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ローリングとは何ですか?

圧延とは、回転する一対のロールの隙間(様々な形狀)を金屬ブランクが通過(guò)する加工方法であり、ロールの圧縮により材料斷面が縮小され、長(zhǎng)さが長(zhǎng)くなります。鋼を製造するための最も一般的な製造方法であり、主に製造に使用されます。プロファイル、プレート、チューブ。

鍛造と圧延の違いは何ですか? 1

ローリングの利點(diǎn)

インゴットのキャスト構(gòu)造を破壊することができます。さらに、鋼の結(jié)晶粒を微細(xì)化することができ、微細(xì)構(gòu)造の欠陥を取り除くことができます。鋼構(gòu)造がコンパクトになり、機(jī)械的特性が向上します。この改善は主に圧延方向に反映されているため、鋼はある程度等方性ではなくなり、気泡、亀裂が発生します。鋳造時(shí)に発生する緩みは、高溫高圧下でも溶接できます。
ローリングの欠點(diǎn)
1.圧延後、鋼內(nèi)部の非金屬介在物(主に硫化物と酸化物、およびケイ酸塩)がプレスされて薄いシートになり、層間剝離(サンドイッチ)が発生します。デラミネーションは鋼の厚さ方向の引張?zhí)匦预虼蠓说拖陇丹?、溶接部が収縮すると層間裂けが発生する可能性があります。溶接収縮によって引き起こされる局所的なひずみは、降伏點(diǎn)ひずみの數(shù)倍に達(dá)することが多く、荷重によって生じるひずみよりもはるかに大きくなります。
2.不均一な冷卻によって生じる殘留応力。殘留応力は、外力のない內(nèi)部自己相平衡応力です。さまざまな斷面の熱間圧延鋼には、このような殘留応力があります。一般鋼の斷面サイズが大きいほど、殘留応力が大きくなります。殘留応力は自己相平衡ですが、それでも外力を受けた鋼製部材の性能にはある程度の影響があります。変形、安定性、疲労などの悪影響がある可能性があります。
3.熱間圧延鋼製品は、厚さおよび側(cè)面幅が適切に制御されていません。私たちは熱膨張と熱収縮に精通しています。長(zhǎng)さ、厚さが標(biāo)準(zhǔn)に達(dá)していても、最初から熱間圧延を開(kāi)始するため、冷卻後はマイナスの差が出てきます。負(fù)の差の幅が広いほど、厚みは厚くなります。したがって、大きな鋼の場(chǎng)合、鋼の側(cè)面の幅、厚さ、長(zhǎng)さ、角度、およびエッジをあまり正確にすることはできません。

鍛造とは?

これは、鍛造機(jī)を使用して金屬ブランクに圧力を加えて塑性変形させ、特定の機(jī)械的特性、特定の形狀およびサイズの鍛造品を得る鍛造(鍛造およびスタンピング)の2つの主要コンポーネントの1つです。鍛造により、精錬プロセスで金屬によって引き起こされる鋳造時(shí)の緩みなどの欠陥を排除し、微細(xì)構(gòu)造を最適化することができます。同時(shí)に、鍛造の機(jī)械的特性は、保存が原因で同じ材料の機(jī)械的特性よりも一般的に優(yōu)れています。完全なメタルフローライン。高負(fù)荷で過(guò)酷な作業(yè)條件を持つ関連機(jī)械の重要な部品には、利用可能な圧延板、プロファイル、または溶接部品を除いて、鍛造品がよく使用されます。
鍛造の特徴:
鋳造と比較して、金屬を鍛造すると、鍛造後の微細(xì)構(gòu)造と機(jī)械的特性を改善できます。鍛造法による鋳造構(gòu)造の熱間変形後、元の粗い樹(shù)枝狀結(jié)晶と柱狀結(jié)晶粒は、金屬の変形と再結(jié)晶化により、細(xì)粒で均一なサイズの等軸再結(jié)晶組織になり、元の偏析鋼塊、ルーズ、気孔、スラグの介在物の圧縮と溶接により、構(gòu)造がよりコンパクトになり、金屬の可塑性と機(jī)械的特性が向上します。
鋳造品の機(jī)械的特性は、同じ材料の鍛造品よりも低くなります。さらに、鍛造プロセスは金屬繊維構(gòu)造の連続性を確保できるため、鍛造ピースの繊維構(gòu)造は鍛造ピースの形狀と一致し、金屬の流線(xiàn)が完成します。これにより、良好な機(jī)械的特性と精密金型鍛造と冷間押出しにより、部品の長(zhǎng)い耐用年數(shù)。溫間押出などのプロセスで製造された鍛造品は、鋳造品とは比較になりません。

鍛造品と圧延ワークの比較:

a。鍛造品の軸方向と半徑方向の機(jī)械的特性の差は、圧延部品の機(jī)械的特性よりも小さくなります。つまり、鍛造品の等方性は圧延部品の等方性よりもはるかに高いため、鍛造品の壽命は圧延部品よりもはるかに長(zhǎng)くなります。圧延部品。下の図は、Cr12MoV圧延シートのさまざまな方向における共晶炭化物の形態(tài)の金屬組織図を示しています。
b。変形の程度から、鍛造品の変形の程度は、圧延片の変形の程度よりもはるかに大きく、すなわち、鍛造による共晶炭化物を破壊する効果は、圧延の破砕効果よりも優(yōu)れている。
c。加工費(fèi)に関しては、鍛造のコストは圧延のコストよりもはるかに高くなります。一部の主要部品、大きな負(fù)荷または衝撃を受けるワークピース、複雑な形狀または非常に厳しい要件を持つワークピースでは、加工に鍛造プロセスを使用する必要があります。
d。鍛造は完全な金屬の流線(xiàn)を持っています。圧延後、メカニックは金屬流線(xiàn)の完全性を破壊し、ワークピースの壽命を大幅に短縮します。下の図は、ワークピースの鋳造、機(jī)械加工、鍛造のメタルフローラインを示しています。

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