纖維組織的出現,使鍛件的性能在不同方向上有明顯的差異,即呈現異向性。今天我們了解一下對力學性能的影響。
流線方向對強度指標影響不大,而對鍛件塑性指標影響很大。但不同材料,影響的程度各不一樣。纖維方向對塑性指標之所以影響很大,是因為沿鍛件材料流線分布有大量脆性雜質和化合物等。所以,橫向試樣受拉伸應力應變時,將以這些異向質點為核心形成顯微孔洞,并不斷擴大和連攢成大裂紋。
孔洞的排列方向與纖維的方向是一致的,因此橫向試樣在不太大的拉伸變形之后,裂紋便貫穿試樣的整個橫斷面,使鍛件發生斷裂,而縱向試樣則不然。
纖維組織對不同鍛件材料橫向塑性增標的影響程度不一樣,是因為不同鍛件材料的雜質和化合物的種類、性質和含量不一樣。例如,硫化錳與鐵的結合力弱,在較小的塑性變形后便與基體分離,在硫化錳與基體的交界處發生開裂。纖維組織能降低鍛件橫向塑性指標的實力,在實際生產中是常見的。
在高于室溫和低于再結晶溫度范圍內進行的變形稱為溫間變形。
在高于室溫和低于再結晶溫度范圍內進行的鍛造工藝稱為溫鍛。溫鍛也稱中溫鍛造,與冷鍛相比較,溫鍛的優點是鍛件變形所需的變形能量小得多,因為溫鍛時的變形抗力顯著下降,模具壽命高,可以使冷鍛時很難加工的非對稱零件,也能順利成形,也可以采用溫鍛鍛造高碳鋼和髙合金鋼鍛件。
與熱鍛相比較,溫鍛不僅使鍛件的尺寸精度大大提高,使表面粗糙度大大降低,而且還能提高材料利用率,節省機械加工工作量,溫鍛工藝生產的鍛件余莆比熱鍛時小得多,氧化皮亦很少。
溫鍛時要避開金屬或鋼的“紅脆區”與“藍脆區”。溫鍛時盡量采用快速加熱,以減少氧化。
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