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作为不锈钢封头产品的一种,球形封头使用较为广泛。这种封头产品通常是以开口朝上的入水淬火。上封头、底封头等一般为厚度均匀、形状规则的球冠形状,并且球形表面为封闭结构。在进行淬火的时候,首先可以采用**料盘淬火。
此时在对不锈钢封头进行淬火的中,需要提前设计一个专门的淬火料盘,料盘中间根据封头尺寸设计一个合理大小直径的透孔,淬火加热以及入水时将封头开口朝上坐于透孔上,透孔大小保证封头底面不**出料盘底面,为保证热均匀以及随后淬火的冷却效率,料盘的其它部位合理的开一定大小的透孔。淬火时,用天车平稳吊起料盘浸入水中。
*二种就是焊吊钩淬火。在采用此时,需要提前在不锈钢封头产品的开口端每隔90°均匀焊接四个相同的吊钩,淬火时用四个吊钩同时将锻件吊起,这样可以在一定程度上防止封头变形,能够更加平稳的将封头浸入水中[5],但是淬火时封头内会有积水。
还有一种叫做**料圈淬火进行淬火。事实上,该和种较为接近,由于料盘的制造相对要复杂费工,可以将其简化为料圈形式,省时且节约成本。根据不锈钢封头尺寸制作一较封头开口端直径小的料圈,淬火时用料圈从封头底侧套起,用单臂吊托住料圈将封头浸入水中。
以上这三种淬火都可以达到良好的效果,也就是都可能使不锈钢封头的外表面的冷却效果,但是封头的内表面由于封头的形状,较容易存水,不能及时将水排走,使热量部分储存,使本来就冷却较慢的内侧的冷却能力进一步,影响了内表面尤其是底面的冷却效果。
薄壁椭圆封头的冲压成形属于复杂曲面零件的深拉伸成形加工范畴,其成型机理较为复杂,在成形中,不仅法兰部分的毛坯是变形区,而且毛坯中部也是变形区,尤其中部处于悬空状态的毛坯,由于不受模具的直接作用,其变形状态和趋势只能通过其他途径来控制,属于薄壁椭圆封头成形中的难点。
因而可以认为,能否有效控制悬空部分毛坯正确成形是椭圆封头产品整个工艺的关键。事实上,薄壁封头的拉深是金属平板被拉深成封头形状的,在成形中,中部毛坯径向始终处于拉应力的作用下,而维向应力在凸模**点附件为拉应力状态,其大小随半径的加大而减小,在**过一定半径后变为压应力。
在进行冲压的中,针对于薄壁椭圆封头的冲压技术应把握这样几个要点:1、凹模圆角半径的确定,圆角R的大小要适当;2、模具间隙的确定,一般来说,间隙过小会增大冲压时阻力、材料的流动性,工件表面、使工件拉伸后更薄,甚至产生龟裂形成裂纹源,封头表面拉裂,模具使用寿命;间隙过大冲压时阻力会减小、材料的流动性增大,引起皱褶和鼓包现象,因此模具间隙大小要适当。
*三是要合理确定拉深,拉深和拉深量是椭圆封头冲压工艺编制中的关键点之一,直接关系到拉深件的和拉深工作的经济性。拉深决定于每次拉深时允许的极限变形程度,拉伸系数是衡量拉深变形程度的一个重要的工艺参数。
后还要选定冲压板料尺寸。如果尺寸不合理,将会直接影响椭圆封头产品的成型,其中冲压板料毛坯尺寸过大将封头冲压中主缸压力增大,封头直线段部位减薄严重,甚至产生龟裂成为裂纹源,诱发裂纹的产生。
在封头生产和使用中,用户朋友们都会比较关注其的成本问题。也就是说,我们需要考虑在什么样的情况下能够保证封头产品的正常使用,同时还可以成本。所以我们需要综合考虑实际的应用需求以及预期费用。
在制作生产封头产品的中,其的厚度是直接关系到产品的价格和的重要因素。那么关于其的厚度该如何来确定呢?根据相关来分析,在计算其厚度的时候,一般是按各章公式计算的厚度。需要时,尚应计入其他载荷所需厚度。而设计厚度则指的是计算厚度δ与腐蚀裕量C1之和。产品的名义厚度δn指的是设计厚度δd加上钢材厚度负偏差C1后向上圆整至钢材规格的厚度。即标注在图样上的厚度。
同时还要确定封头产品的有效厚度,所谓有效厚度值的是名义厚度减去腐蚀裕量和钢材厚度负偏差的厚度。在确定了产品的厚度时,同时还需要根据用户的使用要求来确定其的形状。
也就是说,在进行结构形状设计的时候,封头产品包括有很多的类别,比如凸形封头、锥壳、变径段、平盖及紧缩口的设计。凸形封头包括有半球形封头、椭圆形封头、碟形封头和球冠形封头。从受力角度看凸形封头中从半球形封头逐渐不好,但从制造难度上看,逐渐好制造。
同时针对于不同结构的封头产品,可以采用不同的制造,比如小封头通常是采用整体成型的。然后是大、中型封头,通常是先拼接后成型——用的多,中的要求主要针对它而言。还有一些特大型封头,考虑到运输及开档等因素要求,先分瓣成型,后组焊在一起。
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