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锻件加工的热处理环节
热处理作为一种传统并行之有效的改善和恢复筒类锻件性能的方法在压力容器设计、制造等环节中一直属于相对薄弱的环节。筒类锻件涉及四种热处理:焊后热处理(消除应力热处理);改善材料性能热处理;恢复材料性能热处理;焊后消氢处理。
奥氏体不锈钢制压力容器(筒类锻件)是否需要焊后热处理,焊后热处理是利用金属材料在高温下屈服极限的降低,使应力高的地方产生塑性流变,从而达到消除焊接残余应力的目的,同时可以改善焊接接头及热影响区的塑性和韧性,四川锻件加工,提高抗应力腐蚀的能力。这种消除应力的方法在具有体心立方晶体结构的碳素钢、低合金钢制作的筒类锻件中被广泛采用。奥氏体不锈钢的晶体结构是面心立方,由于面心立方晶体结构的金属材料比体心立方具有更多的滑移面,因而表现出良好的韧性和应变强化性能。另外,在筒类锻件设计中,锻件加工定制,选用不锈钢往往是为了防腐蚀和满足温度的特殊要求这两个目的,加上不锈钢与碳素钢和低合金钢相比价格昂贵,所以其壁厚都不会很厚。
因此,从正常操作的安全性考虑,没有必要对奥氏体不锈钢筒类锻件提出焊后热处理的要求。至于因使用而出现的腐蚀,材料不稳定,如:疲劳,冲击载荷等不正常操作条件而带来的恶化情况,在常规设计中是难以考虑的。如果存在这些情况,需要由有关的科技人员经过深入研究,对比实验,拿出切实可行的热处理方案并确保筒类锻件的综合使用性能不受影响。
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锻件加工拟订冷锻变形工步的原则
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锻件加工拟订冷锻变形工步的原则如下:
1.减小变形抗力。
冷锻时变形抗力大,应从坯料前处理,锻件加工定做,变形程度、变形速度和模具等多方面来减小变形抗力。冷模锻应以镦粗成形为原则,冷挤压一定要留有足够大的挤压余料。
2.冷锻一次成形范围。
本着在允许的加工范围内尽可能减少筒形锻件变形工步的原则。一次成形在一定的范围。
3.合理分配变形量。
多道次冷锻成形时,应合理分配变形量。通常有多道次冷挤压镦粗–挤压,挤压–镦粗,镦粗–挤压–模锻成形,镦粗–预锻–终锻。冷锻时,常采用预镦、预挤、预锻等工步,降低每道工步的变形程度,改善成形过程,提高模具寿命和产品质量。
4.工步中间退火处理。
多道次冷锻成形时,在工步之间应采用中间退火处理,以消除冷作硬化的影响。退火后仍要加润滑处理。 5.精整。
为了提高精度和满足特殊要求,增加精整工步。
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表面粗糙度对承受交变载荷、压力的筒类锻件的疲劳强度影响很大。在交变载荷作用下,表面粗糙度波谷处容易引起应力集中,产生疲劳裂纹。并且表面粗糙度越大,锻件加工来图定制,表面划痕越深,其破坏能力越差。
表面层残余压应力对筒类锻件的疲劳强度影响也很大。当表面层存在残余压应力时,能延缓疲劳裂纹的产生、扩展,提高零件的疲劳强度;当表面层存在残余拉应力时,筒锻件则容易引起晶间破坏,产生表面裂纹而降低其疲劳强度。
表面层的加工硬化对筒类锻件的疲劳强度也有影响。适度的加工硬化能阻止已有裂纹的扩展和新裂纹的产生,提高零件的疲劳强度;但加工硬化过于严重会使筒类锻件表面组织变脆,容易出现裂纹,从而使疲劳强度降低。
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