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钣金产品具有重量轻、强度高、导电、成本低、大规模量产性能好等特点,在电子电器、通信、汽车工业、医liao器械等领域得到了广泛应用,例如在电脑机箱、mp3中,钣金是必不可少的组成部分。随着钣金的应用越来越广泛,对钣金的要求也越来越高,其实钣金件的整体要求不是很高,只是比较注重注重装配,但精密钣金要求就是严格执行公差,若超差能装配也不算合格,它的公差要求也比正常的高一个级别,所以精密钣金加工的要求也会更加严格。由于钣金产品的应用领域十分广泛,其下游几乎包括所有的制造业,主要行业有通讯电子行业、汽车制造业、摩托车制造业、航空航天业、仪器仪表行业、家电行业等。一般来说,各种机电产品的金属成形零部件等大部分都采用钣金工艺生产,其中,冲压工艺适合大批量生产,而数控钣金工艺则适合进行精密生产。
不锈钢的切削特点
1、加工硬化严重:在不锈钢中,以奥氏体和奥氏体+铁素体不锈钢的加工硬化现象zui为突出。如奥氏体不锈钢硬化后的强度σb达1470~1960 mpa,而且随σb的提高,屈服极限σs升高;退火状态的奥氏体不锈钢σs不超过的σb30%~45%,而加工硬化后达85%~95%。加工硬化层的深度可达切削深度的1/3或更大;硬化层的硬度比原来的提高1.4~2.2倍。因为不锈钢的塑性大,塑性变形时品格歪扭,强化系数很大;且奥氏体不够稳定,在切削应力的作用下,部分奥氏体会转变为马氏体;再加上化he物杂质在切削热的作用下,易于分解呈弥散分布,使切削加工时产生硬化层。前一次进给或前一道工序所产生的加工硬化现象严重影响后续工序的顺利进行。
2、切削力大:不锈钢在切削过程中塑性变形大,尤其是奥氏体不锈钢(其伸长率超过45号钢的1.5倍以上),使切削力增加。同时,不锈钢的加工硬化严重,热强度高,进一步增大了切削抗力,切屑的卷曲折断也比较困难。因此加工不锈钢的切削力大,如车削1cr18ni9ti的单位切削力为2450 mpa,比45号钢高25%。
3、切削温度高:切削时塑性变形及与刀具间的摩擦都很大,产生的切削热多;加上不锈钢的导热系数约为45号钢的1/2~1/4,大量切削热都集中在切削区和刀-屑接触的界面上,散热条件差。在相同的条件下,1cr18ni9ti的切削温度比45号钢高200℃左右。
4、切屑不易折断、易粘结:不锈钢的塑性、韧性都很大,车加工时切屑连绵不断,不仅影响操作的顺利进行,切屑还会挤伤已加工表面。在高温、高压下,不锈钢与其他金属的亲和性强,易产生粘附现象,并形成积屑瘤,既加剧刀具磨损,又会出现撕扯现象而使已加工表面恶化。含碳量较低的马氏体不锈钢的这一特点更为明显。
5、刀具易磨损:切削不锈钢过程中的亲和作用,使刀-屑间产生粘结、扩散,从而使刀具产生粘结磨损、扩散磨损,致使刀具前刀面产生月牙洼,切削刃还会形成微小的剥落和缺口;加上不锈钢中的碳化物(如tic)微粒硬度很高,切削时直接与刀具接触、摩擦,擦伤刀具,还有加工硬化现象,均会使刀具磨损加剧。
6、线膨胀系数大:不锈钢的线膨胀系数约为碳素钢的1.5倍,在切削温度作用下,工件容易产生热变形,尺寸精度较难控制。
锻件与铸件相比有什么特点
金属经过锻造加工后能改善其组织结构和力学性能。铸造组织经过锻造方法热加工变形后由于金属的变形和再结晶,使原来的粗大枝晶和柱状晶粒变为晶粒较细、大小均匀的等轴再结晶组织,使钢锭内原有的偏析、疏松、气孔、夹渣等压实和焊合,其组织变得更加紧密,提高了金属的塑性和力学性能。
一般说来,铸件的力学性能低于同材质的锻件力学性能。此外,锻造加工能保证金属纤维组织的连续性,使锻件的纤维组织与锻件外形保持一致,金属流线完整,可保证零件具有良好的力学性能与长的使用寿命采用精密模锻、冷挤压、温挤压等工艺生产的锻件,都是铸件所无法比拟的。
根据钢中所含有害杂质的多少,工业用钢通常分为普通钢、优质钢和高级优质钢三大类:
(1)普通钢 一般含liu量不超过0.050%,但对酸性转炉钢的含liu量允许适当放宽,属于这类的如普通碳 素钢。普通碳素钢按技术条件又可分为:
甲类钢——只保证机械性能的钢。
yi类钢——只保证化学成分,但不必保证机械性能的钢。
特类钢——既保证化学成分,又保证机械性能的钢。
(2)优质钢 在结构钢中,含liu量不超过0.045%,含碳量不超过0.040%;在工具钢中含liu量不超过0.030%,含碳量不超过0.035%。对于其他杂质,如铬等的含量都有yi定的限制。