CN104148575B - 一种拨叉的锻造工艺 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种锻造技术领域的工艺,尤其是一种拨叉的锻造工艺,包括以下步骤:(1)下料:通过锯床锯下一段金属棒料;(2)第一次加热:(3)镦粗;(4)压方;(5)制坯;(6)模锻;(7)第一次切边;(8)抛丸和表面清理;(9)第二次加热;(10)热校正;(11)第二次切边;(12)表面清理和抛丸;(13)磁粉检验;(14)抛丸和冷校正;(15)检验;(16)防锈处理;(17)完成,其中,所述步骤(2)和所述步骤(9)中采用变频机或油炉加热,采用变频机加热时保温5分钟到6分钟,采用油炉加热时保温23分钟到25分钟。与现有技术相比,本发明的工艺可使拨叉被大批量的工业化生产,并减少了拨叉在锻造过程中出现夹污、充不满等现象,节约产品用料,提升产品模具的寿命。
Description
技术领域
本发明涉及一种锻造技术领域的工艺,尤其是一种拨叉的锻造工艺。
背景技术
拨叉是汽车上的关键零件,由于其形状的特殊性及其使用性能的重要性,因而增加了其锻造成型的困难。目前,国内外拨叉锻件常规的工艺流程是:加热、预锻、终锻、切边、精整。该方案的缺点是:需要大吨位压力机,能耗大、材料利用率低,造成锻件成本高。以该方案的工艺流程所生产的锻件容易出现夹污、充不满等,缺陷废品率达5%,而且原材料的利用率只有20%-30%,由于飞边过大等原因,模具的寿命也只有在4000-5000件左右。上述问题,亟待解决。
发明内容
本发明针对现有技术的不足和缺陷,提供了一种拨叉的锻造工艺,使其利于大批量的工业化生产,并减少了拨叉在锻造过程中出现夹污、充不满等现象,节约产品用料,提升产品模具的寿命。
为了解决背景技术的问题,本发明提供一种拨叉的锻造工艺,包括以下步骤:
(1)下料:通过锯床锯下一段金属棒料;
(2)第一次加热:控制金属棒料温度是一个重要的工序,合理的加热能够提高金属棒料的塑性,降低变形抗力,利于后道的制坯,并获得良好的锻后组织,根据材料的不同,其锻造加热的范围也不一样,一般将金属棒料加热到1100℃—1200℃,并保温规定的时间;
(3)镦粗;
(4)压方;
(5)制坯;
(6)模锻;
(7)第一次切边;
(8)抛丸和表面清理;
(9)第二次加热:将上述锻件加热到900℃—1000℃,并保温规定的时间;
(10)热校正;
(11)第二次切边;
(12)表面清理和抛丸;
(13)磁粉检验;
(14)抛丸和冷校正;
(15)检验;
(16)防锈处理;
(17)完成;
其中,所述步骤(2)和所述步骤(9)中采用变频机或油炉加热,采用变频机加热时保温5分钟到6分钟,采用油炉加热时保温23分钟到25分钟。
为了获得更好的技术效果,进一步的技术改进在于,所述步骤(3)、步骤(4)、步骤(7)和步骤(11)均使用冲床来完成。
为了获得更好的技术效果,进一步的技术改进在于,所述步骤(8)和所述步骤(12)中,表面清理采用砂轮机,抛丸采用抛丸机。
为了获得更好的技术效果,进一步的技术改进在于,所述步骤(10)和所述步骤(14)中的热校正和冷校正均采用摩压机。
与现有技术相比,本发明有如下有益效果:通过上述技术方案,使得坯料得到了合理的分配,从而减小了飞边的大小,使得材料利用率从原来的30%左右提高到了70%,提升了40%左右,由于坯料减少,设备的打击力也可以相应的减少,致使模具的寿命从原先的4000件左右提高到10000件左右,提升了近1.5倍。坯料合理分配后,由于飞边的减少,金属回流造成夹污以及锻件部分充足而部分未充足等现象得以改善。
附图说明
图1是本发明所述的拨叉的立体示意图
具体实施方式
下面结合附图对本发明一种稳固的拨叉作进一步说明。
实施例一
如图1所示,本发明通过锻造后制的拨叉。本发明提供一种拨叉的锻造工艺,包括以下步骤:
(1)下料:通过锯床锯下一段金属棒料,该金属棒料用45钢,选取的金属棒料直径为Φ80;
(2)第一次加热:控制金属棒料温度是一个重要的工序,合理的加热能够提高金属棒料的塑性,降低变形抗力,利于后道的制坯,并获得良好的锻后组织,根据材料的不同,其锻造加热的范围也不一样。采用变频机将金属棒料加热到1100℃—1200℃,并保温5分钟到6分钟,节拍20±5秒。
(3)镦粗:采用160T冲床。
(4)压方:采用160T冲床。
(5)制坯,采用250B空气锤。
(6)模锻,采用1000T摩压机。
(7)第一次切边,采用采用160T冲床,此时利用余热。
(8)抛丸和表面清理,采用Q3210C抛丸机进行抛丸,并通过砂轮机进行表面清理;
(9)第二次加热:采用油炉将金属棒料加热到900℃—1000℃,并保温9分钟到11分钟。
(10)热校正,采用1000T摩压机。
(11)第二次切边,采用160T冲床。
(12)表面清理和抛丸,采用Q3210C抛丸机进行抛丸处理,并通过砂轮机进行表面清理。
(13)磁粉检验,采用CDG-3000半自动荧光磁粉探伤机;
(14)抛丸和冷校正,采用Q3210C抛丸机进行抛丸处理,冷较正采用1000T摩压机。
(15)检验;
(16)防锈处理,将锻件放入防锈液中浸泡一段时间后捞出。
(17)完成,得到拨叉成品。
实施例二
如图1所示,本发明通过锻造后制的拨叉。本发明提供一种拨叉的锻造工艺,包括以下步骤:
(1)下料:通过锯床锯下一段金属棒料,该金属棒料用45钢,选取的金属棒料直径为Φ80;
(2)第一次加热:控制金属棒料温度是一个重要的工序,合理的加热能够提高金属棒料的塑性,降低变形抗力,利于后道的制坯,并获得良好的锻后组织,根据材料的不同,其锻造加热的范围也不一样。采用油炉将金属棒料加热到1100℃—1200℃,并保温23分钟到25分钟,节拍25±5秒。
(3)镦粗:采用160T冲床。
(4)压方:采用160T冲床。
(5)制坯,采用250B空气锤。
(6)模锻,采用1000T摩压机。
(7)第一次切边,采用采用160T冲床,此时利用余热。
(8)抛丸和表面清理,采用Q3210C抛丸机进行抛丸,并通过砂轮机进行表面清理;
(9)第二次加热:采用油炉将金属棒料加热到900℃—1000℃,并保温9分钟到11分钟。
(10)热校正,采用1000T摩压机。
(11)第二次切边,采用160T冲床。
(12)表面清理和抛丸,采用Q3210C抛丸机进行抛丸处理,并通过砂轮机进行表面清理。
(13)磁粉检验,采用CDG-3000半自动荧光磁粉探伤机;
(14)抛丸和冷校正,采用Q3210C抛丸机进行抛丸处理,冷较正采用1000T摩压机。
(15)检验;
(16)防锈处理,将锻件放入防锈液中浸泡一段时间后捞出。
(17)完成,得到拨叉成品。
Claims (4)
1.一种拨叉的锻造工艺,其特征在于,包括以下步骤:
(1)下料:通过锯床锯下一段金属棒料;
(2)第一次加热:将金属棒料加热到1100℃—1200℃,并保温规定的时间;
(3)镦粗;
(4)压方;
(5)制坯;
(6)模锻;
(7)第一次切边;
(8)抛丸和表面清理;
(9)第二次加热:将上述锻件加热到900℃—1000℃,并保温规定的时间;
(10)热校正;
(11)第二次切边;
(12)表面清理和抛丸;
(13)磁粉检验;
(14)抛丸和冷校正;
(15)检验;
(16)防锈处理;
(17)完成;
其中,所述步骤(2)和所述步骤(9)中采用变频机或油炉加热,采用变频机加热时保温5分钟到6分钟,采用油炉加热时保温23分钟到25分钟。
2.根据权利要求1所述的一种拨叉的锻造工艺,其特征在于,所述步骤(3)、步骤(4)、步骤(7)和步骤(11)均使用冲床来完成。
3.根据权利要求1所述的一种拨叉的锻造工艺,其特征在于,所述步骤(8)和所述步骤(12)中,表面清理采用砂轮机,抛丸采用抛丸机。
4.根据权利要求1所述的一种拨叉的锻造工艺,其特征在于,所述步骤(10)和所述步骤(14)中的热校正和冷校正均采用摩压机。
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