企业信息

    河南亚兴精锻股份有限公司

  • 8
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:
    成立时间:
  • 公司地址: 河南省 焦作 武陟县 产业集聚区东区
  • 姓名: 班经理
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信未绑定

    白银横梁价格

  • 所属行业:能源 煤矿设备 采煤机
  • 发布日期:2020-09-13
  • 阅读量:107
  • 价格:100.00 元/个 起
  • 产品规格:不限
  • 产品数量:9999.00 个
  • 包装说明:不限
  • 发货地址:河南焦作武陟县  
  • 关键词:白银横梁价格

    白银横梁价格详细内容

    刮板机配件供应对于刮板机来说,其实是有很多的分类的。埋刮板机就是其中的一种。它的主要特点是能倾斜能垂直能单体能组合,所以说是比较常用的一种产品。就是因为这种产品的特点,所以说得到了很多用户的喜爱。那么接下来我们就来和刮板机一起详细的了解一下这种产品的一些特性和特点。
    刮板机市场的丰盛,我们在平常的生活与发展当中,都会以强大的发展举措,提高刮板机在不同的领域的发展。并且将刮板机在市场当中形成的水平,**的表现出刮板机成长的新力度。刮板机链轮组件是由链轮和滚筒组成。刮板链由链轮驱动运行,运转中链轮组件除受静载荷外,还受脉动、冲击载荷等,所以是易损件。所以链轮均为优质钢材制造。链轮组件的结构有剖分式和整体式两种。
    刮板机配件供应埋刮板输送机结构简单,重量较轻,体积小,密封性好,安装维修比较方便。它不但能水平输送也能倾斜和垂直输送;不但能单机输送,而且能组合布置,串接输送;能多点加料,也能多点卸料,工艺布置较为灵活。由于壳体封闭, 在输送物料时可以显着改善工作条件,防止环境污染。
    白银横梁价格
    四缸曲轴模具堆焊翻新后寿命提升的研究应用
    曲轴锻造模具型腔较为复杂,特别是平衡块不规整有凸起的模具,金属充满型腔的能力越差,容易出现曲柄圆角充不满等产品缺陷,锤锻模为安全起见硬度不敢太高,太高模具容易打裂,模具硬度太低又较易造成平衡块歪斜,给正常的生产带来了严重影响,本文将从模具堆焊翻新方面进行研究,提高模具寿命,降低锻打过程中修磨和模具打裂的风险。
    我厂生产用的一种四缸曲轴锻模(图1,受产品结构影响,锻模寿命一直较低。模具的平衡块不平滑,有一个较大的拐角,坯料沿箭头方向的流动受到阻碍,坯料充满型腔的能力较低,特别是在平衡块根部圆角位置较易出现充不满的现象,如图2所示。连杆颈开档和*二连杆颈开档之间成“()”状,如图3所示,锻打过程中坯料沿轴线方向流动,弧状凸起的方向会有非常大的冲击力,较易造成开档位置歪斜(图4)。
    pagenumber_ebook=44,pagenumber_book=60
    图1 我厂一种四缸曲轴锻模
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    图2 平衡块充不满
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    图3 连杆颈开档和*二连杆颈开档之间成双括号状
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    图4 锻打过程中有非常大的冲击力,造成开档位置歪斜
    为了提高材料利用率,提升金属充满型腔的能力,在模具上增加了5个阻力台,阻力台阻挡多余金属向毛边仓位置流动,多余金属沿轴向流动,从而又增加了将开档胀坏的风险。多批次生产中都出现过四个开档位置打塌,轻则多次修磨,重则打歪卡模,更换模具,模具翻新成本远**产品销售利润。
    锤锻模工作过程中要受到连续的巨大的冲击力,这就需要模具内部有较高的韧性,表面有较高的强度和耐磨性,为提高模具寿命我们选择某品牌CN637R、CN647R进行试验,此焊丝具有韧性好、红硬性好、耐疲劳的优点,与5CrNiMo锻模材料熔合较好。5CrNiMo成分如表1所示。
    试验流程
    ⑴将模具型腔气刨干净,打磨平滑,不得有裂纹、尖角、倒钩出现。
    ⑵着色探伤。用着色剂喷涂打磨好的模具型腔,用显影液显影(图5),对模具型腔进行仔细检查,如有裂纹,及时清除。
    ⑶用三维扫描仪对探伤完毕的模具进行扫描,生成三维模型,对比模具三维造型,生成焊接路径程序,手工进行更改优化。
    ⑷将模具入电炉预热,预热温度450℃,达到温度后保温,保温时间根据模具厚度30mm/h计算,此次试验模具厚度为450mm,保温15h。
    ⑸模具堆焊开始时用保温棉将模具四周包裹好,调整好自动焊接设备,编制好堆焊路径程序,在型腔底部1/3的位置使用某品牌637R焊丝打底、上面2/3的位置某品牌647R盖面,焊接过程中电流电压分别控制在600A、34V左右,送丝速度4(ipm×100),逐层堆焊,每焊接完一层,停机,用风镐敲击,清除焊渣,仔细检查焊接质量,如有缺陷,刨掉重新堆焊,焊接过程中要时刻关注模具温度变化,模具温度低于350℃要停止堆焊重新入炉加热,焊接完成后检查焊接尺寸,**有足够的加工余量。
    ⑹回火。模具焊接完成后立即进行保温,保温温度450℃,保温时间6h,缓冷至室温后进行次回火。
    次回火,回火温度为580℃,保温时间按模具厚度每25mm/h计算,此次试验模具厚450mm,保温18h。随后进行缓冷,缓冷到150℃左右进行二次回火。
    *二次回火温度时间同一次回火,回火完后缓冷,随炉缓冷到200℃以下打开炉门冷却,100℃以下出炉冷却直至室温。
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    图5 着色剂喷涂打磨好的模具型腔,用显影液显影
    表1 5CrNiMo材料成分表(%)
    pagenumber_ebook=45,pagenumber_book=61
    然后进行打硬度,在模具工作部位选一个平面,用砂轮机打磨光滑,用锤击式硬度检测装置检测模具硬度(图6),本套试验模具回火后上模硬度为3.06~3.09dB,下模硬度为3.09~3.11dB,符合图纸设计要求。
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    图6 锤击式硬度检测装置检测模具硬度
    ⑺模具加工。加工时先进行粗铣,刀具选用φ25mm、φ16mm圆鼻刀,随后进行半精加工,刀具选用5度R5mm白钢刀,后进行精加工,刀具选用合金球头铣刀。精铣完后进行抛光打磨,保证模具型腔光滑,无倒钩。加工后的模具如图7所示。
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    图7 加工后模具型腔光滑,无倒钩
    ⑻生产验证。对加工完的四缸曲轴进行生产试验。累计锻打1400件,模具型腔歪斜较轻(图8),局部有轻微裂纹(图9)。气刨后发现连杆颈裂纹深度小于2mm,对整个模具寿命影响较小,再次翻新时可将裂纹去除干净。
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    图8 模具型腔歪斜对比
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    图9 连杆颈位置有轻微裂纹
    结论
    以往此套模具锻打200件就会出现主轴颈轴肩打塌,平衡块开档打歪,平均一个班需要磨修2~3次,严重影响生产效率,终也只能锻打500~800件,通过此次焊接材料的更换,模具寿命提升明显,本批共生产1400件,达到历史水平,由此可见选择适合模具基体和生产实际的焊材对提高模具寿命有非常大的作用,焊材的选用必须和模具钢本身有较好的熔合性,回火过程中组织的转变必须和基体保持一致,此项试验的成功对其他曲轴类锻模寿命提升有一定的参考意义。
    —— 来源:《锻造与冲压》2020年*5期
    白银横梁价格
    某起落架锻件模具的磨损原因分析及改进措施
    锻造是一种复杂的塑性加工技术,其中热模锻是较为常见和重要的锻造方式。模锻过程中锻件质量的好坏受多种因素的影响,而模具的好坏则直接影响锻件的质量、成本、生产率和市场竞争力。实际锻造过程中,锻模通常在较高的动载荷或静载荷反复作用下工作,其工作应力较高,工作条件非常苛刻,工作时锻模的预热、冷却、润滑、氧化皮影响等,都直接影响模具使用情况,所以要尽可能的去改善,以延长模具的使用寿命。
    前期我公司生产的一种航空起落架模锻件的模具磨损情况较为严重,修模频率较高,严重影响着产品的制造周期和成本。本文基于这一实际问题,首先通过对生产现场的还原,分析了模具磨损严重的原因;然后通过现场试验,找到了改进措施;终通过产品批量生产来进行验证,模具磨损严重的问题得到了有效解决。
    原因分析
    从图1(a)可以看出,模具型腔高包处温升严重;经测温后,该处模具型腔表层温度在650℃以上。其主要原因是坯料的始锻温度很高(>1000℃),连续生产时模具型腔温度通常在400℃以上,有时甚**达600℃,采用石墨润滑剂后生成的润滑膜失去了原有的润滑效果;同时在此高温条件下,也会给操作工人的喷洒润滑工作带来很大困难,往往会有润滑不均匀、不到位的情况。
    在这样的情况下,锻件在成形过程中就会与模具型腔发生干摩擦,导致模具型腔局部温升严重,表层温度与热扩散层深度将迅速增加,从而使模具表面硬度下降,模具抗变形与抗磨损能力均减弱;在较大、复杂的交变载荷作用下,成形较复杂的型腔部位将会发生变形。图1(b)为模具冷却后模具型腔真实损坏情况,从图中可以看出,该处已严重变形、塌陷,无法满足锻件正常生产。
    使用该模具期间,生产的锻件多件出现了局部缺肉现象(图2)。当缺肉量较大时,将会影响到零件的加工,甚至有产品报废的风险。经过对模具型腔的检查,发现模具型腔对应位置已经发生严重变形和塌陷。初步判定:锻件缺肉和模具型腔对应位置的变形、塌陷有很大关系。
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    图1 实际生产过程和冷却后模具的状态
    pagenumber_ebook=43,pagenumber_book=59
    图2 锻件局部缺肉
    解决措施
    针对上述问题,我公司技术人员经过分析论证,提出了如下解决措施。
    ⑴模具修复。
    目前模具已无法满足锻件正常生产要求,须对模具进行及时维修(补焊、气刨、打磨等)以防缺陷(圆角处隆起、凸起部分变形、塌陷)进一步扩大。修模后要求模具型腔光滑,如图3所示。
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    图3 修模后模具型腔状态
    ⑵合理降温。
    锻造过程中,模具温升是不可避免的,所以实际生产中要严格监控模具型腔温度;若模具型腔温度过高,会使得型腔退火,硬度降低,造成模具过早塌陷磨损。当每件锻件压制完成后,先用风管进行风冷降温,并去除干净型腔内杂物。
    ⑶充分润滑。
    生产过程中要对模具进行充分润滑。当模具型腔温度降至400℃以下时,向模具型腔均匀喷洒石墨润滑剂,即起到模具润滑作用。锻件压制前,上下模的模具型腔均加盖一种带润滑功能的复合纤维布(图4),以进一步提升润滑效果。
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    图4 模具型腔加盖带润滑功能的复合纤维布
    结果验证
    采用上述措施后,连续生产20余批次的锻件进行了现场验证。每批次生成完成后,进行模具型腔表面检查,发现模具表面质量仍然良好,现只需要通过简单地局部打磨光滑甚至不打磨,就可满足正常生产要求。这样一来,大幅减少了模具修模次数,提高了生产效率。
    图5为优化后终锻件成形情况。从图中可以看出,锻件表面无成形缺陷,缺肉问题得到有效解决。
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    图5 优化后终锻件成形情况
    结论
    通过修复模具、合理降温、合理润滑等措施,解决了模具长期容易局部磨损、变形甚至塌陷的问题,有效解决了锻件成形缺肉的问题。
    白银横梁价格
    基于数值模拟的多楔带轮成形工艺研究
    带轮作为一种重要的传动零件, 广泛应用于汽车、农机、水泵以及机床等机械设备传动中。带轮传统加工方法是采用铸、锻毛坯经切削加工而成,特点是浪费材料、生产效率低,产品具有精度低、笨重、转动惯量大等缺点。随着科学技术的发展进步,锻压及旋压技术以其节能节材、生产效率高、产品性能好、合格率高等优点,逐步推广应用到带轮的实际生产中。
    带有凸台的多楔带轮的成形采取锻压与旋压相结合的成形工艺,而关于影响复杂结构多楔带轮成形质量的工艺参数,并没有明确的研究结果可以参考,故零件生产多结合有限元模拟和试验分析得到较为合适的参数,并在此基础上进行下一步的优化。根据材料的拉伸系数计算拉伸道次,结合冲压与锻造技术并采用有限元模拟软件DEFORM-3D进行数值模拟,分析成形过程中的应力、应变分布,为锻压成形多楔带轮的实际生产提供参考。
    零件结构分析
    带有凸台的多楔带轮结构如图1、图2所示,在旋压成形多楔齿之前需经过锻压成形内筒及凸台,其中凸台的成形难度较大。多楔带轮材料为DD13钢,基本力学性能如下:屈服强度为325MPa,密度为7.851g/cm3,弹性模量为205GPa,泊松比为0.29。
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    图1 多楔带轮结构图
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    图2 多楔带轮三维示意图
    锻压成形工艺分析
    根据体积不变原理,利用Pro/Engineer对多楔带轮体积进行计算,同时考虑预留加工余量,确定选用厚度为3mm,直径为206mm的板坯进行制坯。根据零件结构特点制定其锻压成形工艺路线:多道次拉深成形内筒→冷锻内筒→成形凸台→成形外圆弧。
    内筒的多道次拉深成形工艺参数可查询冲压手册,为尽可能降低板坯减薄程度,设计三道次拉深成形内筒。通过查阅带凸缘拉深系数表并且结合生产实际,设计次拉深系数m1=0.52。由拉深系数计算公式:
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    其中,m为拉深系数,d为筒壁直径(mm),D为毛坯直径(mm)。计算得拉深直径为d1=107mm。后两道次拉深系数通过查询冲压手册并结合实际取m2=0.75,m3=0.77。故拉深直径分别为d2=80mm,d3=61.3mm。凹模圆角半径的计算公式如公式2所示:
    pagenumber_ebook=33,pagenumber_book=40
    其中,t 为坯料厚度(mm),D 为毛坯直径(mm),d为次拉深后筒壁直径(mm)。计算出*1次拉深中凹模圆角半径r1为14mm。由此可确定出后续拉深的凹模圆角半径为:r2=10mm,r3=7mm。由于内筒的成形属于变薄拉深,在经过三道次的拉深成形之后需经过冷镦工步对内筒筒壁增厚,故**道次的拉深高度需大于零件内筒的图纸尺寸,结合实际生产经验**道次拉深高度为h=24mm。
    有限元模型建立
    利用Pro/Engineer建立工件和各道次模具的三维模型,基于Deform-3D软件对多道次成形过程进行模拟分析,模拟采用“SI”公制单位,实际生产中材料为DD13,模拟选择材料库中与之相近的AISI-1008,坯料设置为塑性体,模具为刚性体,网格数量划分为150000个,并运用局部网格细化技术对坯料中间部分进行网格细化分。根据生产实际将摩擦因数设置为0.12,冲压速度为10mm/s,温度为20℃。图3所示为道次模具结构。
    模拟结果分析
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    图3 *1道次拉深成形模具图
    pagenumber_ebook=33,pagenumber_book=40
    图4 至*三道次等效应变分布图
    道次至*三道次有限元模拟的等效应变分布如图4所示。由图4(a)可见应变值较大处出现在内筒上下圆角处,即内筒上下圆角处变形程度较大。由于*二道次和*三道次的拉深高度不再变化,只在筒径上发生变化,故内筒的上侧圆角处应力较为集中,如图4(b)和图4(c)所示。*三道次筒径缩小到61.3mm,已近似于零件内筒直径61mm,此时内筒圆角及筒壁处壁厚发生了减薄。有限元模拟过程中未出现刮料、折叠缺陷,成形质量较好。
    *四道次冷镦成形内筒。由于**道次的拉深使内筒筒壁及圆角处有所减薄,所以冷镦内筒的目的是增厚内筒筒壁及内筒上侧圆角以保证后续零件的成形质量。冷镦工艺是一种精密塑性成形技术,具有制品的机械性能好、生产率高和材料利用率高,特别适合于大批量生产等优点。由图5等效应变分布图可知,坯料内筒上圆角处应变值较大,因上圆角处圆角半径较大,在上模下压时坯料上圆角处与下模发生刮蹭,故出现应力集中的现象。从成形结果上看内筒筒壁及上侧圆角处金属充填饱满,满足后续加工要求。锻压成形过程中载荷出现在该道次,*四道次载荷图如图6所示,载荷为184吨。
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    图5 *四道次等效应变分布图
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    图6 *四道次载荷图
    *五道次冲压预成形凸台以及轮辐与内筒相接的圆角,*六道次通过局部加载凸台处的上模具将凸台锻造至零件要求壁厚。通过锻造工艺使凸台处近净成形,减少机加工量;同时使金属材料向四周圆角处流动充填,提高产品表面光洁度和产品精度;并且可以改变金属组织,提高金属性能。*五道次至*六道次等效应变分布图如图7所示。成形过程中没有出现刮料、折叠等缺陷,但是从图7(b)可见凸台圆角处未充填饱满,这是由于凸台高度较高,冲压过程中减薄较严重引起的。
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    图7 *五道次至*六道次等效应变分布图
    工艺优化
    为解决成形方案中凸台圆角处充填不饱满的问题,考虑在成形凸台之前增加一道次,在内筒与轮辐之间作圆弧过渡,使坯料在凸台处聚料,后两道次按照成形方案的模具进行模拟。增加在凸台处聚料的道次及成形凸台后一道次的应变分布图如图8、图9所示。从成形结果看,凸台圆角处充填饱满,并且没有缺陷产生,成形效果较好,故该成形方案可以有效地解决凸台处减薄严重的问题。对比各道次等效应变值可以发现,随着道次的增加,材料内累积的应变值越来越大。
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    图8 增加道次的等效应变图
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    图9 凸台成形等效应变图
    后一道次冲压成形外圆弧,该道次是为后续旋压成形轮缘及多楔齿做准备,等效应变图如图10所示。可见内筒上圆角和凸台处的应变值较大。终成形结果图如图11所示,成形效果良好。经过测量各处壁厚均达到后续加工要求。
    试验验证
    根据模拟分析结果,利用YQK-200型液压机进行试验,得到了合格的样件,多楔带轮锻压试件如图12所示。可以看出凸台部分成形质量较好,试件表面光洁度较高,未出现刮料、叠料等现象,经测量试件各关键部位处壁厚均达到后续加工要求。通过试验验证了该锻压工艺的正确性,可为实际生产提供指导。
    结论
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    图10 终成形等效应变分布图
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    图11 终模拟结果图
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    图12 多楔带轮锻压试件
    通过对双凸台多楔带轮锻压工艺方案进行深入分析,将冲压工艺和锻造工艺相结合,采用有限元软件Deform-3D对其成形工艺进行了数值模拟,分析了其成形过程中的应力应变分布,并进行了工艺试验验证,结论如下。
    ⑴双凸台多楔带轮结构较复杂,为控制内筒的减薄程度,内筒需采用多道次拉深成形,结合材料的拉深系数计算拉深道次,并计算各道次拉深的工艺参数。成形过程中应变主要集中在内筒上下圆角处,有轻微的减薄,后续通过冷镦工艺对筒壁及圆角处进行了有效增厚。
    ⑵凸台的成形需结合冲压技术和锻造技术,控制金属流动方向和速度,保证其成形质量。并通过工艺优化解决了凸台处壁厚减薄严重的问题。
    ⑶结合有限元模拟结果,通过试验验证了工艺的可行性,得到了符合要求的锻压件。

    -/gbahbda/-

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