金属材料的成型工艺

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铝合金挤出成型工艺

铝合金挤出成型工艺

铝合金挤出成型工艺铝合金挤出成型工艺是一种常用的金属加工方法,通过挤压加工铝合金材料,可以制造出各种形状复杂的铝合金制品。

在工业生产中,铝合金挤出成型技术被广泛应用于汽车、航空航天、建筑、电子等领域。

本文将深入探讨铝合金挤出成型工艺的原理、应用及发展趋势。

1.铝合金挤出成型的原理及过程详解铝合金挤出成型,是一种将加热后的铝合金坯料通过压力作用,使其进入模具中,并在模具的形状引导下,产生塑性变形,最终获得所需截面形状和尺寸的加工方法。

在挤压过程中,铝合金坯料在模具内受到一定压力的作用,从而产生塑性流动,使其顺利地填充模具,形成所需的产品形状和尺寸。

此过程涵盖了加热、压力施加、塑性变形、冷却等多个环节,对工艺参数和设备要求较高。

2.铝合金挤出成型的优势及重要性铝合金挤出成型相较于其他加工方法,具有显著的优势。

首先,该方法能够生产出具有高精度和高复杂度的产品,满足各种客户需求,具有较强的市场竞争力。

其次,铝合金挤出成型可以提高材料利用率,减少废料产生,有利于节约资源和保护环境,降低生产成本。

此外,该方法还能够在提高产品质量和降低生产成本方面取得明显成效,有助于企业提高经济效益。

3.铝合金挤出成型在国内外的发展现状及趋势随着我国经济的快速发展,铝合金挤出成型技术在航空航天、交通运输、建筑、电子等领域得到广泛应用。

近年来,我国铝合金挤出成型技术取得了显著的进步,不仅实现了高速、高效、高精度的生产,还大幅提高了材料利用率。

在国际市场上,铝合金挤出成型技术也备受关注,各国纷纷加大研发力度,以期在激烈的市场竞争中占得先机。

4.铝合金挤出成型技术的发展方向及挑战未来,铝合金挤出成型技术的发展方向将主要包括以下几个方面:提高生产效率,降低能耗;提高产品精度,实现精细化生产;研发新型模具材料,提高模具寿命;发展绿色制造,减少废弃物产生。

然而,在技术发展过程中,铝合金挤出成型面临着一系列挑战,如设备研发、工艺优化、环保要求等。

金属成型工艺

金属成型工艺

金属成型工艺金属成型工艺是一种将金属材料加工成所需形状的工艺。

金属成型工艺是金属加工的重要组成部分,它的应用领域很广,有以下几种:1.锻造工艺:锻造是一种加工方法,通过冲击或压力将金属材料改变形状,使其满足客户要求的规格,以制造出理想的产品。

2.表面处理工艺:表面处理是对金属材料表面进行特殊处理,以改善材料的外观和耐久性,比如镀锌、镀铝、镀铬等处理,能够有效地防止金属材料锈蚀,延长金属材料的使用寿命。

3.热处理工艺:金属热处理工艺是将金属材料经过加热、淬火、回火等多道工序,以改变金属材料的组织,改善材料的力学性能和耐磨性能等。

4.切削加工工艺:切削加工是将金属材料切削成所需形状的一种工艺,通常采用刀具将材料切削成所需要的尺寸,也可以采用激光切削等先进工艺进行加工。

5.冲压成型工艺:冲压成型工艺就是将金属材料通过冲压和裁剪,利用模具和工具将金属材料加工成所需要的尺寸和形状,是一种节省材料的成型工艺。

金属成型工艺在金属加工行业中扮演着至关重要的角色,它提高了金属材料的性能,使金属材料更适合使用。

此外,金属成型工艺还可以提高工厂的生产效率,减少生产成本,为企业带来更多的收益,也为社会带来良好的经济效益。

金属成型工艺发挥着越来越重要的作用,为实现现代化发展做出了重要贡献,但它也面临着许多挑战,比如针对不同金属材料的加工,需要不同的工艺条件,这就需要不断改进加工方法和技术,以满足不同金属材料的加工需求;此外,还需要加强金属成型工艺的环境保护,以满足现代社会对资源节约和环境保护的要求。

未来,随着科学技术和材料科学的发展,金属成型工艺会出现新的发展方向和前景,更加精致的成型工艺和先进的加工方法将被广泛应用于金属加工行业,有效扩大金属加工行业的应用领域,更好地满足社会的需求。

总之,金属成型工艺是金属加工行业不可或缺的工艺,它带来了巨大的经济效益,促进了社会的发展,为我们的生活带来了更加舒适的环境。

未来,金属成型工艺将继续提高性能,发挥着更大的作用,使我们的生活更加便利。

金属材料的成型工艺

金属材料的成型工艺

金属材料的成型工艺金属材料的成型工艺是指通过物理或化学方法将金属材料加工成所需形状的工艺过程。

成型工艺广泛应用于各个领域,如汽车、航空、船舶、建筑、制造业等。

它可以改变金属材料的形状、尺寸、性能和组织结构,使其适应不同的使用需求。

锻造是将金属材料加热至一定温度后,施加力并改变形状的工艺。

锻造可分为自由锻造、模锻和精锻。

自由锻造是直接对金属进行锻造,适用于简单形状的零部件。

模锻是使用模具对金属进行锤击或压制,适用于复杂形状和高精度要求的零部件。

精锻是在高温下对金属进行精密锻造,适用于高精度要求的零部件。

冲压是通过金属板材的拉伸、弯曲、切割和成形等工艺来制作零部件。

冲压工艺具有高效、节约材料、适用于大批量生产等优点,广泛应用于汽车制造、家电制造等领域。

铸造是通过将金属材料熔化后倒入模具中,使其凝固成型的工艺。

铸造可分为压力铸造和重力铸造。

压力铸造包括压铸、低压铸造和真空压力铸造。

压铸是将熔融金属注入压铸机模腔中,通过高压填充,并快速凝固成型。

低压铸造是将熔融金属通过压力填充式注射系统注入模具中,然后通过压力使其充满整个模腔,并凝固成型。

真空压力铸造是在真空环境中进行压铸,以提高铸件的质量和密度。

重力铸造是靠铸造机中的重力将熔融金属倒入模具中,凝固成型。

焊接是通过加热材料至熔化状态,通过外界压力和/或其他形式的能量传递,使金属材料连接起来的工艺。

常用的焊接方法包括电弧焊、气体保护焊、激光焊接等。

焊接工艺广泛应用于电子、汽车、船舶、航空航天等领域。

拉伸成型是将金属材料通过拉伸、挤压或者弯曲等方法成型的工艺。

拉伸成型可以提高材料的强度、硬度和耐磨性。

常见的拉伸成型工艺包括拉伸成型、锻造成型和爆炸成型等。

热成型是通过加热金属材料至塑性状态,然后在模具中进行变形的工艺。

热成型可以提高材料的塑性,使其更容易成形,并改变金属材料的结构和性能。

常用的热成型方法包括热压成型、热挤压、热拉伸等。

挤压成型是通过将金属材料放置在模具中,然后施加压力,使其通过模孔挤压成型的工艺。

金属材料八大成形工艺

金属材料八大成形工艺

金属材料八大成形工艺
(6)金属型铸造(gravity die casting) 金属型铸造:指液态金属在重力作用下充填金属铸型并在型中 冷却凝固而获得铸件的一种成型方法。 应用:金属型铸造既适用于大批量生产形状复杂的铝合金、镁 合金等非铁合金铸件,也适合于生产钢铁金属的铸件、铸锭等。
金属材料八大成形工艺
金属材料八大成形工艺
(3)挤压 挤压:坯料在三向不均匀压应力作用下,从模具的孔口或 缝隙挤出使之横截面积减小长度增加,成为所需制品的加 工方法叫挤压,坯料的这种加工叫挤压成型Байду номын сангаас 应用:主要用于制造长杆、深孔、薄壁、异型断面零件。
金属材料八大成形工艺
(4)拉拔 拉拔:用外力作用于被拉金属的前端,将金属坯料从小于 坯料断面的模孔中拉出,以获得相应的形状和尺寸的制品 的一种塑性加工方法。 应用:拉拔是金属管材、棒材、型材及线材的主要加工方 法。
金属材料八大成形工艺
(10)连续铸造(continual casting) 连续铸造:是一种先进的铸造方法,其原理是将熔融的金属, 不断浇入一种叫做结晶器的特殊金属型中,凝固(结壳)了的 铸件连续不断地从结晶器的另一端拉出,它可获得任意长或特 定的长度的铸件。 应用:用连续铸造法可以浇注钢、铁、铜合金、铝合金、镁合 金等断面形状不变的长铸件,如铸锭、板坯、棒坯、管子等。
金属材料八大成形工艺
(4)低压铸造(low pressure casting) 低压铸造:是指使液体金属在较低压力(0.02~0.06MPa)作用下 充填铸型,并在压力下结晶以形成铸件的方法.。 应用:以传统产品为主(气缸头、轮毂、气缸架等)。
金属材料八大成形工艺
(5)离心铸造(centrifugal casting) 离心铸造:是将金属液浇入旋转的铸型中,在离心力作用下填 充铸型而凝固成形的一种铸造方法。 应用:离心铸造最早用于生产铸管,国内外在冶金、矿山、交 通、排灌机械、航空、国防、汽车等行业中均采用离心铸造工 艺,来生产钢、铁及非铁碳合金铸件。其中尤以离心铸铁管、 内燃机缸套和轴套等铸件的生产最为普遍。

金属加工成型工艺

金属加工成型工艺

金属加工成型工艺一、工艺简介金属加工成型工艺是指通过机械或手工加工的方式将金属材料加工成所需形状的过程。

金属加工成型工艺包括铸造、锻造、冲压、拉伸、剪切等多种方法,不同的方法适用于不同的金属材料和加工要求。

二、铸造铸造是指将熔化的金属注入到模具中,冷却后得到所需形状的过程。

铸造可以分为几种不同的类型,包括砂型铸造、永久模铸造和压力铸造等。

1. 砂型铸造砂型铸造是最常见的一种铸造方法。

首先需要制作出一个模具,然后将熔化的金属倒入模具中,等待其冷却凝固后取出即可。

这种方法适用于各种大小和形状的零件。

2. 永久模铸造永久模铸造是指使用氧化物陶瓷或硅酮陶瓷制作出一个耐高温的模具,然后将液态金属注入其中。

这种方法适用于大批量生产相同形状零件。

3. 压力铸造压力铸造是指将熔化的金属注入到一个高压模具中,通过高压将金属填充到模具中的每个角落,然后冷却凝固。

这种方法适用于制作高精度和高强度的零件。

三、锻造锻造是指通过对金属材料进行挤压、拉伸等方式改变其形状和结构的工艺。

锻造可以分为几种不同的类型,包括自由锻造、模锻和冷锻等。

1. 自由锻造自由锻造是指将金属材料放置在一个火炉中加热至一定温度,然后使用铁榔头或其他工具对其进行敲打、挤压等操作,使其形成所需形状。

这种方法适用于小批量生产和加工复杂零件。

2. 模锻模锻是指使用一个特殊的模具对金属材料进行挤压或拉伸等操作,以得到所需形状。

这种方法适用于大批量生产相同形状零件。

3. 冷锻冷锻是指在常温下对金属材料进行挤压或拉伸等操作,以得到所需形状。

这种方法适用于制作高精度和高强度的零件。

四、冲压冲压是指将金属板材放置在一个模具中,然后使用一个冲头对其进行压制,以得到所需形状。

冲压可以分为几种不同的类型,包括单向拉伸、双向拉伸和深拉等。

1. 单向拉伸单向拉伸是指将金属板材在一个方向上进行拉伸,以得到所需形状。

这种方法适用于制作平面或简单曲面的零件。

2. 双向拉伸双向拉伸是指将金属板材在两个方向上进行拉伸,以得到所需形状。

金属材料制成的产品加工成型工艺流程

金属材料制成的产品加工成型工艺流程

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1. 材料准备阶段。

在加工成型之前,首先需要准备好所需的金属材料。

这可能包括金属板材、棒材、管材等形式的原材料。

在这个阶段,需要对材料进行检查,确保其质量符合要求,并根据设计要求进行切割或切削,使其尺寸符合加工需要。

成型加工方法的工艺

成型加工方法的工艺

成型加工方法的工艺
成型加工方法通常包括以下几种工艺:
1. 锻造:通过对金属材料施加压力,使其在强大的力量下变形,从而得到所需形状的方法。

常见的锻造方法包括冷锻、热锻、自由锻和数控锻造等。

2. 压力加工:利用压力将金属材料塑性变形,通过压制、拉伸、弯曲等方式改变材料形状。

常见的压力加工方法包括冲压、拉伸、弯曲、镦粗、滚压等。

3. 切削加工:通过在工件表面切削掉一部分材料,使工件达到所需形状的方法。

常见的切削加工方法包括车削、铣削、钻孔、插齿、磨削等。

4. 焊接:将两个或更多金属材料通过加热或施加压力的方法连接在一起的过程。

常见的焊接方法包括电弧焊、气焊、激光焊、电阻焊等。

5. 拉伸成型:将材料在拉力的作用下,通过拉伸变形来改变材料形状的方法。

常见的拉伸成型方法包括拉伸、扩张、冷挤压、深冲等。

6. 注塑成型:将熔化或溶解的材料注入模具中,经过冷却、凝固后得到所需形状的方法。

常见的注塑成型方法包括塑料注塑、金属注塑、橡胶注塑等。

7. 压力成型:通过应用压力将材料挤压成所需形状的方法。

常见的压力成型方
法包括挤压、冲压、滚压等。

以上是一些常见的成型加工方法,不同材料和产品的加工要求可能会有所不同,工艺选择应根据具体情况进行。

金属材料成型工艺

金属材料成型工艺

金属材料成型工艺:基本要求与注意事项一、引言金属材料是工业制造中的重要组成部分,其成型工艺对于产品的质量、性能和外观都具有至关重要的影响。

本文将详细介绍金属材料的几种主要成型工艺,包括铸造、锻造、焊接、粉末冶金等,并阐述在金属制作成型和制作过程中需要注意的问题及工艺。

二、金属材料成型工艺1.铸造工艺:铸造是将熔融的金属倒入模具中,待其冷却凝固后形成所需形状的工艺。

铸造工艺适用于制造复杂形状的零件,但易产生气孔、缩孔等缺陷。

2.锻造工艺:锻造是将金属坯料放在砧铁上,通过冲击或压力使其变形,达到所需形状和尺寸的工艺。

锻造工艺适用于制造高强度、耐腐蚀的零件,但易产生变形和裂纹。

3.焊接工艺:焊接是通过高温或压力将两块金属连接在一起的工艺。

焊接工艺适用于制造大型或复杂的零件,但易产生热影响区和应力裂纹。

4.粉末冶金工艺:粉末冶金是将金属粉末在高温下烧结成型的工艺。

粉末冶金工艺适用于制造复杂形状、高精度和小批量零件,但成本较高。

三、金属制作成型和制作需要注意的问题及工艺1.材料选择:根据产品要求选择合适的金属材料,考虑其物理性能、化学成分、力学性能等因素。

2.模具设计:根据产品要求设计合理的模具结构,确保模具的强度、刚度和精度。

3.成型过程控制:严格控制成型过程中的温度、压力、时间等因素,确保产品达到预期的形状和尺寸。

4.质量检测:对成型后的产品进行质量检测,包括外观检查、尺寸检测、无损检测等,确保产品质量符合要求。

5.环境保护:在金属制作成型和制作过程中要注意环境保护,减少废气、废水、废渣的产生,降低能源消耗和碳排放。

6.生产效率:在保证产品质量的前提下,要尽可能提高生产效率,降低生产成本,提高市场竞争力。

四、结论金属材料成型工艺是工业制造中的重要环节,对于产品的质量、性能和外观具有决定性的影响。

在实际生产中,要根据产品要求选择合适的成型工艺,注意材料选择、模具设计、成型过程控制、质量检测、环境保护和生产效率等方面的问题,以确保产品的质量和生产的顺利进行。

常见的材料成型及加工工艺流程

常见的材料成型及加工工艺流程

常见的材料成型及加工工艺流程材料成型及加工工艺流程是制造业中非常重要的一部分,它涉及到了原材料的加工、成型和组装等过程。

在不同的制造行业中,常常会遇到各种不同的材料成型及加工工艺流程。

本文将针对常见的材料成型及加工工艺流程进行介绍与分析,以便读者有更清晰的了解。

一、金属材料成型及加工工艺流程金属材料是制造业中最为常见的一种原材料,它可以用于各种不同的制造过程中。

在金属材料成型及加工工艺流程中,常见的工艺流程包括:锻造、铸造、切削、焊接、热处理等。

1.锻造锻造是将金属坯料置于模具内,通过施加压力使其产生流变形,从而得到所需形状和尺寸的加工工艺。

常见的锻造设备包括:锻压机、锤击机、压力机等。

锻造工艺可以用于生产各种不同形状和尺寸的金属制品,如:车轮、曲轴、车轴等。

2.铸造铸造是将金属熔化后,倒入模具中,经冷却后得到所需形状和尺寸的加工工艺。

常见的铸造工艺包括:砂型铸造、金属型铸造、压铸等。

铸造工艺可以用于生产各种不同形状和尺寸的金属制品,如:汽车零部件、机械零部件等。

3.切削切削是利用刀具对金属进行切削加工,从而得到所需形状和尺寸的加工工艺。

常见的切削设备包括:车床、铣床、磨床等。

切削工艺可以用于生产各种不同形状和尺寸的金属制品,如:螺栓、螺母、螺旋桨等。

4.焊接焊接是将金属件通过加热或加压等方法,使其熔化后再连接在一起,从而得到所需形状和尺寸的加工工艺。

常见的焊接方法包括:气焊、电弧焊、激光焊等。

焊接工艺可以用于生产各种不同形状和尺寸的金属制品,如:焊接结构、焊接零件等。

5.热处理热处理是将金属件加热至一定温度,使其组织结构发生改变后再冷却,从而得到所需性能的加工工艺。

常见的热处理方法包括:退火、正火、淬火、回火等。

热处理工艺可以用于提高金属制品的强度、硬度、韧性等性能,如:弹簧、轴承、齿轮等。

二、塑料材料成型及加工工艺流程塑料材料在制造业中也是一种非常常见的原材料,它可以用于各种不同的制造过程中。

金属成型工艺

金属成型工艺

金属成型工艺金属成型工艺是指从原材料中制备型材的工艺,它可以制备复杂的结构件,非常灵活和创造性,有效的改变几千年来金属加工的传统理念。

它可以实现多种多样的加工工艺,比如锻造、锻压、模锻、冷热拉伸、冷冲压、挤压、挤嵌、拉丝、铸造、精加工等,它们都具有优秀的性能,可以满足现代用户对金属型材性能的高要求。

锻造是当今金属成型工艺中最古老也最重要的一种工艺,最初在古埃及时期就有使用。

它按照不同的方法,将金属材料经由热处理或冷处理、冷加工加以制作,以改善材料的特性,获取需要的形状和尺寸。

在锻造过程中,金属材料受到了几何形状、力学性质和内部结构的改变,使其达到了优良的力学性能。

其工艺温度范围广,可以获得较高的表面质量,因此被广泛应用于航空航天、汽车、家具及橱柜等行业。

模锻是金属成型工艺中比较先进的一种方式,它是以锻造形式将金属材料放入模具中,并加以压缩,形成所需形状的型材的一种技术,它有很大的灵活性,可以实现许多精密的型材,而且可以有效的改善金属材料的力学性能。

模锻通常用于生产零件的大批量,在这种情况下,可以减少金属材料的消耗,同时可以提高产品的性能。

冷热拉伸是金属成型工艺中另一重要的技术,它是指采用热拉伸、冷拉伸或冷拉伸而行拉伸成型的一种金属成型工艺。

通过热拉伸和冷拉伸可以获得金属材料的多态性和精密性,可以得到更小的细线,从而确保严格的尺寸精度,可以提供更好的性能。

另外,热拉伸可以使金属型材具有更好的紧实性和质量稳定性,扩展它的使用范围,使其可以用于更高的温度环境中。

冷冲压是金属成型工艺中用于形成金属型材的另一种重要方法,它通常采用机械或者液压力将金属材料压缩形成非均质的型材。

这种材料可以具有非常接近金属纤维的形状,这些纤维可以发挥出更好的机械强度和可靠性,而且该工艺可以制造出多种多样的型材,其动力学性能较高,使其具有较高的耐久性和可靠性。

挤压是将金属整体进行加工,以形成型材的另一种金属成型工艺,主要分为热挤压和冷挤压两种。

金属注塑成型工艺

金属注塑成型工艺

金属注塑成型工艺一、金属注塑成型工艺概述金属注塑成型(Metal Injection Molding,MIM)是一种将金属粉末与聚合物混合后,通过注塑机将其注入模具中,并在高温下烧结成型的工艺。

该工艺具有高精度、高复杂度、高效率等特点,被广泛应用于汽车零部件、医疗器械、航空航天等领域。

二、金属注塑成型工艺步骤1.原料制备将所需的金属粉末和聚合物按比例混合,并加入溶剂进行混合。

混合时间和速度需要根据不同的材料进行调整,以保证混合均匀。

2.注射成型将混合后的原料装入注塑机中,经过加热和压力作用下,将其注入模具中。

在模具中形成所需的形状后,冷却并取出。

3.脱模处理取出模具后,需要进行脱模处理。

该过程包括振动脱模、水冷脱模或气体喷射脱模等方法。

脱模后得到的产品需要进行去除余料和打磨处理。

4.烧结处理将脱模后的产品放入烧结炉中进行高温处理。

该过程需要根据不同材料的特性进行调整,以确保烧结后得到的产品具有所需的物理和化学性质。

5.表面处理经过烧结后,得到的产品需要进行表面处理。

该过程包括抛光、电镀、喷漆等方法,以提高产品的美观度和耐腐蚀性能。

三、金属注塑成型工艺优缺点优点:1.可以制造出形状复杂、精度高的零部件;2.生产效率高,可以大批量生产;3.原料利用率高,可以减少废料产生;4.生产过程中无需加工,可以节约成本。

缺点:1.设备投资较大;2.原料成本较高;3.对模具和设备要求较高;4.生产周期长。

四、金属注塑成型工艺应用领域1.汽车零部件:如变速器齿轮、离合器片等;2.医疗器械:如手术器械、牙科器械等;3.航空航天:如导弹零部件、发动机零部件等;4.电子产品:如手机外壳、电脑散热器等。

五、金属注塑成型工艺未来发展趋势1.材料的多样化:随着技术的不断发展,将会有更多种类的材料被应用于金属注塑成型中;2.精度的提高:随着生产技术的不断提高,金属注塑成型可以制造出更加精密的零部件;3.环保性能的提高:随着环保意识的不断增强,金属注塑成型将会在原料和生产过程中更加注重环保性能。

金属材料及加工工艺

金属材料及加工工艺

(5)特种铸造之四-----离心铸造
将液态金属浇入沿垂直轴或水平轴旋转的铸 型中,在离心力作用下金属液附着于铸型内壁, 经冷却凝固成为铸件的铸造方法。离心铸造的铸 件组织致密,力学性能好,可减少气孔、夹渣等 缺陷。常用于制造各种金属的管形或空心圆筒形 铸件,也可制造其他形状的铸件。
其他的特种铸造还有:低压铸造\消失模铸造\ 陶瓷型铸造\挤压铸造和连续铸造等.
①金属材料几乎都是有晶格结构的固体.由金属键结合而成。 ②金属材料是电与热的良导体。 ③金属材料表面具有金属所特有的色彩与光泽。 ④金属材料具有良好的展延性。 ⑤金属可以制成金属间化合物,可以与其他金属或氢、硼、 碳、氮、氧、磷与硫等非金属元素在熔融态下形成合金,以 改善金属的性能。合金可根据添加元素的多少,分为二元合 金、三元合金等。 ⑥除了贵金属之外,几乎所有金属的化学性能都较为活泼, 易于氧化而生锈,产生腐蚀。
压焊:在焊接过程中无论加热与否,都需要对工 件施加压力,使工件在固态或半固态的状态下实现 连接.
钎焊:采用熔点低于被焊金属的钎料(填充金属) 熔化以后,填充接头间隙,并与被焊金属相互扩散实 现连接.钎焊过程中被焊工件不熔化,并且一般没有 塑性变形.
磨 削 工 艺
焊接加工
焊接加工是充分利用金属材料在高温作用下易熔化的特性,使 金属与金属发生相互连接的一种工艺,是金属加工的一种辅助手 段。
常用的焊接方法有熔焊、压焊和钎焊。
电阻 闪光 对焊 对焊
锡铜银 焊焊焊
焊接工艺
熔焊\压焊\钎焊
熔焊:将工件焊接处局部加热到熔化状态,形成 熔池(通常还要加入填充金属),冷却结晶后形成焊 缝,被焊工件结合为不可分割的整体.
常用的金属材料
1.铸造 2. 金属塑性加工 3.切削加工 4. 焊接加工 5. 粉末冶金

铝合金挤压成型工艺

铝合金挤压成型工艺

铝合金挤压成型工艺铝合金挤压成型工艺是一种常用的金属成型工艺,广泛应用于航空航天、汽车制造、建筑等领域。

本文将从工艺原理、设备和应用等方面进行介绍。

一、工艺原理铝合金挤压成型是指将加热至柔软状态的铝合金坯料放入挤压机的料斗中,通过挤压机的压力和模具的作用,使铝合金坯料在一定的温度和变形条件下,通过模具的缝隙挤压成型,从而得到所需形状的铝合金材料。

铝合金挤压成型的工艺原理主要包括以下几个方面:1. 坯料预热:铝合金坯料通过加热炉进行预热,使其达到适宜的挤压温度,提高材料的塑性和变形能力。

2. 挤压过程:将预热后的铝合金坯料放入挤压机的料斗中,通过挤压机的运动和模具的作用,使材料在一定的温度和变形条件下,通过模具的缝隙挤压成型。

3. 冷却处理:挤压成型后的铝合金材料需要进行冷却处理,以使其达到所需的力学性能和物理性能。

二、设备铝合金挤压成型的设备主要包括挤压机、加热炉和模具等。

挤压机是铝合金挤压成型的核心设备,其主要由机架、油缸、传动机构和控制系统等组成。

加热炉用于对铝合金坯料进行预热处理,以提高材料的塑性和变形能力。

模具是铝合金挤压成型的重要工具,其形状和结构决定了最终产品的形状和尺寸。

三、应用铝合金挤压成型工艺在各个领域都有广泛的应用,主要体现在以下几个方面:1. 航空航天领域:铝合金挤压成型可以制造轻量化的航空航天结构件,如飞机翼梁、机身外壳等。

铝合金材料具有高强度、高刚度和良好的耐腐蚀性能,适合用于航空航天领域的要求。

2. 汽车制造领域:铝合金挤压成型可以制造汽车车身结构件,如车门、车顶等。

铝合金材料具有优良的耐腐蚀性能和轻质化特点,可以减轻汽车重量,提高燃油效率。

3. 建筑领域:铝合金挤压成型可以制造建筑结构件,如窗框、门框等。

铝合金材料具有良好的耐候性和装饰性能,可以满足建筑领域对于外观和环境要求。

4. 电子电器领域:铝合金挤压成型可以制造电子电器外壳,如手机壳、笔记本电脑外壳等。

铝合金材料具有良好的导热性能和抗电磁干扰能力,可以保护电子元器件的安全运行。

热镦成型工艺

热镦成型工艺

热镦成型工艺
热镦成型工艺是一种常见的金属加工工艺,它是通过将金属材料加热至一定温度后,利用压力将其压制成所需形状的工艺。

这种工艺具有高效、精度高、成本低等优点,因此在制造业中得到了广泛应用。

热镦成型工艺的原理是利用金属材料在高温下的塑性变形特性,通过压制来实现形状的改变。

在热镦成型过程中,首先需要将金属材料加热至一定温度,一般情况下,加热温度为材料的再结晶温度以上。

然后,将加热后的金属材料放入模具中,施加一定的压力,使其在模具中发生塑性变形,最终得到所需形状的零件。

热镦成型工艺的优点主要有以下几点:
1.高效:热镦成型工艺可以在较短的时间内完成零件的成型,因此具有高效的特点。

2.精度高:热镦成型工艺可以制造出形状复杂、精度高的零件,因此在制造高精度零件时得到了广泛应用。

3.成本低:热镦成型工艺可以利用一些简单的设备和工具完成,因此成本相对较低。

4.适用范围广:热镦成型工艺可以用于制造各种金属材料的零件,因此适用范围广。

热镦成型工艺是一种非常重要的金属加工工艺,它具有高效、精度高、成本低等优点,因此在制造业中得到了广泛应用。

随着科技的不断发展,热镦成型工艺也在不断地改进和完善,相信它将在未来的发展中发挥更加重要的作用。

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制造冲压模具的材料有钢材、硬质合金、钢结硬质 合金、锌基合金、低熔点合金、铝青铜、高分子材料等 等。目前制造冲压模具的材料绝大部分以钢材为主,常 用的模具工作部件材料的种类有:碳素工具钢、低合金 工具钢、高碳高铬或中铬工具钢、中碳合金钢、高速钢、 基体钢以及硬质合金、钢结硬质合金等等。 一般情况下,大批量生产所使用的冲压模具主要为 钢模; 对单件小批量生产则可使用钢皮模; 对于新产品试制多采用低熔点合金钢模具; 对于中、小批量生产的一些大型拉延模具,常选用 铸铁基环氧树脂塑料模具。
二. 铸造的基本概念及方法
金属铸造是将熔融态的的金属浇入铸型后,冷却 凝固成为具有一定形状铸件的工艺方法。 一般分为:砂型铸造方法和特种铸造方法(熔模铸造、 金属性铸造、压力铸造、低压铸造、离心铸造、陶瓷 型铸造、连续铸造等)
砂型铸造 液态成型工艺 特种铸造
手工造型 机器造型
金属型铸造 熔模铸造 压力铸造 低压铸造 陶瓷型铸造 离心铸造
冲压件的注意事项:
• 冲孔尽量力求简单对称,尽量采用圆形、矩形 等,避免长槽和细长的悬臂结构。 • 冲孔时,圆孔的直径不得小于材料的厚度,方 孔边长不得小于材料厚度的0.9倍。 • 为了避免应力集中,而引起的模具开裂,轮廓 转角处应为圆角半径。 • 为防止弯裂,弯曲时考虑纤维方向,同时不能 小于材料的弯转半径。
性变形的加工方法。
按加工温度分类:热冲压和冷冲压。前者适合变 形抗力高,塑性较差的板料加工;后者在室温 下进行,是薄板常用的冲压方法。
•冲压基础知识 • 冲压有时也称板材成形, 但略有区别。所谓板材成 型是指用板材、薄壁管、薄型材等作为原材料进行塑性 加工的成形方法统称为板材成形,此时,板厚方向的变 形一般不着重考虑。 • 影响因素:冲压材料、冲压模具、冲压设备。 • (1) 冲压材料 • 冲压板材质量的衡量指标:冲压特性、化学成分、 金相组织、厚度公差和表面质量。 • (2) 冲压工艺与设备 • 冷冲压是一种先进的金属加工方法,它是建立在 金属塑性变形的基础上,利用模具和冲压设备对板料金 属进行加工,从而一定形状和尺寸并保证有一定外观和 强度性能的零件加工方法。冷冲压在加工中不产生切屑, 生产效率高,冲压件的互换性强。冷冲压工艺大致可分 为分离工序与成形工序和复合工序(两类工序集中于同 一模具中完成)三大类。
特种铸造
挤压铸造
离心铸造 特种铸造 金属型铸造 陶瓷型铸造
压力铸造 熔模铸造
低压铸造
1.熔模铸造(石蜡铸造)
熔模铸造的注意事项: (1)铸型没有分形面,不必考虑起模的问题。 (2)熔模铸造只适用于质量小于25千克的小铸 件。 (3)铸件的壁厚应保持均匀,太厚处应设有孔 的方法改进。 主要应用:各种造型精美的、带有花纹和文字的 钟鼎和器皿。
爆炸焊
摩擦焊
4. 摩擦焊
摩擦焊接是一种固态焊接方法,即通过机械摩擦运动及施加载荷, 然后利用摩擦热使金属或非金属之间互相连接。在正常条件下接合面 没有熔化。这种焊接方法不需要填充金属、焊剂和保护气体。 摩擦焊的优点: 1)焊接质量好而且稳定。 2)焊接生产率高。 3)生产费用低,由于焊机功率小,焊接时间短,故可节省电能。 4)能焊接异种钢和异种金属。 5)摩擦焊机容易实现机械化和自动化。操作简单,容易掌握和维护。 工作场地卫生,没有火花弧光及有害气体。 缺点与局限性: 1)摩擦焊主要是一种工件旋转的对焊方法。对于非圆形横断面工件 的焊接是很困难的。盘状工件和薄壁管件,由于不容易夹固也很难焊 接。 2)由于受到摩擦焊机主轴电动机功率和压力不足的限制,目前最大 的焊接断面为200cm2。 3)摩擦焊机的一次性投资较大。因此只有当大批量集中生产时,才 能降低焊接生产成本。
切断 分离工序 落料 冲孔 切边 剖切 拉深、变薄拉深、翻边、胀形 变形工序 弯曲、卷圆、扭曲、翻孔、拉弯 缩口旋压 、校形、扩口、起伏 备料工序: 校平、清洗、剪裁、修整、辗压等 辅助工序:涂刷润滑剂、洗出油垢、去毛刺、退火 等 修饰工序:抛光、喷漆、发蓝、氧化、镀覆
(3) 冲压模具
模具是指安装在特定设备上,并通过设备加温加压而 使材料得以成型的工具。其形状常是零件形状的“反形”
4.离心铸造
注意事项: (1)离心铸件的内表面质量差,孔的尺寸不易 控制。 (2)对于内孔待加工的机械零件,采用加大内 孔的加工余量的方法。 主要应用:铸铁管,缸套及滑动轴承,也可以采 用熔模壳离心浇注刀具、齿轮等。
4-2 金属塑性加工工艺
金属塑性加工:是指在外力作用下,使金属坯料 产生预期的塑性变形,从而获得一定形状、尺 寸和机械性能的毛坯或零件的加工方法。 优点:利用金属塑性成型过程不仅能得到强度高、 性能好的产品,且多数成型过程具有生产效率 高,材料消耗少等优点。 金属塑性加工的分类方法: 轧制、挤压、拉拔、自由锻、模型锻造、板 料冲压。
3. 爆炸焊
爆炸焊是以炸药为能源进行金属间焊接的方法。这种焊接是利 用炸药的爆轰,使被焊金属面发生高速倾斜碰撞,在接触面上造成 一薄层金属的塑性变形,在此十分短暂的冶金过程中形成冶金结合。 爆炸焊的特点是: 1)能将任意相同的、特别是不同的金属材料迅速牢固地焊接起来。 2)工艺十分简单,容易掌握。 3)不需要厂房、不需要大型设备和大量投资。 4)不仅可以进行点焊和线焊,而且可以进行面焊-爆炸复合,从而 获得大面积的复合板、复合管和复合管棒等。 5)能源为低焊速的混合炸药,它们价廉、易得、安全和使用方便。 爆炸焊也是以化学反应热为能源的另一种固相焊接方法。但它是 利用炸药爆炸所产生的能量来实现金属连接的。在爆炸波作用下, 两件金属在不到一秒的时间内即可被加速撞击形成金属的结合。 在各种焊接方法中,爆炸焊可以焊接的异种金属的组合的范围 最广。可以用爆炸焊将冶金上不相容的两种金属焊成为各种过渡接 头。爆炸焊多用于表面积相当大的平板包覆,是制造复合板的高效 方法。
锻件与铸件相比,一般说来,铸件的力学性能低于同材质的锻件力 学性能。此外,锻造加工能保证金属纤维组织的连续性, 使
锻件的纤维组织与锻件外形保持一致,金属流线完整,可 保证零件具有良好的力学性能与长的使用寿命。采用精密模 锻、冷挤压、温挤压等工艺生产的锻件,都是铸件所无法比拟的。金 属经过锻造加工后能改善其组织结构和力学性能。
熔焊
压焊
气焊 电渣焊 手工电弧焊 电弧焊 埋弧焊 等离子焊 气体保护焊 电子束焊 激光焊 点焊 电阻焊 缝焊 摩擦焊 对焊 冷压焊 爆炸焊 超声波焊 扩散焊
软钎焊
自动焊 半自动焊
钎焊
硬钎焊
1. 锻焊 把被连接的两块材料加热到接近熔点的温度(但 不能达到熔点),然后加压形成连接。锻焊一般用斜 接头连接,锻焊制件的力学性能好,残余应力小。 2. 冷压焊
2.轧制
轧制:将金属靠摩擦力的作用,连续通过轧机上两个
相对回转轧辊之间的空隙,进行压延变形成为型材 (如圆钢、方钢、工字钢等)的加工方法。
3.挤压
挤压:将金属坯料置于一封闭的挤压模内,用强大的
挤压力将金属从模孔中挤出成型,从而获得符合模孔 截面的坯料或零件的加工方法。
4.冲压
冲压:金属板料在冲压模之间受压产生分离或产生塑
常用铸造金属材料:铸铁、铸钢、 铸铝、铸铜等。 铸造成型工艺的特点: 优点: ① 适应性强。不受零件大小、形状和结构复
杂程度的限制,在大件的生产中,铸造的优越性有为 显著。
② 成本低廉。铸造使用的原材材料成本 低,单件小批量成产时,设备投资少。 缺点:容易出现铸造缺陷(缩孔、疏松、气孔、 砂眼等),工序繁多,废品率较高。
锻造基础知识
锻造是对金属坯料(不含板材)施加外力,使其产生塑性变形、改变尺
寸、形状及改善性能,用以制造机械零件、工件、工具或毛坯的成形加 工方法。
根据在不同的温度区域进行的锻造,针对锻件质量和锻 造工艺要求的不同,可分为冷锻、温锻、热锻三个成型温 度区域。一般地讲,在有再结晶的温度区域的锻造叫热锻, 不加热在室温下的锻造叫冷锻。 根据坯料的移动方式,锻造可分为自由锻、镦粗、挤压、 模锻、闭式模锻、闭式镦锻。 根据锻模的运动方式,锻造又可分为摆辗、摆旋锻、辊 锻、楔横轧、辗环和斜轧等方式。
冷压焊是在室温下,借助压力使待焊金属生产塑性变形而实 现固态焊接的方法。通过塑性变形挤出连接部位界面上的氧化膜 等杂质,使纯洁金属紧密接触,达到晶间结合。 搭接冷压焊时,将工件搭放好后,用钢制压头加压,当压头 压入必要深度后,焊接完成。用柱状压头形成焊点,称为冷压点 焊;用滚轮式压头形成长缝,称为冷压滚焊。搭接主要用于箔材、 板材的连接。冷压焊由于不需加热、不需填料,设备简单;焊接 的主要工艺参数已由模具尺寸确定,故易于操作和自动化,焊接 质量稳定,生产率高,成本低;不用焊剂,接头不会引起腐蚀; 焊接时接头温度不升高,材料结晶状态不变,特别适于异种金属 和热焊法无法实现的一些金属材料和产品的焊接。冷压焊已成为 电气行业、铝制品业和太空焊接领域中最重要的有限几种焊接方 法之一。
2.金属型铸造(永久型铸造)
注意事项: (1)通常使用金属铸型和型芯,无退让性,铸 件的形状简单。 (2)金属型的铸型和型芯制造困难,成本高, 所以铸件的质量不易太大。 (3)受铸型的限制,金属型铸件合金熔点不宜 太高。 主要应用:内燃机的铝壳注意事项: (1)使用金属铸造型和型芯,无退让性,铸件 的形状设计的尽量简单。 (2)压力铸造使用的铸型和型芯,制造困难, 成本高,铸件不可能太大。同时受压铸机的吨 位限制。 (3)可以铸造表面清晰的花纹、图案及文字, 可获得满意的外观质量.可以直接铸出螺纹、小 孔、齿形等,但是一般不能铸内螺纹。
§4-3 金属与金属的连接
金属与金属的连接一般三种方法:焊接、黏合、机械连接 一. 焊接概述 焊接是通过加热、加压,或两者并用,使两工件产生原 子间结合的加工工艺和联接方式。焊接应用广泛,既可用 于金属,也可用于非金属。 金属焊接是指通过适当的手段,使两个分离的金属物体 (同种金属或异种金属)产生原子(分子)间结合而连接 成一体的连接方法。 在各种产品制造工业中,焊接与切割(热切割)是一种 十分重要的加工工艺。 焊接不仅可以解决各种钢材的连接,而且还可以解决铝、 铜等有色金属及钛、锆等特种金属材料的连接,因而已广 泛应用于机械制造、造船、海洋开发、汽车制造、石油化 工、航天技术、原子能、电力、电子技术及建筑等部门。 常用的焊接方法有熔焊、压焊和钎焊。
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