中文名 | 熱擠壓 | 外文名 | hot extrusion |
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拼????音 | rè jǐ yā | 熱擠壓模 | 使熾熱金屬擠壓成各種型材的模具 |
主要應用 | 制造普通等截面的長形件、型材等 | 應用學科 | 冶金工程 |
熱擠壓是在再結晶溫度以上的溫度條件下的擠壓。鋼鐵材料熱擠壓成型技術取得飛躍發(fā)展是在1941年法國的J.Sejournet發(fā)明了玻璃潤滑劑擠壓法之后。鋼鐵材料熱擠壓時,在擠壓溫度、擠壓壓力、擠壓速度、潤滑條件與方式等方面,與鋁及鋁合金、銅及銅合金等有色金屬的熱擠壓相比,具有如下特點:
(1)擠壓溫度高,通常在1000~1250℃。
(2)擠壓壓力高,工模具工作條件惡劣。
(3)為了防止擠壓過程中工模具過度升溫而影響其強度,通常選用快速擠壓。
(4)為了確保高溫潤滑性能,一般采用玻璃潤滑劑熱擠壓,擠壓完成后需對制品進行脫出玻璃處理。
(5)良好的玻璃潤滑劑可以使金屬流動均勻性大為改善。
鋼鐵材料熱擠壓中,擠壓模、芯桿、擠壓筒、擠壓墊片等工模具的工作條件十分惡劣。用作工模具的材料,既要求具有高強度,又要求具有優(yōu)良的耐高溫、耐磨損性能。
實際生產中所用的工模具材料主要有H13(美國)、SKD61、SKD62、SKD6(日本)、2Cr2W8V(中國)。由于以上特點,鋼鐵材料的熱擠壓生產成本要比鋁合金及銅合金的高得多。
區(qū)別于傳統(tǒng)鋼鐵材料和有色金屬材料采用軋制穿孔工藝生產荒管,690合金無縫管的生產主要是采用熱擠壓成型方式,如圖1所示是690合金荒管的熱擠壓工藝工裝簡化圖。
用熱擠壓方式生產無縫管要求管坯是空心的坯料,國內較多采用先鉆孔后經感應加熱擴孔的方式得到熱擠壓空心管坯。擴孔后的空心管坯溫度有所下降,需再經過感應加熱,使溫度提升到設定的坯料預熱溫度。擠壓開始之前,把能起到潤滑作用的玻璃墊片放在擠壓模上,同時用玻璃粉末對空心管坯的內外表面進行潤滑。將預熱后涂抹玻璃粉潤滑的管坯運送到擠壓筒附近的上料臺,然后滾進擠壓筒和柱塞之間的料槽里,將擠壓墊片運送到料槽中并貼近坯料,擠壓桿緩慢移動并靠近擠壓墊后,伸出擠壓芯棒,將坯料、擠壓墊片、擠壓芯棒連成一個整體。擠壓桿在低擠壓壓力下向前移動,將坯料送入擠壓筒中,料槽自動下降,隨著擠壓力的不斷增加,擠壓桿逐漸向前移動,先進行預擠壓,填充管坯與擠壓筒之間的縫隙,接著坯料會從擠壓模與擠壓芯棒之間的間隙擠出。在此過程中,玻璃墊片與熱坯料接觸后逐漸軟化,并在坯料表面形成一層玻璃潤滑膜。擠壓桿在大擠壓力下繼續(xù)向前移動,直到最后剩下一段很短的余料,完成一次熱擠壓。
擠壓是對放在容器(擠壓筒)內的金屬坯料施加外力,使之從特定的??字辛鞒?,獲得所需斷面形狀和尺寸的一種塑性加工方法,主要用于不銹鋼、鎳基高溫合金和難熔合金的棒材、管材及異型材的生產。
熱擠壓是幾種擠壓工藝中最早采用的擠壓成形技術,它是在熱鍛溫度下借助于材料塑性好的特點,對金屬進行各種擠壓成形。熱擠壓主要用于制造普通等截面的長形件、型材、管材、棒材及各種機器零件等。
熱擠壓不僅可以成形塑性好,強度相對較低的有色金屬及其合金,低、中碳鋼等,而且還可以成形強度較高的高碳、高合金鋼,如結構用特殊、不銹鋼、高速工具鋼和耐熱鋼等。由于坯料必須加熱至熱鍛溫度進行擠壓,常伴有較嚴重的氧化和脫碳等加熱缺陷,影響了擠壓件的尺寸精度和表面粗糙度。一般情況下,機器零件熱擠壓成形后,再采用切削等機械加工來提高零件的尺寸精度和表面質量。
耐高溫、熱穩(wěn)定性能、熱疲勞性能、耐熱磨損性好。
3鉻2鎢8釩 3Cr2W8V牌號3Cr2W8V 化學成分%:C0.30~0.40,Si小于等于0.40,Mn小于等于0.40,Cr2.20~2.70,W7.50~9.00,V0.20~0.50,p...
熱擠壓模是指使熾熱金屬直接被擠壓成各種型材、異型材或管材的模具。
熱擠壓模的工作條件相當苛刻,承受壓縮應力和彎曲應力,脫模時也承受一定的拉應力。另外還受到沖擊負荷的作用。模具與熾熱金屬接觸時間較長,使其受熱溫度比熱鍛模更高,尤其是用于加工鋼鐵材料和難熔金屬時,工作溫度高達600—800℃,熱擠壓模的失效形式主要是模腔過量塑性變形、開裂、熱疲勞和熱磨損。
熱擠壓模具用鋼的尺寸一般比熱鍛模小,因此,對于這類模具特別要求具有高的熱穩(wěn)定性,較高的高溫強度和足夠的韌性,良好的耐熱疲勞性和高的耐磨性。
常用的熱擠壓模具用鋼是鎢系熱作模具鋼和鉻系熱作模具鋼,還有鉻鉬系、鎢鉬系和鉻鉬鎢系等新型的熱作模具鋼以及基體鋼等。
鎢系熱作模具鋼的代表性鋼種為傳統(tǒng)的3Cr2W8V鋼,由于其耐熱疲勞性差,在熱擠壓模方面應用將逐漸減少,但在壓鑄模方面應用較多。
鉻系熱作模具鋼的代表性鋼種有4Cr5MoSiV(H10)、4Cr5MoSiV(HM1)和4Cr5W2VSi(W2)等。這類鋼種是我國引進鋼號中應用最大、推廣最廣泛的鋼種
鉻鉬系熱作模具鋼的代表性鋼種有4Cr3MoSiV(H10)、3Cr3Mo3W2V(HM1)等。
熱擠壓機廣泛應用在型材、帶材(如鋁銅型材、不銹鋼型材等)的加工行業(yè),近年來將粉末裝入鋼包套內經熱擠壓生產高速鋼、核燃料等工藝逐年增多。
金屬材料在擠壓模內的受力狀態(tài)幾乎是三維受力狀態(tài)。在熱擠壓過程中,晶粒之間存在有巨大的剪切應力和剪切形變。這種特殊的受力狀態(tài)對破壞粉末燒結坯料中的顆粒邊界(PPB),提高粉末顆粒的變形量,消除孔隙有明顯的效果,因此一般認為粉末冶金產品一經熱擠壓處理后,其材料的綜合力學性能普遍提高。
如圖2所示是300t臥式熱擠壓機結構示意圖。它主要是由一臺臥式油壓機組成。擠壓模具是由擠壓嘴4,擠壓模7、擠壓推桿9組成。擠壓推桿9用螺栓固定在活動橫梁11上,擠壓模具外面安裝有一臺可以左右移動的加熱爐6。擠壓模具的右端由模具固定架10固定。擠壓過程中產生的擠壓抗力將由油壓機的受力支架8等承受。擠壓出的產品經下橫梁的中心孔排出落入出料器上。
熱擠壓模具材料的選擇是根據(jù)擠壓材料的熱變形溫度和擠壓的壓應力來決定。例如當擠壓鋁合金時,在室溫下的擠壓應力約為1200~1400MPa。但當溫度提高到600℃時,擠壓應力可降為550~600MPa。
模具材料在室溫下可供選擇的有GCr15、9CrSi、W18Cr4V、4CrW2Si;在600℃以上使用的模具材料有W18Cr4V、W6Mo5Cr4V、3Crl8Mn12Si2N、2Cr20Mn9Ni2Si2N、3Cr8Ni25Si2、12Cr3MoVSiTiB等。另外,硬質合金和某些金屬陶瓷材料具有較高的硬度和使用溫度,可以用來作擠壓模的襯里材料。
如圖3所示為簡易熱擠壓機示意圖。它主要由油壓系統(tǒng)、受力架,擠壓模具、加熱爐等四部分組成。
油壓系統(tǒng)包括油泵、閥門、管道、油缸、活塞等部件。圖3中為了簡化只把油缸11及活塞12等部件畫出。油缸產生的巨大壓力由受力柱16和固定螺母14支承。擠壓模6安裝在移架23的臺面上。加熱爐4安裝在擠壓模外圍。當擠壓物料3被加熱后,活塞12在油液壓蔓推動下通過擠壓推桿22將擠壓料3擠出,完成擠壓工序。
粉末冶金專用的熱擠壓機,在我國尚未生產。在鋁型材、銅型材等行業(yè)中使用的擠壓機有下列幾種,其性能如圖4所示。
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評分: 4.5
本文中介紹的Ag92.5Cu合金管材生產方式為常規(guī)的熱擠壓。適用于批量生產質量要求嚴格的銀銅系列大中口徑管材。Ag92.5Cu合金主要用于電子電工,首飾加工,特種電器配件,焊料等方面。由于其原料價格相對較高,所以有關Ag92.5Cu合金熱擠壓生產的數(shù)據(jù)較少。在生產工藝設計過程中缺少關鍵數(shù)據(jù),極易造成設計工藝不準確。本文對Ag92.5Cu合金管材的擠壓進行多次研究和實際生產測算。修正了銅加工手冊中熱擠壓公式系數(shù)的選取。調整工藝參數(shù)后,計算出的銀銅合金管熱擠壓力和實際擠壓壓力相對誤差為:3.6%,可以為擠壓銀銅合金管工藝設計提供理論數(shù)據(jù)
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評分: 4.4
利用銅、鋁金屬塑性和焊接性較好的特點,研究銅鋁復合板的生產工藝。提出一種熱擠壓成形工藝,并設計加工出模具。通過實驗擠壓出銅鋁復合板,并對其復合界面進行分析和電導率測試。結果表明:熱擠壓法生產的銅鋁復合板的電導率達到92%IACS,具有很好的導電性能,復合界面原子擴散明顯,焊接效果較好。該工藝簡單,成本低,具有較好的研究意義。
熱擠壓模是對加熱到再結晶溫度以上的金屬進行擠壓的模具。
熱擠壓模具用鋼的選擇見表下表 :
熱擠壓模具用鋼選擇:
被熱擠壓 工件的材料 |
鋁、鎂合金 |
銅和銅合金 |
鋼 |
|||
模具名稱 |
模具材料 |
硬度 (HRC) |
模具材料 |
硬度 (HRC) |
模具材料 |
硬度 (HRC) |
凹模 |
4Cr5MoSiV1, 4Cr5MoSiV |
47~51 |
4Cr5MoSiV1, 4Cr5MoSiV, 5Cr4Mo2W2SiV, 3Cr2W8V |
42~44 |
4Cr5MoSiV1, 4Cr5MoSiV, 5Cr4Mo2W2SiV, 3Cr2W8V |
44~48 |
凹模墊塊 及凹模環(huán) |
4Cr5MoSiV1, 4Cr5MoSiV |
46~50 |
4Cr5MoSiV1, 4Cr5MoSiV |
40~44 |
4Cr5MoSiV1, 4Cr5MoSiV |
40~44 |
心棒 |
4Cr5MoSiV1, 4Cr5MoSiV |
46~50 |
4Cr5MoSiV1, 4Cr5MoSiV |
46~50 |
4Cr5MoSiV1, 4Cr5MoSiV |
46~50 |
心棒頭及 鑲塊 |
W6MoCr4V2, 6W6Mo5Cr4V |
55~60 |
6W6Mo5Cr4V, 鎳基高溫合金 |
4Cr5MoSiV1, 3Cr2W8V |
44~50 |
|
擠壓缸內套 |
4Cr5MoSiV1, 4Cr5MoSiV |
42~47 |
4Cr5MoSiV1, 4Cr5MoSiV |
42~47 |
4Cr5MoSiV1, 4Cr5MoSiV |
42~47 |
墊塊 |
4Cr5MoSiV1, 4Cr5MoSiV |
40~44 |
4Cr5MoSiV1, 4Cr5MoSiV |
40~44 |
4Cr5MoSiV1, 4Cr5MoSiV |
40~44 |
熱擠壓模具鋼
熱擠壓是塑性的金屬坯料在壓力的作用下通過擠壓模具型腔形成所要求形狀的型材或管材的過程。常用金屬熱擠壓坯料的溫度見表1-1-15。
表1-1-15 常用金屬的熱擠壓坯料加熱溫度范圍
金屬種類 | 坯料加熱溫度范圍/℃ |
鉛合金 | 90~260 |
鎂合金 | 340~430 |
鋁合金 | 340~510 |
銅合金 | 650~1100 |
鈦合金 | 870~1040 |
鎳合金 | 1100~1260 |
鋼 | 1100~1260 |
熱擠壓模具主要由擠壓筒、壓頭、擠壓頂頭、墊塊、凹磨和心棒(用于擠壓管材)等主要部件組成。熱擠壓模具的失效,主要是破裂、磨損、沖刷腐蝕、過熱和熱疲勞裂紋等原因造成的。
當進行輕合金擠壓時,凹模墊塊和心軸材料主要采用鉻鉬系中合金熱作模具鋼4Cr5MoSiV、4Cr5MoSiV1鋼等,熱處理硬度為HRC45~50。心棒頭及鑲塊則采用通用高速鋼W18Cr4V和W6Mo5Cr4V2等,熱處理為HRC55~60。壓力筒一般采用中碳合金結構鋼,硬度為HRC35~40;壓力筒內襯材料則采用4Cr5MoSiV、4Cr5MoSiV1等,熱處理硬度為HRC42~47。
銅和銅合金熱擠壓模具,凹模和墊塊材料則采用4Cr5MoSiV,4Cr5MoSiV1,3Cr2W8V等鋼種,心棒材料仍采用4Cr5MoSiV,4Cr5MoSiV1鋼種。當擠壓含鎳量較高的銅鎳合金時,心棒頭及鑲塊有時采用鎳基高溫合金制造,擠壓筒襯有時采用鐵基高溫合金制造。