铝合金锻造加热炉连续式加热炉生产线(网带式加热炉生产线)网带式铝合金锻打预热炉制作注意事项,要符合铝合金锻造件的生产特点:1、与普通的网带式加热生产线有较大区别的是出料端不宜过长,过长会导致温度下降速度增加,温度不够,锻打产品是应力增加,产品不合格。2、炉膛的上部发热丝不宜摆放过高,会增加耗电成本。3、网带运行速度范围50-300mm/min,大部分产品在这个范围适合锻打预热,变频器的频率(范围0~50HZ)维持在中档25HZ为宜,对设备运营及变频器寿命故障率低有极大的好处。一、设备名称RCW-90-9型网带式加热炉生产线二、主要技术参数1、额定电压:3相380V。2、额定频率:50HZ。3、额定温度:常温∽950℃(可调)。额定功率:90KW(功率大小可调),宁波铝锻什么价格。5、生产线尺寸:入料区有效网带长1200mm,加热区5000mm,网带宽400mm,炉口高150mm。6、加热区段:4区控制。7、网带运行速度范围:50mm∽300mm/、控温精度:±3℃,宁波铝锻什么价格。9、设备重量:7500KG三、结构及材料炉体外壳用12#槽钢,4mmA3钢板焊接制作、衬炉膛采用超轻质高温莫来石砌炉,宁波铝锻什么价格,底部用穿孔砖砌炉。出料口用穿孔砖穿发热丝。保温材料选用硅酸铝耐火纤维材料保温,保温棉厚250mm.安装好的网带距离地面高度为900mm。昆山市全顺铝合金锻造有限公司为您提供铝合金锻造 ,欢迎新老客户来电!宁波铝锻什么价格
的锻造工艺性能1.4.3铝合金的可锻性分析1.5铝合金锻压成形的基本原理、特点与分类1.5.1铝合金锻压成形的基本原理1.5.2铝合金锻压成形的特点1.5.3铝合金锻压的主要方式及分类1.6铝合金锻压生产的技术基础及主要工艺条件1.6.1金属塑性变形机理1.6.2铝合金锻压成形过程中的金属流动特征1.6.3铝合金锻压成形过程中变形区的受力状态及力能计算1.6.4铝合金锻压成形过程中的温度、速度与变形程度的变化1.6.5铝合金锻压成形过程中的摩擦与润滑1.6.6铝合金锻压过程中组织与性能的变化1.7铝合金锻压生产的工艺方案、基本工序、生产工艺流程及主要工艺参数的确定原则1.7.1铝合金锻压生产的工艺方案、基本工序及其特点1.7.2拟订工艺方案。宁波铝锻什么价格昆山市全顺铝材锻造有限公司为您提供铝材锻造 ,期待为您!
生产工艺流程)的步骤1.7.3铝合金锻压生产的主要工艺参数及其确定原则与举例2铝合金自由锻造技术2.1概述2.1.1铝合金自由锻造的特点2.1.2常用锻造的铝合金及其加工特性2.1.3自由锻件分类2.1.4铝合金自由锻造用原材料2.2自由锻造前的准备2.2.1铸锭均匀化退火2.2.2坯料准备2.2.3锻造用工模具的准备2.2.4坯料加热2.3自由锻造基本工序分析2.3.1自由锻造工序分类2.3.2镦粗2.3.3拔长2.3.4冲孔工序2.3.5扩孔2.3.6芯轴拔长2.3.7弯曲2.3.8修整工序2.3.9锻造比的计算2.4自由锻造的力能计算2.4.1自由锻液压机能力计算2.4.2自由锻造设备吨位计算与选择2.5自由锻工艺过程的设计与工艺卡片的编制2.5.1锻件图的设计及余量与公差标准的确定2.5.2确定原始毛坯的质量和尺寸2.5.3制定锻造变形工艺2.5.4编写工艺卡片3铝合金模锻技术3.1铝合金模锻件的分类3.2铝合金模锻件设计3.2.1铝合金模锻件设计的原则3.2.2模锻件设计的主要工艺结构要素3.2.3分模线的选择与流线特征3.2.4模锻斜度。
3)模具预热。模具预热非常重要,模具温度不影响铝合金坯料可锻性,而且影响模具寿命(预热不当,模具过早失效),是铝合金锻造成败的关键因素之一。铝合金热导率高,为防止坯料热量过快散失,必须把模具和与工件接触的工具预热到较高温度。小型模具预热时间在2h以上,预热温度大于等于2000摄氏度(由铝合金和模具钢种类确定),大型模具需要更长时间。模具预热正确,一既有利于铝合金锻造(可锻性好,避免产生表面起皮和粗晶等缺陷),又提高模具使用寿命。(4)模具润滑。在锻造温度下,铝合金锻造流动性差(摩擦系数是钢的3倍,流动速度是钢的1/2),粘模倾向严重。因而在锻造铝合金时,模具润滑就显得特别重要。模具润滑可以改善金属流动,防止粘模,减少锻件表面缺陷,并可使模锻变形抗力一降低9%一15%。(5)模具粗糙度。模具粗糙度直接影响金属流动性,所以模具表面应进行抛光,模具型槽.表面光洁明亮,粗糙度应达到小于等于μm。若模具型槽粗糙度高,影响铝合金可锻性,而且对复杂铝合金锻件还易产生折叠。(6)变形应力状态。实践证明,金属变形时,三一个方向中的压应力的数目越多,则金属塑性越好。拉应力数目越多,则金属塑性越差。昆山市全顺铝合金锻造有限公司是一家专业提供铝合金锻造 的公司,期待您的光临!
每火次用模具的大端朝上,内壁均匀涂抹石墨乳进行润滑;所述合金铸锭7锻前进行软包套,出炉后放置于模具中心;采用2500吨快锻机通过冲头进行镦粗,冲压至坯料与模具等高;调转模具,再次通过冲头进行冲压,直至坯料充满模具;采用适当的工装,将坯料顶出模具,坯料回炉后保温继续进行后续步骤;如此顺序完成三火次镦锻,得到坯料,完成开坯。对坯料进行解剖,发现铸态组织已经完全破碎转变成尺寸小于200um的等轴晶,如图3所示为坯料腰部的边部组织,晶粒约为6级。对比例:在实施例1的基础上,改变模具的设计,使得合金铸锭和模具的高度差与模具内径的比值δ/d=,其余跟实施例方法一致,在得到的坯料中,坯料中部易出现严重的褶皱,铸锭头部易出现翻料现象,材料锻造过程发生失稳,后续锻造造成严重的物料损失,同时难以保证得到理想的微观组织,图4所示为采用对比例1得到的锭坯在其腰部取得试样的金相组织,发现有较大面积的未再结晶的组织(铸态组织未发生组织破碎细化)。通过以上说明以及实施例可以清楚地看出,本发明具有如下的优点及效果1、通过模具的逐级配合使用,利于铸锭的铸态组织破碎和动态再结晶;2、有效消除高径比在,获得表面质量的坯料;3、提高材料使用率。使用铝合金锻造需要什么条件。机械铝锻
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