第三篇 压力加工课件.ppt

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第三节 金属的可锻性(第一章 金属的塑性变形) 由于变形速度的增大,回复和再结晶不能及时克服加工硬化现象,金属则表现出塑性下降、变形抗力增大 。另一方面,金属在变形过程中,消耗于塑性变形的能量有一部分转化为热能,使金属温度升高(称为热效应现象). 3.应力状态的影响:压应力有利于提高可锻性;拉应力影响可锻性。(P108) 第二节 变形工序(第三章 板料冲压) (3)每次拉深后,工件直径Φd与前毛坯直径 ΦD之比称为拉深系数: m= Φd/ ΦD≥(0.5~0.8) 拉深系数m越小,变形越大,越难成型。若m过小需多次拉深,并在每次拉深的中间进行消除加工硬化热处理——中间退火 (4)在坯料与模具上涂润滑油,减少摩擦。 第四节 压力加工新工艺 (第三章 板料冲压) 一、旋压成型: 二、爆炸成型: 第二节 变形工序(第三章 板料冲压) 二、弯曲 弯曲是坯料的一部分相对于另一部分弯曲成一定角度的工序 。 ⑴因弯曲板料取出后会回弹,凹模弯曲角应略小于工件弯曲角。 ⑵弯曲件内弯曲角r不宜过小,rmin=(0.25~1)δ. ⑶ 弯曲边H不应过短,H>2δ. ⑷带孔弯曲时孔边到弯曲角直边距离: L >(1.5 ~ 2)δ. (见本节后图12.23,图12.24) * 第四节 冲压加工工艺对冲压加工件的结构工艺性要求 (第三章 板料冲压) 直边不能过短,H>2δ(见图12-23) 带孔的弯曲件,孔不能离弯曲角过近,L >(1.5 ~ 2)δ(见图12-24) * 第三节 冲压加工工艺对冲压加工件的结构工艺性要求 在满足使用要求前提下: 1.冲压加工件的形状尽可能简单、对称。 2.冲裁件上直线与直线、曲线与直线交接处均应圆弧连接。 3.应避免过窄的悬臂和窄槽。 4.孔与孔及孔与工件边缘之间距离不能过小;且冲孔件的孔径不能过小(见下表说明)。 5.弯曲件或拉深件的孔要与工件壁保持一定距离。(见上页图12.24) * 第四节 冲压加工工艺对冲压加工件的结构工艺性要求 * * * 第三篇 压力加工 教学内容 1、金属压力加工的实质、特点和应用。常温下塑性变形对金属材料组织和性能的影响,加热条件下塑性变形金属组织和性能的变化。 2、金属的可锻性及其影响因素。 3、自由锻造的基本方法、特点、基本工序及自由锻造零件的结构工艺性。自由锻工艺规程。 4、板料冲压加工方法,基本工序及冲压模具,冲压件的结构工艺性,压力加工先进工艺。 * 目的和要求(第三篇 压力加工) 1、要求了解金属塑性变形的实质和塑性变形机理,了解塑性变形对金属组织和性能的影响(加工硬化),了解加热时变形组织的回复和再结晶,根据热变形和冷变形定义,学会计算不同金属的热(冷)变形温度。在设计锻造零件时能合理利用金属纤维组织的方向性。 2、了解金属的可锻性及其影响因素,了解坯料加热过程中产生的缺陷及合理确定加热范围。 3、基本掌握自由锻主要工序的定义和应用,合理确定自由锻件的结构工艺性。了解自由锻造工艺规程的编制方法。锤上模锻、胎膜锻造的工艺方法作一般了解。 4、了解板料冲压的基本工序和冲压件的结构工艺性。轧制、挤压、拉拔等压力加工方法仅作一般了解。 * 金属塑性成型的基本生产方法 轧制示意图 挤压示意图 金属塑性成型:由利用金属在外力作用下所产生的塑性变形,来获得具有一定形状、尺寸和机械性能的原材料、毛坯或零件的生产方法,也称为压力加工。 概述 锻压生产方式示意图 第一章 金属的属性变形 1. 塑性变形理论 2 .金属塑性变形过程中的组织与性能的改变 3 .冷变形及热变形 4. 影响金属可锻性因数 本节的重点: 1. 加工硬化及消除方法; 2. 锻造温度; 3. 金属可锻性及其影响因素。 第一节 金属塑性变形的实质 1、弹性变形:外力作用迫使原子离开原来的平衡位置,引起原子位能的增高.但处于高位能的原子具有返回到低位能平衡位置的倾向.因而当外力停止作用后,应力消失,变形也随之消失. 2、塑性变形:当内应力超过该金属的屈服极限之后,即使外力停止作用,金属的变形并不消失,这种变形称为塑性变形. 塑性变形的实质,是位错运动的结果。 * 第二节 塑性变形对金属组织和性能的影响(第一章 金属的塑性变形) 塑性变形后 ,由于: ①?晶粒沿最大变形的方向伸长; ②?晶粒与晶格均发生扭曲并产生内应力; ③晶粒间产生碎晶. 随着变形程度增大,上述情况越发严重,表现为金属的强度及硬度升高,而塑性和韧性下降,我们称此现象为加工硬化。 * 第二节 塑性变形对金属组织和性能的影响

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