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第8章压力加工;8.1金属压力加工的工艺基础;8.1金属压力加工的工艺基础;8.1金属压力加工的工艺基础;8.1金属压力加工的工艺基础;当温度继续升高时,金属原子的运动能力不断增加,通过金属原子之间的扩散,开始以破碎晶粒或杂质为结晶核心,按照正常晶格结晶出新的晶粒,使塑性变形后的扁平状或长条晶粒又恢复为等轴状,这一过程称为再结晶。
再结晶可以完全消除塑性变形引起的全部冷变形强化,并使晶粒细化,改善力学性能。
再结晶后的晶粒随着温度的升高和时间的延长,还会聚集长大。为了防止出现晶粒粗大,降低金属材料的力学性能,在生产中应严格控制好再结晶温度和时间。金属开始再结晶时的温度称为再结晶温度。
在生产中,冷变形强化给金属继续塑性变形带来困难,应加以消除。
常采用加热的方法使金属发生再结晶,从而再次获得良好塑性,这种工艺操作称为再结晶退火。通常再结晶退火温度高于再结晶温度100~200℃。;8.1金属压力加工的工艺基础;8.1金属压力加工的工艺基础;a)螺钉;b)齿轮;
c)曲轴;d)吊钩
锻造流线的合理分布形式;8.1金属压力加工的工艺基础;8.1金属压力加工的工艺基础;8.1金属压力加工的工艺基础;8.2锻造方法;8.2锻造方法;8.2锻造方法;8.2锻造方法;8.2锻造方法;8.3锻造工艺;8.3锻造工艺;8.3锻造工艺;8.3锻造工艺;8.3锻造工艺;8.3锻造工艺;8.3锻造工艺;8.3锻造工艺;8.3锻造工艺;8.3锻造工艺;8.3锻造工艺;8.4板料冲压;8.4板料冲压;8.4板料冲压;8.4板料冲压;8.4板料冲压;8.4板料冲压;8.4板料冲压;8.4板料冲压;8.4板料冲压;8.4板料冲压;8.4板料冲压;8.4板料冲压;8.4板料冲压;8.4板料冲压;8.4板料冲压;8.4板料冲压;8.4板料冲压;8.5其他压力加工方法;8.5其他压力加工方法;8.5其他压力加工方法;8.5其他压力加工方法;8.5其他压力加工方法;8.5其他压力加工方法;8.5其他压力加工方法;8.5其他压力加工方法;8.5其他压力加工方法;8.5其他压力加工方法
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