- •1 Определение характеристик прочности и пластичности металлов при испытаниях на растяжение.
- •2 Твердость металлов
- •3 Методы определения твердости
- •4 Производство чугуна в доменной печи: схема, состав и подготовка шихты, физико-химические процессы, продукция, технико-экономические показатели
- •5 Назначение и состав компонентов шихты при получении чугуна в доменной печи:
- •6 Получение стали в кислородном конвертере. Физико-химические процессы в конвертере.
- •7 Производство стали в электродуговых и индукционных печах
- •8 Разливка стали и слитки: методы разливки, схемы, преимущества и недостатки. Непрерывная разливка.
- •9 Строение слитка стали: распределение примесей, спокойная и кипящая сталь. Сущность процесса раскисления стали.
- •10 Методы повышения качества стали: дегазация, обработка синтетическими шлаками, электрошлаковый и электродуговой переплав.
- •11 Классификация и маркировка углеродистых и легированных сталей
- •12 Состав и свойства формовочных и стержневых смесей.
- •13 Литейные свойства сплавов.
- •14 Устройство и назначение литниковой системы, ее схема. Соотношение сечений ее элементов.
- •15 Сущность и схема литья в песчано-глинистые формы. Модельный комплект.
- •16 Схема технологии получения отливок в песчано-глинистых формах
- •17 Литье в кокиль, литье под давлением , Центробежное литье. Схемы методов, преимущества, области применения.
- •18 Литье в оболочковые формы и по выплавляемым моделям. Сущность процессов. Область применения.
- •19 Виды литейного брака, его причины, пути устранения.
- •20 Основные законы омд. Классификация видов пластической деформации при омд по Губкину.
- •21 Выбор температурного интервала при омд. Классификация видов пластической деформации при омд по Губкину.
- •22 Объемная штамповка: сущность процесса, оборудование и инструмент, продукция, области применения.
- •23 Прокатка металлов: сущность и схемы процесса, устройство и классификация прокатных станов, продукты прокатного производства.
- •Прокатка металла
- •24 Ковка: сущность процесса, основные операции, оборудование и инструмент, области применения.
- •25 Волочение металлов: сущность и схема процесса, инструмент и оборудование, продукция.
- •26 Прессование металлов: виды прессования, схемы. Преимущества и недостатки метода, область применения.
- •27 Листовая штамповка: сущность, основные операции, инструмент, оборудование. Области применения.
- •28 Физическая сущность сварки. Классификация.
- •29 Дуговая сварка: сущность,вольт – амперная характеристика дуги и внешние характеристики источников тока. Выбор режимов сварки.
- •30 Электроды для ручной дуговой сварки. Выбор типа, марки, диаметра электрода. Расшифро-вать: э42; э42а; э60; уони 13/55; цм-7.
- •31 Автоматическая дуговая сварка под слоем флюса: схема, режимы, область применения.
- •32 Электродуговая сварка в среде защитных газов.
- •33 Электрошлаковая сварка. Сущность, область применения.
- •34 Газовая сварка: схема, газы для сварки, строение пламени, аппаратура, область применения.
- •35 Сварка и резка электронным лучом в вакууме. Сущность, технические особенности, область применения.
- •36 Контактная электрическая сварка: стыковая, точечная, шовная. Их сущность и схемы. Области применения.
- •37 Холодная (кузнечная) сварка. Ультразвуковая сварка. Их сущность и области применения.
- •38 Диффузионная сварка металлов. Сварка трением. Сущность процессов, схемы, области применения.
- •39 Сварка трением, сварка взрывом. Их сущность, схемы, области применения.
- •40 Виды дефектов сварных швов и причины.
- •41 Схема обработки заготовки резанием. Виды движений при резании, параметры процесса.
- •42 Физические процессы, сопровождающие резание. Роль смазывающе-охлаждающих жидкостей.
- •43 Инструментальные материалы. Влияние режимов резания на стойкость инструмента.
- •44 Обработка заготовок на токарно-винторезном станке, приспособления, типы резцов.
- •45 Элементы токарного проходного резца. Углы токарного проходного резца.
- •46 Обработка заготовок на токарно-револьверных и токарно-карусельных станках.
- •49 Обработка заготовок на фрезерных станках. Виды фрезерования. Инструмент. Типы и устройство фрезерных станков.
- •50 Обработка заготовок на строгальных и протяжных станках: инструмент и оборудование.
- •51 Классификация методов обработки заготовок поверхностным пластическим деформированием.
- •54 Лазерная обработка заготовок
- •55 Порошковая металлургия (пм): сущность метода, преимущества, типы получаемых материалов и изделий.
- •56 Сущность пм: методы получения порошков, их технологические и физические свойства.
- •57 Порошковая металлургия: методы формования изделий, закономерности процесса спекания.
- •58 Композиционные материалы. Виды композиций, механизм упрочнения.
- •1 Определение характеристик прочности и пластичности металлов при испытаниях на растяжение.
- •2 Твердость металлов
22 Объемная штамповка: сущность процесса, оборудование и инструмент, продукция, области применения.
Основные операции О. ш.— осадка, высадка, протяжка, выдавливание, гибка, плющение, калибровка, образование выступов, утолщений, углублений, осуществляемые на кузнечно-прессовых машинах — Молотах, Прессах и машинах специального назначения. Из штампованных поковок после обработки резанием и термической обработки получают различные детали: шатуны, коленчатые валы, рычаги, зубчатые колёса, лопатки турбин, крепёжные детали, шары, ролики и кольца подшипников и др.
Различают холодную и горячую О. ш. Холодная штамповка осуществляется без нагрева. Исходный материал — калиброванные прутки, нарезаемые на мерные (штучные) заготовки, или проволока в бунтах. Масса получаемых изделий от нескольких г до неск. кг; точность по 3—2-му классам; шероховатость поверхности соответствует 7—10-му классам чистоты. Холодной О. ш. получают ответственные детали с высокими и стабильными механическими свойствами, что объясняется отсутствием рекристаллизации в металле и упрочнением. Т. к. заготовки не нагреваются, на поверхности поковок не происходит образования окалины, обезуглероживания, обесцинкования и т.п., что улучшает качество поковок в целом и сокращает припуски на дальнейшую обработку. В ряде случаев поковки не требуют дополнительной обработки, являясь готовыми деталями (коэффициент использования металла составляет 1). Однако для осуществления холодной О. ш. требуются значительные усилия — до 2500 Мн/м2 (1 Мн = 100 тс) и более, что отрицательно влияет на стойкость штампов. Существенно снизить усилия (в 10—15 раз) позволяет нагрев заготовок, т. е. горячая О. ш.
Горячая штамповка осуществляется с нагревом до температуры 200—1300 °С в зависимости от состава сплава и условий обработки. Исходный материал — прокатные прутки, разделённые на мерные заготовки, равные по объёму будущей поковке (с учётом неизбежных отходов). Масса получаемых изделий от нескольких г до 6—8 т; точность размеров поковок зависит от их массы и конфигурации и может быть повышена последующей холодной калибровкой; шероховатость поверхности соответствует 3—7-му классам чистоты. Процесс горячей О. ш. аналогичен по физической сущности свободной ковке (См. Ковка), но осуществляется в штампах. Горячей О. ш. получают поковки, однородные по структуре, сравнительно высокой точности, сложной конфигурации, которой невозможно добиться при свободной ковке. Однако средний коэффициент использования металла при горячей О. ш. 0,5—0,6 (т. е. до 50—40% металла идёт в отход), при холодной штамповке этот коэффициент значительно выше.
Штампы для О. ш. чаще всего состоят из 2 половин — верхней и нижней (рис. 1, слева) или из пуансона и матрицы (рис. 1, справа). Обычно при штамповке на молотах и вертикальных прессах нижняя часть штампа неподвижна, а верхняя подвижна. О. ш. выполняют в открытых штампах — с плоскостью разъёма, перпендикулярной направлению штамповки (см. рис. 1, слева), или в закрытых штампах — с плоскостью разъема по периметру поковки (см. рис. 1, справа). Открытый штамп отличается простотой устройства и универсальностью применения, но горячая штамповка в нём связана с образованием заусенца, который обеспечивает заполнение сложного рельефа полости штампа. Для размещения заусенца в штампе предусматривается специальная канавка. После штамповки заусенец обрезают в штампе на обрезном прессе. Отход металла при этом составляет 5—20%, иногда достигает 50—80%. В закрытых штампах, применяемых при горячей и холодной О. ш., заусенец либо весьма невелик (не более 1%), либо совсем отсутствует, т.к. поковка формируется из всего объёма металла. Однако эти штампы менее универсальны, например в них нельзя получать поковки в форме шара. В тех случаях, когда нужно получить исходные заготовки достаточно высокой точности по объёму, применяют закрытые штампы с компенсаторами — дополнительными полостями, в которые вытекает избыточный металл заготовки. Компенсаторы располагаются в таком месте штампа, в которое металл поступает в последнюю очередь, чтобы предотвратить преждевременное и чрезмерное попадание металла в компенсатор. Однако этот способ неэкономичен, т.к. металл, поступающий в компенсатор, идёт в отход. Другим технологическим приёмом при горячей О. ш. является применение штамповочных уклонов, которые делают в полости штампов с целью облегчения выталкивания готовых изделий. Поковка получается искажённой формы, например вместо цилиндра — усечённый конус. Обычно в молотовых штампах уклоны 5—7°. Излишек металла на поковке (напуск) также является отходом. Для осуществления О. ш. с меньшим уклоном (1—2°) в штампах применяют выталкиватели: при штамповке на молотах — только нижние, на прессах — верхние и нижние.
Одним из рациональных решений является горячая О. ш. в разъёмных матрицах, т. е. в штампах с 2 или несколькими плоскостями разъёма, чаще всего на горизонтально-ковочных машинах. Матрицы этих штампов не имеют уклонов, в них можно штамповать даже поковки, расширяющиеся ко дну матрицы. В разъёмных матрицах можно также вести штамповку на гидровинтовых и кривошипных прессах. Поковки для одной и той же детали можно получить методами горячей О. ш. как на молоте, так и на прессе. В этих двух случаях заготовки будут внешне отличаться, иметь разные припуски (рис. 2).
О. ш. применяется как однопереходный процесс для получения простейших поковок и многопереходный — для деталей сложных форм. При многопереходной О. ш. производят подготовительной операции (т. н. фасонирование заготовок), а затем осуществляют окончательную штамповку. Многопереходную О. ш. производят с использованием средств механизации или на автоматах, на гидравлических прессах с усилием 750 Мн, молотах с массой падающих частей до 20—25 тс, кривошипных горячештамповочных прессах с усилием до 80 Мн, на автоматах для одно- и многопозиционной штамповки, на прессах холодного выдавливания, машинах для раскатки, ковочных вальцах и др. специализированном оборудовании. При штамповке на гидровинтовых прессах и высокоскоростных молотах можно получать поковки с тонкими сечениями. На многопозиционных холодно- и горячештамповочных автоматах осуществляется О. ш. изделий с наибольшими диаметрами: при холодной штамповке до 50 мм с производительностью до 500 шт./мин, при горячей — до 120 мм с производительностью до 70 шт./мин.
Штампы — точный, сложный и дорогой инструмент, поэтому применение О. ш. целесообразно главным образом в крупносерийном и массовом производствах.
Перспективы дальнейшего развития О. ш. определяются расширением применения штампов для горячей малоотходной штамповки и конструированием мощного оборудования для холодной штамповки, а также внедрением новых процессов деформации металлов с использованием явлений сверхпластичности, применением гидростатических методов и др.
Лит. см. при ст. Кузнечно-штамповочное производство.
Я. М. Охрименко, Г. А. Навроцкий.
Рис. 1. Условная схема штампа для объёмной штамповки: 1 — нижняя половина; 2 — верхняя половина; 3 — пуансон; 4 — матрица; 5 — выталкиватель.
Рис. 2. Поковка, левая часть которой получена на молоте, правая — на прессе: 1 — деталь (готовое изделие) после обработки; 2 — припуск на обработку на поковке, получаемой на прессе; 3 — припуск на поковке, штампуемой на молоте.
