一种球壳类锻件模锻成型方法
    31.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119634634A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411949467.0

    申请日:2024-12-27

    Abstract: 本发明涉及一种球壳类锻件模锻成型方法,属于锻造技术领域,该方法包括确定球壳类锻件在模锻成型过程中的小应变区域;制作模具,模具包括上模和下模,上模具有与球壳类锻件的轮廓适配的型腔,型腔的腔壁包括目标区域,目标区域设置有凹槽;将坯料置于下模上;驱动上模下压,利用型腔的腔壁挤压坯料,以使坯料成型为预成型锻件,预成型锻件的小应变区域形成凸起;驱动上模上升,并驱使预成型锻件在下模上旋转,以使凸起与凹槽错开;驱动上模再次下压,利用型腔的腔壁将旧的凸起压平,在预成型锻件的小应变区域形成新的凸起;多次重复上述两个步骤,获得外表面具有凸起的终锻件;通过机加工去除终锻件外表面上的凸起,获得球壳类锻件。

    利用压机锻造超大型或复杂锻件的润滑模锻方法

    公开(公告)号:CN118744213A

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202410768822.8

    申请日:2024-06-14

    Abstract: 本发明涉及模锻技术领域,具体涉及利用压机锻造超大型或复杂锻件的润滑模锻方法。利用压机锻造超大型或复杂锻件的润滑模锻方法,包括以下步骤:取石墨原液与水充分混合,得到润滑剂;将润滑剂通入喷涂机中,启动喷涂机并开启喷枪,检查喷枪的喷涂范围和雾化状态;准备与模锻压力机相配合模锻的模具,控制模具的温度为250~450℃;在模锻前2~4mi n,使用检查完毕的喷枪,在模具的模具型腔表面均匀喷涂润滑剂形成润滑层,得到润滑模具;使用模锻压力机和润滑模具,按常规模锻工艺模锻制备超大型或复杂锻件。本发明有效的解决了石墨润滑剂颗粒性聚集堆叠、结块的问题,消除石墨润滑剂失效的情况,提高产品的表面质量和生产效率。

    均匀释放铝合金模锻件残余应力的柔性切削加工方法

    公开(公告)号:CN114161079A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111492291.7

    申请日:2021-12-08

    Abstract: 本发明提供了一种均匀释放铝合金模锻件残余应力的柔性切削加工方法,将铝合金模锻件分为尽可能对称的第一工位和第二工位;粗加工中,交替对第一工位和第二工位进行多次切削,去除粗加工余量,每次切削对第一工位的切除量小于或等于第一工位总加工余量的1/3,每次切削对第二工位的切除量小于或等于第二工位总加工余量的1/3;精加工去除第一工位和第二工位的精加工余量。通过交替切削第一工位和第二工位,可以使第一工位和第二工位的残余应力交替、分散、均匀地释放。每次切削的切削量较小,避免一次性将铝合金模锻件表面应力分布层去除而导致锻件内外应力快速失衡,使得表面应力多次逐渐释放,增加残余应力二次分布的平衡次数,降低应力失衡的风险。

    测厚装置及测厚方法
    35.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112697031A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202011468377.1

    申请日:2020-12-14

    Abstract: 本发明涉及厚度测量装置,公开了一种测厚装置及测厚方法。该测厚装置包括支撑座、竖向支撑结构、上测量调整杆和下测量调整杆,竖向支撑结构设置于支撑座上,上测量调整杆和下测量调整杆平行设置于竖向支撑结构上,且上测量调整杆位于下测量调整杆的上方,上测量调整杆和下测量调整杆设置有对应的测量机构,上测量调整杆和下测量调整杆均设置有悬臂水平调节系统,悬臂水平调节系统包括竖向调整杆和水平仪,上测量调整杆的竖向调整杆设置于上测量调整杆的下方,下测量调整杆的竖向调整杆设置于下测量调整杆的下方。该测厚装置可以有效提高测量的准确度,该装置不可广泛运用于板材、框型构件等具有较大面积的结构件的厚度测量。

    锻模制造方法
    36.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105364434B

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201510898520.3

    申请日:2015-12-08

    Abstract: 本发明涉及锻模制造方法,其步骤包括:设计出整体模具并计算模具工作时的载荷及应力分布情况;根据得到力学数据选择合适的拼接缝位置,使所有子模具拼接后形成整体模具相同的型腔;根据力学数据设计连接件,要求连接件将子模具拼接成整体模具能满足设计强度要求;分别制作出实物,并进行粗加工、热处理,对定位用的平面和键槽进行精加工;先在定位平面安装定位键,用在定位基准,然后进去其他位置拼接和安装;得到拼接的整体模具,并进行型腔加工。由于子模具尺寸更小,其加工质量更加容易保证,制造成本也显著降低;且多个子模具可以同时进行制造,使模具加工周期也相应缩短。

    一种锻件用管道风冷装置
    37.
    发明公开

    公开(公告)号:CN120038270A

    公开(公告)日:2025-05-27

    申请号:CN202510303843.7

    申请日:2025-03-14

    Abstract: 本发明涉及锻造技术领域,具体为一种锻件用管道风冷装置。包括放置台,所述放置台的上方设置有风机,所述风机的出风口设置有出风遮罩,所述出风遮罩与风机可拆卸连接,所述出风遮罩上设置有至少两根导风管,其一端固定连接于所述出风遮罩且与出风遮罩的内腔连通,另一端与放置台相对;所述放置台的外侧设置有固定座,每根所述导风管上设置有连接杆,所述连接杆远离导风管的端部与固定座转动连接。本发明,通过在风机的出风口设置出风遮罩,导风管的一端固定连接风机遮罩,另一端与放置台相对,通过导风管将冷风导流至导风管调节阀位置,通过调节阀控制风量、风速,将冷风送至锻件,对锻件不同位置输送不同风量、风速的冷风。

    一种确定锻造工艺参数的高精度实验方法

    公开(公告)号:CN119927109A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510334158.0

    申请日:2025-03-20

    Abstract: 本发明涉及锻造技术领域,具体为一种确定锻造工艺参数的高精度实验方法。包括如下步骤,S1:实验锻件设计;S2:坯料设计;S3:坯料制造;S4:坯料处理;S5:取样检测。本发明,提高了锻造过程中除变量外其他参数的一致性,消除了除变量外其他参数对实验结果的影响,代表不同变形量的各试块厚度、宽度一致,拼接后形成实验锻件,根据实验锻件各个试块的变形量设计坯料,坯料在电炉中的加热温度、出炉后的转运时间、在锻造设备上的锻造速度、锻造后的冷却速度均相同,最终得到实验件,实验件各段的变形量与试块的变形量一致。该实验方案获得的工艺参数具有高准确性,可真实反应材料组织性能与工艺参数的本质规律,消除变量外因素对实验结果的影响。

    一种厚型锻件的热处理方法
    39.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118639158A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410925097.0

    申请日:2024-07-11

    Abstract: 本发明涉及金属热处理技术领域,具体为一种厚型锻件的热处理方法。用于精确控制厚型锻件进入时效保温阶段的温度。包括如下步骤,S1:在锻件表面开设沉孔,并在沉孔内安装第一热电偶,同时在锻件表面安装第二热电偶;S2:热处理炉加热至第一温度,然后将锻件放入热处理炉内;S3:将锻件加热至第一温度,并保温第一时间;S4:关闭热处理炉,打开排风系统,直到锻件表面温度降低至时效温度;S5:打开加热炉,使炉内温度保持在时效温度,逐步降低排风系统的排风功率,使锻件心部温度逐渐降低,锻件表面温度保持在时效温度至时效温度‑5℃的范围内,直到第一热电偶数值降低至时效温度,关闭排风系统;S6:将锻件在时效温度下保温第二时间。

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