鋼の偽造は 、鋼の赦し材料に適用され、塑性変形によって必要な形状または適切な圧縮力を形作られた記事を指します。この種の電力は、通常、ハンマーまたは圧力を使用することで達成されます。エネルギーを築き、微細構造構造を最適化することにより、製錬プロセス中にキャストを緩めるなどの欠陥を排除します。
これがコンテンツリストです:
鉄鋼鍛造の内部組織を改善します
材料の利用率が高い
より高い生産性
空白または鍛造品の高精度が高いです。
鍛造に使用される金属材料は、良い可塑性を持つ必要があります
より複雑な鍛造には適していません
鋼製の鍛造
スチール鋳造機械部品
これは、元の意味を無傷に保ちながら、明確さ、プロフェッショナリズム、流れのために改善されたテキストの改訂版です。
鍛造は、鋼部品の内部組織と機械的特性を大幅に改善します。鍛造プロセスは、 金属のインゴットからの金属がプラスチックの変形と再結晶を受ける原因となることにより、偽造により粗粒が洗練され、密で均一な金属微細構造が生じます。このプロセスは、 ブローホール、収縮キャビティ、樹状結晶などの内部欠陥を効果的に排除します。 鋼の鍛造のさらに、部分的には、力の方向を鍛造粒の流れに合わせると、 機械的特性を大幅に強化します。 部品の耐衝撃性が改善されます。
鍛造は、例外的な材料利用を備えた非常に効率的なプロセスです。材料を除去する機械加工とは異なり、鍛造は主にプラスチックの形成を通じて金属の内部構造を再配置します。この方法により、 材料の廃棄物が最小限に抑えられ、より経済的な生産プロセスにつながることが保証されます。
鍛造は、生産性が大幅に高いことを提供します。このプロセスは通常、 プレスまたは鍛造ハンマーを使用して、鋼の鍛造品 の迅速かつ大量の形成を可能にします。これにより、全体的な生産効率が大幅に向上します。
鍛造ブランクと完成したの精度は 鋼鉄の鍛造品 非常に高いです。高度なテクノロジーと機器を利用することにより、鍛造は ネットの近くの生産またはネットシェイプの 生産 を達成することができます。これにより、加工コストが削減されるだけでなく、最終製品の寸法精度が高くなります。
鋼製の鍛造に使用される金属材料は、外力の下で破壊することなく塑性変形を生成するための適切な可塑性を持つ必要があります。一般的な金属材料の中で、 鋳鉄は カリカリで貧弱なプラスチックであり、鍛造には使用できません。鋼および非鉄金属の銅、アルミニウム、および合金は、寒さまたは高温で処理できます。
より複雑な鍛造形状には適していません:鉄鋼の許し鍛造加工は、鋳造と比較して固体状態で形成され、金属の流れは制限され、加熱などのプロセス測定は一般に実装できます。製造された形状の形状、特に複雑な内腔を持つ部品または空白を製造することは困難です。
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