挤和反挤的复合。5等温挤压:就是在整个挤压过程中,挤压模模口附近的变形区金属的温度始终保持恒定或基本恒定,以保持金属的等变形

2、抗力和流动的均匀性,从而使制件材料获得较均匀的组织及力学性能。6热挤压:将金属材料加热到热锻成形温度进行挤压,即在挤压前将坯料加热到金属的再结晶温度以上的某个温度下进行的挤压。二、填空题1零件挤压的基本方法有(正挤压)、(反挤压)、(复合挤压)、(减径挤压)、(径向挤压)和(镦挤复合法)等六种。2适宜于温挤压润滑剂的基本材料有(石墨)、(二硫化钼)、(玻璃)和(氧化铅)等五种。3热挤压件常用的热处理方法有(退火)、(正火)和(调质)等。4加热缺陷主要有(氧化)、(脱碳)、(过热)、(过烧)和(开裂)等。5冷挤压模具的导柱导套布置方式有(双导柱中间布置)、(双导柱对角布置)、(四导柱封闭布置)三

3、种。6典型冷挤压模的组成(工作部分)、(传力部分)、(顶出部分)、(卸料部分)、(导向部分)和(紧固部分)等。三、应用题1试述奥氏体不锈钢的表面处理过程。答:奥氏体不锈钢因与磷酸盐基本上不发生化学反应,所以不能用磷化处理,故用草酸盐处理来代替。处理后坯料用热水洗涤,经过草酸盐处理后的坯料表面呈绿墨色。为了使不锈钢坯料能与草酸盐溶液直接接触,坯料在草酸盐处理前应进行酸洗。2冷挤压坯料为何要进行软化处理? 答:为了改善冷挤压坯料的挤压性能和提高模具的使用寿命,大部分材料在挤压前和多道次挤压工序之间必须采用软化处理,以降低材料的硬度,提高材料的塑性,得到良好的显微组织,消除内应力。3 三向压应力为何

4、可以提高被挤压材料的塑性?答:三向压应力之所以可提高被挤压材料的塑性,是由于:(1)三向压应力状态能遏制晶间相对移动,阻止晶间变形,从而提高了塑性;而拉应力会促进晶间变形,加速晶界的破坏。(2)三向压应力状态有利于消除由于塑性变形所引起的各种破坏,能促使被破坏的晶内和晶间的联系得到恢复。这样,不仅是金属变得致密,而且还能使各种显微裂纹,甚至宏观破坏得到修复。(3)按向压应力状态能使金属内某些夹杂物的危害程度大为降低。因金属内部夹杂物的存在,正如内部空洞一样会产生应力集中带来的危害。(4)三向压应力状态可以抵消或减小由于不均匀变形而引起的附加应力,从而减轻了附加拉应力所造成的破坏作用。5试述碳钢

5、及合金钢挤压坯料的表面处理过程。 答:碳钢及合金钢坯料冷挤压前的表面处理为磷化处理。其具体处理工艺如下:()化学去油:用氢氧化纳、碳酸纳、磷酸纳及水玻璃组成的碱水,在85以上处理1525min即可。()流动冷水清洗。()酸洗:用硫酸或盐酸溶液在6575的温度范围内处理5min即可。()流动冷水清洗:是为了防止吸附在坯料表面的硫酸或盐酸溶液带入到下一道的磷化液中,影响磷化效果。()热水清洗:为磷化处理作准备。()磷化处理。()流动冷水清洗。()中和处理:采用碱性溶液对已经磷化的坯料进行中和处理,以防止附着在坯料表面上的酸性物质对以后的润滑处理不利。6冷变形和热变形各有何特点?它们的应用范围又如何

6、?答:1) 冷变形的特点:金属变形后具有加工硬化现象,即金属的强度、硬度提高,塑性和韧性下降。冷变形制品的尺寸精度高、表面质量好。对于哪些不能或不易用热处理方法提高强度和硬度不但有效,而且经济。对于有些冷塑性成形的制品,还要进行低温回火处理以消除内应力,保留加工硬化效果。冷变形需要重型和大功率设备。对于加工坯料要求表面干净、无氧化皮、平整等。2)热变形的特点:金属在热变形中始终保持着良好的塑性,可使金属进行大量的塑性变形;又因高温下金属的屈服强度较低,故变形抗力低,易于变形。热变形使金属材料内部的缩松、气孔或空隙被压实,粗大的晶粒组织结构被再结晶细化,从而使金属内部组织结构致密细小,力学性能特

7、别是韧性明显改善和提高。热变形使金属材料内部晶粒间的杂质和偏析元素沿金属流动的方向呈线条状分布,再结晶后,晶粒的形状改变了,但定向伸长的杂质并不因再结晶的作用而消除,形成了纤维组织,使金属材料的力学性能具有方向性。热变形广泛应用于大变形量的热轧、热挤以及高强度、高韧性毛坯的锻造生产等。热变形的金属表面氧化较严重,工件精度和表面质量较差。设备维修工作量大、劳动强度也较大。3)冷变形的应用范围:主要用于低碳钢、低碳合金结构钢、中碳钢、部分中碳合金结构钢零部件的精密成形加工,如冷冲压件、冷轧冷挤压型材、冷挤压制品、冷卷弹簧、冷拉线材、冷镦螺帽螺钉等。4)热变形的应用范围:广泛用于大变形量的热轧、热挤

8、以及高强度高韧性毛坯的锻造生产。7碳钢在锻造温度范围内进行塑性变形时,是否会出现加工硬化现象?答:碳钢在锻造温度范围内进行塑性变形时会出现加工硬化。因为金属的塑性变形是位错运动的结果,在位错运动的过程中必要会产生加工硬化;只是碳钢在锻造温度范围内锻造成形时,由于金属的温度较高,金属在进行塑性变形产生加工硬化的同时变形的晶粒会产生回复和再结晶,使加工硬化作用减弱或抵消加工硬化作用,使碳钢在锻造时保持比较恒定的塑性变形抗力。8提高金属材料可锻性最常用且有效的办法是什么?为何这样? 答: 提高金属材料可锻性最常用且有效的办法是提高金属塑形变形时的温度即对金属加热,在热状态下进行塑性成形。 因为金属在

9、加热中,随着温度的升高,金属原子的运动能力增强(热能增加,处于极为活泼的状态中),很容易进行滑移,因而塑性提高、变形抗力降低,可锻性明显提高,更加适宜于塑性成形加工。9论述模锻时分模面的选择原则。答:制定分模面应遵循的原则:1)要保证模锻件易于从模膛中取出。 2)所选的分模面应能使模膛的深度最浅。 3)选定的分模面应能使上下模沿分模面的模膛轮廓一致,便于安装和模具调整。 4)分模面最好是平面,且上下锻模的模膛深度应可能一致。 5)所选分模面尽可能使锻件所加的敷料最少。11锻件图有何用途?它与零件图比较有何不同?答: 锻件图的作用是组织锻造的生产过程、制定操作规范、控制和检验锻件产品的依据。 锻

10、件图是以零件图为基础并结合锻造方法的过程特征,考虑了敷料、加工余量、锻造公差等因素而绘制的技术资料,它是指导锻造生产的关键技术资料。12下列零件(如图A、B、C所示)若各自分别按单件小批量、成批生产和大批量生产时,试:1.根据生产批量选择锻造方法。 2.由选取的锻造方法绘制出相应的锻造过程图(锻件图)。 3.确定所选锻造方法的工序。答: 对图A所示的轴承外圈a. 单件小批量生产时:选择自由锻造方法进行锻造比较适合。其锻件图见图A(自由锻):锻造工序有镦粗、冲孔、在芯轴上扩孔、修圆和修平面等五个工序。b. 批量生产时:选择模型锻造的锻造方法进行锻造比较适合。其锻件图见图A(模型锻造):锻造工序有

11、镦粗、终锻、切飞边冲连皮等三个工序。c. 大批量生产时:选择模锻制坯+辊环轧制的锻造方法进行锻造比较适合。其锻件图见图A(模型锻造+辊环轧制):锻造工序有预锻、终锻、切飞边冲连皮、辊环轧制等四个工序。 对图B所示的齿轮a. 单件小批量生产时:应选择自由锻造方法进行锻造比较适合。其锻件图为:,锻造工序有镦粗、滚圆、冲孔、修圆和修平面等5个工序。b. 批量生产时:应选择模型锻造的锻造方法进行锻造比较适合。其锻件图为:,锻造工序有预锻、终锻、切飞边冲连皮等三个工序。c. 大批量生产时:应选择精密模锻的锻造方法进行锻造比较适合。其锻件图为:,锻造工序有预锻、精锻、切飞边冲连皮等三个工序。 对图C所示的

12、轴类零件a. 单件小批量生产时:应选择自由锻造方法进行锻造比较适合。其锻件图为:,锻造工序有压肩、拔长、滚圆、修整、再压肩、拔长、滚圆和修整等工序。b. 批量生产时:应选择模型锻造的锻造方法进行锻造比较适合。其锻件图为:,锻造工序有拔长、滚压、拔长、预锻、终锻、切边等工序。c. 大批量生产时:应选择楔横轧制坯、精密模锻成形方法进行生产比较适合。其锻件图为:,锻造工序有楔横轧制坯、热精密模锻等工序。13何谓塑性变形?塑性变形的实质是什么?答: 塑性变形就是指当作用于金属的外力增大到使金属的内应力超过该金属的屈服极限以后,金属产生永久性变形,这种变形就称为塑性变形。 塑性变形的实质是金属晶体内部产

13、生滑移的结构。14如何提高金属的塑性?最常用的措施是什么?答: 提高金属的塑性应从以下方面着手:a. 改善金属内部组织:由于单相组织比多相组织的塑性好,均匀细小的组织比粗大的组织塑性好;因此,可以通过热处理的方法尽量获得单相组织或均匀细小的组织。b. 提高变形温度:提高金属塑性变形时的温度,金属的塑性指标增加、变形抗力降低,有利于金属的塑性成形。c. 提高金属塑性变形速度:尽量提高金属塑性变形速度,借助于热效应,使金属塑性指标提高、变形抗力降低,从而提高金属的塑性变形能力。d. 改善金属塑性变形的应力状态:尽量采用压应力数目较多的金属塑性变形方式,以提高金属的塑性。 最常用的措施是提高金属塑形

14、变形时的温度即对金属加热,在热状态下进行塑性成形。16为什么重要的巨型锻件必须采用自由锻造的方法制造?答: 自由锻造是利用冲击力或压力使金属材料在上、下两个砧座之间或锤头与砧铁之间产生变形,其操作工具简单、操作方便;同时自由锻造的成形方法可以是整体成形也可以是局部塑性变形,对各种不同形状和尺寸的锻件可以随意选择。对于重要的巨型锻件,由于其数量少,很多时候是单件生产,不可能为这种数量少的锻件作一副整体锻造模具;且巨型锻件的形状较简单、尺寸较大,作一副整体锻造模具十分不经济;同时巨型锻件的整体锻造需要相当大吨位的锻造设备,对模具的安装、调试均十分麻烦。因此,对于巨型锻件可以采用自由锻造方法,由局部

15、塑性变形逐渐达到整体成形的目的。17如何确定分模面的位置?为什么模锻生产中不能直接锻出通孔?答: 在制定模锻件图时,须遵照下列原则确定分模面的位置:a. 要保证模锻件易于从模膛中取出。通常分模面选在模锻件的最大截面上。b. 所选定的分模面应能使模膛的深度最浅。这样有利于金属充填模膛,便于锻件的取出和锻模的制造。c. 选定的分模面应能使上、下两模沿分模面的模膛轮廓一致。这样在安装锻模和生产中发现错模现象时,便于及时调整锻模位置。d. 分模面最好是平面,且上、下锻模的模膛深度尽可能一致。便于模膛制造。e. 所选分模面尽可能使锻件所加的敷料最少。这样既可提高材料的利用率,又减少了切削加工的工作量。 在模锻生产过程中,为了避免上、下模膛中的上、下模突出部分在模锻的锻足阶段直接接触,以避免该部分的直接刚性接触所引起的模具损坏或模锻设备损坏,提高模具的使用寿命,从而提高生产效率、保证模锻设备的安全运行,要求上、下模膛中的突出部分在锻足阶段有一定的距离。由于上、下模膛中的上、下模突出部分的高度有限,在模锻过程中不可能把金属完全分开而挤压出通孔,而只能压凹成盲孔,中间留有一层连皮,这

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