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锻造的目的主要有以下几个方面:
1. 改善金属的结构:锻造过程中,金属材料受到强烈的变形,使晶粒得到了细化和均匀化,从而改善了材料的结构和性能。
2. 提高材料的强度和硬度:锻造过程中,金属材料的晶粒细化,使其晶界数量增加,从而增加了材料的强度和硬度。
3. 提高材料的塑性和韧性:锻造过程中,金属材料得到了充分的变形,使其塑性和韧性得到了提高。特别是在热锻造过程中,金属材料可以得到更好的塑性和韧性。
4. 改善表面质量:锻造可以消除金属材料的气泡、夹杂和表面缺陷,从而改善了材料的表面质量。
总之,锻造是一种非常重要的金属加工方法,可以改善金属材料的结构和性能,提高材料的强度和硬度,提高材料的塑性和韧性,改善表面质量等。通过锻造,可以生产出高质量、的金属制品,满足不同领域的需求。此外,锻造还可以节约材料和能源,降低生产成本,减少对环境的影响。因此,锻造技术得到了广泛的应用和推广。
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锻造是指通过锻造和变形金属坯料而获得的工件或坯料。通过对金属坯料施加压力,产生塑性变形,从而改变其机械性能。根据坯料在加工过程中的温度,锻件可分为冷锻、温锻和热锻。冷锻一般在室温下进行,热锻在高于金属坯料再结晶温度的温度下进行。
工件在调质、退火、正火状态下,硬度低于45HRC。切削工艺对锻件的表面光洁度、残余应力、加工余量、表面脱碳和贫碳层的去除等质量无明显影响。至于工件潜在性能的变化。淬火钢或工件加工也称为硬加工。工件硬度高达50~65HRC。材料主要包括普通淬火钢、淬火模具钢、轴承钢、轧钢和高速钢等,影响更为明显。切削过程中切削热的产生和传导、高速摩擦和磨损等因素会对加工表面造成损伤。硬切削加工表面的完整性主要包括表面纹理、硬度、表面粗糙度、尺寸精度、残余应力分布和白层生成。
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不锈钢锻件预制件的压力成形。
预制件的压制是通过模具对粉末施加压力,使粉末颗粒在室温下聚集成具有形状、尺寸、密度和强度的粉末体。这种物体被称为小型物体或绿色物体。粉末压实有三种基本方法:单向压实、双向压实和浮动压实。粉末压制包括粉末预处理和粉末混合、粉末称重、粉末填充、压制、脱模等过程,与传统粉末冶金工艺相同。