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感應加熱鍛造爐的鍛造比

2025年06月05日 09:20:55      來源:陜西海山機電有限公司 >> 進入該公司展臺      閱讀量:9

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感應加熱鍛造比是鍛造時金屬變形程度的一種表示方法。 鍛造比以金屬變形前后的橫斷面積的比值來表示。不同的鍛造工序,鍛造比的計算方法各不相同。
1、拔長時,鍛造比為y=F0/F1或y=L1/L0
式中F0,L0—拔長前鋼錠或鋼坯的橫斷面積和長度;
F1 ,L0—拔長后鋼錠或鋼坯的橫截面積和長度。
2、鐓粗時的鍛造比,也稱鐓粗比或壓縮比,其值為
y=F1/F0或y=H0/H1
F0, H0—鐓粗前鋼錠或鋼坯的橫截面積和高度;
F1, H1—鐓粗后鋼錠或鋼坯的橫截面積和高度。

感應加熱鍛造比是鍛造時金屬變形程度的一種表示方法。 鍛造比以金屬變形前后的橫斷面積的比值來表示。不同的鍛造工序,鍛造比的計算方法各不相同。
1、拔長時,鍛造比為y=F0/F1或y=L1/L0
式中F0,L0—拔長前鋼錠或鋼坯的橫斷面積和長度;
F1 ,L0—拔長后鋼錠或鋼坯的橫截面積和長度。
2、鐓粗時的鍛造比,也稱鐓粗比或壓縮比,其值為
y=F1/F0或y=H0/H1
F0, H0—鐓粗前鋼錠或鋼坯的橫截面積和高度;
F1, H1—鐓粗后鋼錠或鋼坯的橫截面積和高度。

鍛造比是鍛造時金屬變形程度的一種表示方法。鍛件的組織和機械性能與很多因素有關,而鍛造比是影響鍛件質(zhì)量的最主要因素之一。對于用鑄錠(包括有色金屬鑄錠)鍛制的大型鍛件和萊氏體鋼鍛件,正確選取鍛造比有較大的實際意義;對于某些大型鍛件的中間坯料,如渦輪盤、壓氣機盤等的圓餅坯料,軸、框、梁等的預制鍛坯,鍛造比也有重要的實際意義。

1,鍛造比是鍛造時金屬變形程度的一種表示方法。 鍛造比以金屬變形前后的橫斷面積的比值來表示。不同的鍛造工序,鍛造比的計算方法各不相同。
1、拔長時,鍛造比為y=F0/F1或y=L1/L0
式中F0,L0—拔長前鋼錠或鋼坯的橫斷面積和長度;
F1 ,L0—拔長后鋼錠或鋼坯的橫截面積和長度。
2、鐓粗時的鍛造比,也稱鐓粗比或壓縮比,其值為
y=F1/F0或y=H0/H1
F0, H0—鐓粗前鋼錠或鋼坯的橫截面積和高度;
F1, H1—鐓粗后鋼錠或鋼坯的橫截面積和高度。

鍛造比是鍛造時金屬變形程度的一種表示方法。鍛件的組織和機械性能與很多因素有關,而鍛造比是影響鍛件質(zhì)量的最主要因素之一。對于用鑄錠(包括有色金屬鑄錠)鍛制的大型鍛件和萊氏體鋼鍛件,正確選取鍛造比有較大的實際意義;對于某些大型鍛件的中間坯料,如渦輪盤、壓氣機盤等的圓餅坯料,軸、框、梁等的預制鍛坯,鍛造比也有重要的實際意義。

1,感應加熱鍛造比永遠是正的,變形前后的面積之比的計算永遠是對的,即大面積變形成小面積時,用變形前的面積除以變形后的面積;反之類推。2,用長度比較時要當心:同形狀變形時是可以拿長的除以短的(體積不變定律),不同形狀變形時是不可以的,例如八角錠拔長成方形時,只能用八角形除以方形面積。
以上的說法還應補充:
鍛造比分為工序鍛造比、火次鍛造比和總鍛造比。
當只用拔長或只用鐓粗,而進行幾次鍛造時,則總鍛造比等于各次鍛造比的乘積,即
y總 = y1 * y2 * y3 …
如兩次拔長中間鐓粗或兩次鐓粗中間拔長時,總鍛造比規(guī)定為兩次鍛造比相加,即
y總 = y1 + y2

此式中未將中間鐓粗或中間拔長的鍛造比計算在總鍛造比之內(nèi)。

鍛造比是鍛造時金屬變形程度的一種表示方法。 鍛造比以金屬變形前后的橫斷面積的比值來表示。不同的鍛造工序,鍛造比的計算方法各不相同。
1、拔長時,鍛造比為y=F0/F1或y=L1/L0
式中F0,L0—拔長前鋼錠或鋼坯的橫斷面積和長度;
F1 ,L0—拔長后鋼錠或鋼坯的橫截面積和長度。
2、鐓粗時的鍛造比,也稱鐓粗比或壓縮比,其值為
y=F1/F0或y=H0/H1
F0, H0—鐓粗前鋼錠或鋼坯的橫截面積和高度;
F1, H1—鐓粗后鋼錠或鋼坯的橫截面積和高度。

感應加熱鍛造比是鍛造時金屬變形程度的一種表示方法。鍛件的組織和機械性能與很多因素有關,而鍛造比是影響鍛件質(zhì)量的最主要因素之一。對于用鑄錠(包括有色金屬鑄錠)鍛制的大型鍛件和萊氏體鋼鍛件,正確選取鍛造比有較大的實際意義;對于某些大型鍛件的中間坯料,如渦輪盤、壓氣機盤等的圓餅坯料,軸、框、梁等的預制鍛坯,鍛造比也有重要的實際意義。

1,鍛造比永遠是正的,變形前后的面積之比的計算永遠是對的,即大面積變形成小面積時,用變形前的面積除以變形后的面積;反之類推。2,用長度比較時要當心:同形狀變形時是可以拿長的除以短的(體積不變定律),不同形狀變形時是不可以的,例如八角錠拔長成方形時,只能用八角形除以方形面積。
以上的說法還應補充:
鍛造比分為工序鍛造比、火次鍛造比和總鍛造比。
當只用拔長或只用鐓粗,而進行幾次鍛造時,則總鍛造比等于各次鍛造比的乘積,即
y總 = y1 * y2 * y3 …
如兩次拔長中間鐓粗或兩次鐓粗中間拔長時,總鍛造比規(guī)定為兩次鍛造比相加,即
y總 = y1 + y2

此式中未將中間鐓粗或中間拔長的鍛造比計算在總鍛造比之內(nèi)。

感應加熱 鍛造比是自由鍛里的一個重要指標,但不是的,在大型鍛件鍛造中,更注重鍛造狀態(tài):應變場、溫度場等等。如果在很小的進砧量下以每次很小的壓縮量鍛造,它的心部壓實水平遠遠不如大進砧量、大壓下量的鍛造狀態(tài)——小壓縮量多次鍛壓積累的變形效應都集中在鍛件外層,而我們追求的往往是心部材料的壓實。每次洽談大鍛件合同、碰到用戶提出“鍛造比要大于多少”時我總要解釋一番,其實關鍵的還是看最后的組織檢測和探傷情況。
至于模鍛,更不必拘泥于鍛比的數(shù)字,計算機模擬變形狀態(tài)時注重的是“場”的概念,起碼是四維的——一個數(shù)字沒法說清復雜的變形效應。它只能概略地表述某個主變形方向的變形程度。 鍛造比是自由鍛里的一個重要指標,但不是的,在大型鍛件鍛造中,更注重鍛造狀態(tài):應變場、溫度場等等。如果在很小的進砧量下以每次很小的壓縮量鍛造,它的心部壓實水平遠遠不如大進砧量、大壓下量的鍛造狀態(tài)——小壓縮量多次鍛壓積累的變形效應都集中在鍛件外層,而我們追求的往往是心部材料的壓實。每次洽談大鍛件合同、碰到用戶提出“鍛造比要大于多少”時我總要解釋一番,其實關鍵的還是看最后的組織檢測和探傷情況。
至于模鍛,更不必拘泥于鍛比的數(shù)字,計算機模擬變形狀態(tài)時注重的是“場”的概念,起碼是四維的——一個數(shù)字沒法說清復雜的變形效應。它只能概略地表述某個主變形方向的變形程度。鍛造比永遠是正的,變形前后的面積之比的計算永遠是對的,即大面積變形成小面積時,用變形前的面積除以變形后的面積;反之類推。2,用長度比較時要當心:同形狀變形時是可以拿長的除以短的(體積不變定律),不同形狀變形時是不可以的,例如八角錠拔長成方形時,只能用八角形除以方形面積。
以上的說法還應補充:
鍛造比分為工序鍛造比、火次鍛造比和總鍛造比。
當只用拔長或只用鐓粗,而進行幾次鍛造時,則總鍛造比等于各次鍛造比的乘積,即
y總 = y1 * y2 * y3 …
如兩次拔長中間鐓粗或兩次鐓粗中間拔長時,總鍛造比規(guī)定為兩次鍛造比相加,即
y總 = y1 + y2

此式中未將中間鐓粗或中間拔長的鍛造比計算在總鍛造比之內(nèi)。

鍛造比是鍛造時金屬變形程度的一種表示方法。 鍛造比以金屬變形前后的橫斷面積的比值來表示。不同的鍛造工序,鍛造比的計算方法各不相同。
1、拔長時,鍛造比為y=F0/F1或y=L1/L0
式中F0,L0—拔長前鋼錠或鋼坯的橫斷面積和長度;
F1 ,L0—拔長后鋼錠或鋼坯的橫截面積和長度。
2、鐓粗時的鍛造比,也稱鐓粗比或壓縮比,其值為
y=F1/F0或y=H0/H1
F0, H0—鐓粗前鋼錠或鋼坯的橫截面積和高度;
F1, H1—鐓粗后鋼錠或鋼坯的橫截面積和高度。

感應加熱 鍛造比是鍛造時金屬變形程度的一種表示方法。鍛件的組織和機械性能與很多因素有關,而鍛造比是影響鍛件質(zhì)量的最主要因素之一。對于用鑄錠(包括有色金屬鑄錠)鍛制的大型鍛件和萊氏體鋼鍛件,正確選取鍛造比有較大的實際意義;對于某些大型鍛件的中間坯料,如渦輪盤、壓氣機盤等的圓餅坯料,軸、框、梁等的預制鍛坯,鍛造比也有重要的實際意義。

1,鍛造比是鍛造時金屬變形程度的一種表示方法。 鍛造比以金屬變形前后的橫斷面積的比值來表示。不同的鍛造工序,鍛造比的計算方法各不相同。
1、拔長時,鍛造比為y=F0/F1或y=L1/L0
式中F0,L0—拔長前鋼錠或鋼坯的橫斷面積和長度;
F1 ,L0—拔長后鋼錠或鋼坯的橫截面積和長度。
2、鐓粗時的鍛造比,也稱鐓粗比或壓縮比,其值為
y=F1/F0或y=H0/H1
F0, H0—鐓粗前鋼錠或鋼坯的橫截面積和高度;
F1, H1—鐓粗后鋼錠或鋼坯的橫截面積和高度。

鍛造比是鍛造時金屬變形程度的一種表示方法。 鍛造比以金屬變形前后的橫斷面積的比值來表示。不同的鍛造工序,鍛造比的計算方法各不相同。
1、拔長時,鍛造比為y=F0/F1或y=L1/L0
式中F0,L0—拔長前鋼錠或鋼坯的橫斷面積和長度;
F1 ,L0—拔長后鋼錠或鋼坯的橫截面積和長度。
2、鐓粗時的鍛造比,也稱鐓粗比或壓縮比,其值為
y=F1/F0或y=H0/H1
F0, H0—鐓粗前鋼錠或鋼坯的橫截面積和高度;
F1, H1—鐓粗后鋼錠或鋼坯的橫截面積和高度。

鍛造比是鍛造時金屬變形程度的一種表示方法。鍛件的組織和機械性能與很多因素有關,而鍛造比是影響鍛件質(zhì)量的最主要因素之一。對于用鑄錠(包括有色金屬鑄錠)鍛制的大型鍛件和萊氏體鋼鍛件,正確選取鍛造比有較大的實際意義;對于某些大型鍛件的中間坯料,如渦輪盤、壓氣機盤等的圓餅坯料,軸、框、梁等的預制鍛坯,鍛造比也有重要的實際意義。

1,鍛造比永遠是正的,變形前后的面積之比的計算永遠是對的,即大面積變形成小面積時,用變形前的面積除以變形后的面積;反之類推。2,用長度比較時要當心:同形狀變形時是可以拿長的除以短的(體積不變定律),不同形狀變形時是不可以的,例如八角錠拔長成方形時,只能用八角形除以方形面積。
以上的說法還應補充:
鍛造比分為工序鍛造比、火次鍛造比和總鍛造比。
當只用拔長或只用鐓粗,而進行幾次鍛造時,則總鍛造比等于各次鍛造比的乘積,即
y總 = y1 * y2 * y3 …
如兩次拔長中間鐓粗或兩次鐓粗中間拔長時,總鍛造比規(guī)定為兩次鍛造比相加,即
y總 = y1 + y2

此式中未將中間鐓粗或中間拔長的鍛造比計算在總鍛造比之內(nèi)。

感應加熱鍛造比是自由鍛里的一個重要指標,但不是的,在大型鍛件鍛造中,更注重鍛造狀態(tài):應變場、溫度場等等。如果在很小的進砧量下以每次很小的壓縮量鍛造,它的心部壓實水平遠遠不如大進砧量、大壓下量的鍛造狀態(tài)——小壓縮量多次鍛壓積累的變形效應都集中在鍛件外層,而我們追求的往往是心部材料的壓實。每次洽談大鍛件合同、碰到用戶提出“鍛造比要大于多少”時我總要解釋一番,其實關鍵的還是看最后的組織檢測和探傷情況。
至于模鍛,更不必拘泥于鍛比的數(shù)字,計算機模擬變形狀態(tài)時注重的是“場”的概念,起碼是四維的——一個數(shù)字沒法說清復雜的變形效應。它只能概略地表述某個主變形方向的變形程度。鍛造比是鍛造時金屬變形程度的一種表示方法。鍛件的組織和機械性能與很多因素有關,而鍛造比是影響鍛件質(zhì)量的最主要因素之一。對于用鑄錠(包括有色金屬鑄錠)鍛制的大型鍛件和萊氏體鋼鍛件,正確選取鍛造比有較大的實際意義;對于某些大型鍛件的中間坯料,如渦輪盤、壓氣機盤等的圓餅坯料,軸、框、梁等的預制鍛坯,鍛造比也有重要的實際意義。

1,鍛造比永遠是正的,變形前后的面積之比的計算永遠是對的,即大面積變形成小面積時,用變形前的面積除以變形后的面積;反之類推。2,用長度比較時要當心:同形狀變形時是可以拿長的除以短的(體積不變定律),不同形狀變形時是不可以的,例如八角錠拔長成方形時,只能用八角形除以方形面積。
以上的說法還應補充:
鍛造比分為工序鍛造比、火次鍛造比和總鍛造比。
當只用拔長或只用鐓粗,而進行幾次鍛造時,則總鍛造比等于各次鍛造比的乘積,即
y總 = y1 * y2 * y3 …
如兩次拔長中間鐓粗或兩次鐓粗中間拔長時,總鍛造比規(guī)定為兩次鍛造比相加,即
y總 = y1 + y2

此式中未將中間鐓粗或中間拔長的鍛造比計算在總鍛造比之內(nèi)。

鍛造比是自由鍛里的一個重要指標,但不是的,在大型鍛件鍛造中,更注重鍛造狀態(tài):應變場、溫度場等等。如果在很小的進砧量下以每次很小的壓縮量鍛造,它的心部壓實水平遠遠不如大進砧量、大壓下量的鍛造狀態(tài)——小壓縮量多次鍛壓積累的變形效應都集中在鍛件外層,而我們追求的往往是心部材料的壓實。每次洽談大鍛件合同、碰到用戶提出“鍛造比要大于多少”時我總要解釋一番,其實關鍵的還是看最后的組織檢測和探傷情況。
至于模鍛,更不必拘泥于鍛比的數(shù)字,計算機模擬變形狀態(tài)時注重的是“場”的概念,起碼是四維的——一個數(shù)字沒法說清復雜的變形效應。它只能概略地表述某個主變形方向的變形程度。鍛造比永遠是正的,變形前后的面積之比的計算永遠是對的,即大面積變形成小面積時,用變形前的面積除以變形后的面積;反之類推。2,用長度比較時要當心:同形狀變形時是可以拿長的除以短的(體積不變定律),不同形狀變形時是不可以的,例如八角錠拔長成方形時,只能用八角形除以方形面積。
以上的說法還應補充:
鍛造比分為工序鍛造比、火次鍛造比和總鍛造比。
當只用拔長或只用鐓粗,而進行幾次鍛造時,則總鍛造比等于各次鍛造比的乘積,即
y總 = y1 * y2 * y3 …
如兩次拔長中間鐓粗或兩次鐓粗中間拔長時,總鍛造比規(guī)定為兩次鍛造比相加,即
y總 = y1 + y2

此式中未將中間鐓粗或中間拔長的鍛造比計算在總鍛造比之內(nèi)。

鍛造比是自由鍛里的一個重要指標,但不是的,在大型鍛件鍛造中,更注重鍛造狀態(tài):應變場、溫度場等等。如果在很小的進砧量下以每次很小的壓縮量鍛造,它的心部壓實水平遠遠不如大進砧量、大壓下量的鍛造狀態(tài)——小壓縮量多次鍛壓積累的變形效應都集中在鍛件外層,而我們追求的往往是心部材料的壓實。每次洽談大鍛件合同、碰到用戶提出“鍛造比要大于多少”時我總要解釋一番,其實關鍵的還是看最后的組織檢測和探傷情況。
至于模鍛,更不必拘泥于鍛比的數(shù)字,計算機模擬變形狀態(tài)時注重的是“場”的概念,起碼是四維的——一個數(shù)字沒法說清復雜的變形效應。它只能概略地表述某個主變形方向的變形程度。 鍛造比是自由鍛里的一個重要指標,但不是的,在大型鍛件鍛造中,更注重鍛造狀態(tài):應變場、溫度場等等。如果在很小的進砧量下以每次很小的壓縮量鍛造,它的心部壓實水平遠遠不如大進砧量、大壓下量的鍛造狀態(tài)——小壓縮量多次鍛壓積累的變形效應都集中在鍛件外層,而我們追求的往往是心部材料的壓實。每次洽談大鍛件合同、碰到用戶提出“鍛造比要大于多少”時我總要解釋一番,其實關鍵的還是看最后的組織檢測和探傷情況。
至于模鍛,更不必拘泥于鍛比的數(shù)字,計算機模擬變形狀態(tài)時注重的是“場”的概念,起碼是四維的——一個數(shù)字沒法說清復雜的變形效應。它只能概略地表述某個主變形方向的變形程度。 鍛造比是鍛造時金屬變形程度的一種表示方法。鍛件的組織和機械性能與很多因素有關,而鍛造比是影響鍛件質(zhì)量的最主要因素之一。對于用鑄錠(包括有色金屬鑄錠)鍛制的大型鍛件和萊氏體鋼鍛件,正確選取鍛造比有較大的實際意義;對于某些大型鍛件的中間坯料,如渦輪盤、壓氣機盤等的圓餅坯料,軸、框、梁等的預制鍛坯,鍛造比也有重要的實際意義。

1,鍛造比永遠是正的,變形前后的面積之比的計算永遠是對的,即大面積變形成小面積時,用變形前的面積除以變形后的面積;反之類推。2,用長度比較時要當心:同形狀變形時是可以拿長的除以短的(體積不變定律),不同形狀變形時是不可以的,例如八角錠拔長成方形時,只能用八角形除以方形面積。
以上的說法還應補充:
鍛造比分為工序鍛造比、火次鍛造比和總鍛造比。
當只用拔長或只用鐓粗,而進行幾次鍛造時,則總鍛造比等于各次鍛造比的乘積,即
y總 = y1 * y2 * y3 …
如兩次拔長中間鐓粗或兩次鐓粗中間拔長時,總鍛造比規(guī)定為兩次鍛造比相加,即
y總 = y1 + y2

此式中未將中間鐓粗或中間拔長的鍛造比計算在總鍛造比之內(nèi)。

感應加熱 鍛造比是自由鍛里的一個重要指標,但不是的,在大型鍛件鍛造中,更注重鍛造狀態(tài):應變場、溫度場等等。如果在很小的進砧量下以每次很小的壓縮量鍛造,它的心部壓實水平遠遠不如大進砧量、大壓下量的鍛造狀態(tài)——小壓縮量多次鍛壓積累的變形效應都集中在鍛件外層,而我們追求的往往是心部材料的壓實。每次洽談大鍛件合同、碰到用戶提出“鍛造比要大于多少”時我總要解釋一番,其實關鍵的還是看最后的組織檢測和探傷情況。
至于模鍛,更不必拘泥于鍛比的數(shù)字,計算機模擬變形狀態(tài)時注重的是“場”的概念,起碼是四維的——一個數(shù)字沒法說清復雜的變形效應。它只能概略地表述某個主變形方向的變形程度。鍛造比是鍛造時金屬變形程度的一種表示方法。 鍛造比以金屬變形前后的橫斷面積的比值來表示。不同的鍛造工序,鍛造比的計算方法各不相同。
1、拔長時,鍛造比為y=F0/F1或y=L1/L0
式中F0,L0—拔長前鋼錠或鋼坯的橫斷面積和長度;
F1 ,L0—拔長后鋼錠或鋼坯的橫截面積和長度。
2、鐓粗時的鍛造比,也稱鐓粗比或壓縮比,其值為
y=F1/F0或y=H0/H1
F0, H0—鐓粗前鋼錠或鋼坯的橫截面積和高度;
F1, H1—鐓粗后鋼錠或鋼坯的橫截面積和高度。

鍛造比是鍛造時金屬變形程度的一種表示方法。鍛件的組織和機械性能與很多因素有關,而鍛造比是影響鍛件質(zhì)量的最主要因素之一。對于用鑄錠(包括有色金屬鑄錠)鍛制的大型鍛件和萊氏體鋼鍛件,正確選取鍛造比有較大的實際意義;對于某些大型鍛件的中間坯料,如渦輪盤、壓氣機盤等的圓餅坯料,軸、框、梁等的預制鍛坯,鍛造比也有重要的實際意義。

1,鍛造比永遠是正的,變形前后的面積之比的計算永遠是對的,即大面積變形成小面積時,用變形前的面積除以變形后的面積;反之類推。2,用長度比較時要當心:同形狀變形時是可以拿長的除以短的(體積不變定律),不同形狀變形時是不可以的,例如八角錠拔長成方形時,只能用八角形除以方形面積。
以上的說法還應補充:
鍛造比分為工序鍛造比、火次鍛造比和總鍛造比。
當只用拔長或只用鐓粗,而進行幾次鍛造時,則總鍛造比等于各次鍛造比的乘積,即
y總 = y1 * y2 * y3 …
如兩次拔長中間鐓粗或兩次鐓粗中間拔長時,總鍛造比規(guī)定為兩次鍛造比相加,即
y總 = y1 + y2

此式中未將中間鐓粗或中間拔長的鍛造比計算在總鍛造比之內(nèi)。

感應加熱鍛造比是自由鍛里的一個重要指標,但不是的,在大型鍛件鍛造中,更注重鍛造狀態(tài):應變場、溫度場等等。如果在很小的進砧量下以每次很小的壓縮量鍛造,它的心部壓實水平遠遠不如大進砧量、大壓下量的鍛造狀態(tài)——小壓縮量多次鍛壓積累的變形效應都集中在鍛件外層,而我們追求的往往是心部材料的壓實。每次洽談大鍛件合同、碰到用戶提出“鍛造比要大于多少”時我總要解釋一番,其實關鍵的還是看最后的組織檢測和探傷情況。
至于模鍛,更不必拘泥于鍛比的數(shù)字,計算機模擬變形狀態(tài)時注重的是“場”的概念,起碼是四維的——一個數(shù)字沒法說清復雜的變形效應。它只能概略地表述某個主變形方向的變形程度。

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