汽车锻按重量计算,汽车上有71.9%的锻件。一般的汽车由车身、车箱、发动机、前桥、后桥、车架、变速箱、传动轴、转向系统等15个部件构成汽车锻件的特点是外形复杂、重量轻、工况条件差、安全度要求高。如汽车发动机所使用的曲轴、凸轮轴、前桥所需的前梁、转向节、后桥使用的半轴、半轴套管、桥箱内的传动齿轮等等,无一不是有关汽车安全运行的保安关键锻件。
车轮锻件径向截面上由轮缘和踏面形成的轮廓线,车轮锻件的轮缘和踏面外形的选择,影响车轮锻件在轨道上的磨耗和使用寿命,轮缘使车轮锻件能---地通过曲线和道岔,不致脱轨,下面宝华锻造将带大家了解一下。
踏面呈圆锥形,在滚动圆附近锥度1:10。通过曲线时,外侧车轮以靠近轮缘的较大直径在外轨上滚动,内侧车轮以较小直径在内轨上滚动,这样,一方面使车轮锻件随线路方向变化而起导向作用,同时内外轮滚动距离的不同还可补偿内外轨长度之差的影响。
在直线上运行时,如果轮对偏离其在线路上的中心位置,锻件毛坯,则两轮滚动半径之差将使轮对向恢复其中心位置的方向运动。车轮外侧锥度为1:5,可加大轮对两轮滚动半径之差,使其易于通过小半径曲线。减小踏面锥度有助于抑制蛇行运动,但轮缘磨耗---加剧,旋轮周期和车轮使用寿命大为缩短。这种办法仅在一些高速客运列车上采用。
车轮锻件轮缘踏面外形在运行初期磨耗较快,以后逐渐趋向稳定,磨耗减慢。旋修恢复后的外形仍不能保持很长时间,而且金属切削量很大。因此,有些的铁路采用了一种接近于磨耗达到相对稳定状态的轮对踏面外形,称为凹形踏面,锻件成分,又称磨耗形踏面。采用这种外形不仅可减少车轮磨耗,延长旋修周期,而且由于---了轮轨接触状态,接触应力也可有所降低。
锻件的可锻性通常是在热状态下进行的,锻件的可锻性是金属在热状态下经受压力加工时塑形变形的过程,锻件厂对锻件的可锻性优劣常用金属的塑形和变形抗力两个指标来综合考虑,下面就由宝华锻造来简单讲一讲吧。
那么影响锻件可锻性的因素首先是金属的成分,纯金属好于合金,低碳钢优于高碳钢,低碳钢合金钢优于高碳高合金钢;有害杂质元素一般使可锻性变坏。还有就是锻件使用金属的组织,单项组织好于多想组织;铸态下的柱状组织、粗晶粒组织、晶界上存在偏析、或有共结晶组织都会使锻件的可锻性变差。
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