CN101020282A - 大中型空心盘形锻件的轧制成形方法 - Google Patents
大中型空心盘形锻件的轧制成形方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN101020282A CN101020282A CN 200610110205 CN200610110205A CN101020282A CN 101020282 A CN101020282 A CN 101020282A CN 200610110205 CN200610110205 CN 200610110205 CN 200610110205 A CN200610110205 A CN 200610110205A CN 101020282 A CN101020282 A CN 101020282A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- roller
- forge piece
- base
- dish base
- rolling
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 32
- 238000005242 forging Methods 0.000 claims abstract description 55
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 claims abstract description 55
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 4
- 239000007769 metal material Substances 0.000 claims description 8
- 235000015895 biscuits Nutrition 0.000 claims description 6
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims description 4
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 abstract description 3
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 abstract 2
- 238000004080 punching Methods 0.000 abstract 1
- 238000003892 spreading Methods 0.000 abstract 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 8
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 6
- 239000000463 material Substances 0.000 description 5
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 3
- 238000007493 shaping process Methods 0.000 description 3
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 2
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 2
- 238000010301 surface-oxidation reaction Methods 0.000 description 2
- 229910000746 Structural steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 238000003754 machining Methods 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000601 superalloy Inorganic materials 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Forging (AREA)
Abstract
本发明公开了一种大中型空心盘形锻件的轧制成形方法,轧制工艺为:变形金属棒料→加热→镦粗(压力机)→饼坯→压型(压力机)→盘坯料→冲孔→空心盘坯→加热→装机定位(辗轧机)→轴向轧制(辗轧机)→径-轴向轧制(辗轧机)→测算尺寸→空心盘形锻件。轧制的轴向轧制力为2×105kg~5×105kg,径向轧制力为5×104kg~2×105kg,展宽速度为5mm/s~15mm/s。轧制的盘形锻件尺寸为:外径Φ800mm~Φ3000mm,内径Φ300mm~Φ2000mm,厚度30mm~250mm。并且通过改变锥辊的锥面形状、尺寸可轧制出不同盘面型腔的盘形锻件。采用该方法可以实现盘形锻件的连续局部塑性变形成形,用小设备干大锻件。
Description
技术领域
本发明涉及一种锻件的轧制成形方法,特别是大中型空心盘形锻件的轧制成形方法。
背景技术
大中型盘形锻件,如重型地面燃气轮机用的压气机盘和涡轮盘等锻件,国际上目前主要采用重型液压机进行模锻或自由锻成形,大中型盘形锻件采用液压机锻压成形由于存在以下不足之处导致盘形锻件的锻造和推广应用较困难:
设备所需吨位大,对于一般的变形金属材料如结构钢、不锈钢等盘形锻件,需要5×107kg(5万吨)级以上的重型液压机才能锻造成形;对于难变形的金属材料如难变形高温合金等材料的盘形锻件,甚至要用1×108kg(10万吨)级以上的重型液压机才能锻造成形,即盘形锻件需要较大的外力才能变形成形,由于设备吨位大导致设备的制造难度加大,设备的投资金额也较大;
锻造盘形锻件所用的模具对材料的要求较高,模具用材量较大,模具易于损耗,模具的加工制造等费用较高,而且对不同形状和规格的盘形锻件需要设计制造不同的锻造模具;
大型盘形锻件在锻压成形时,由于盘形面的受力面积较大,使锻件的变形不均匀导致锻件的组织不均匀,从而影响锻件的性能;
采用自由锻锻造盘形锻件,一般情况下只能锻出圆饼形盘形坯料,需要经过大量的机械加工才能得到盘形锻件所需的形状,不仅增加了加工成本,而且还浪费了大量的金属材料;
采用模锻或自由锻锻造大中型盘形锻件,由于是采用锻压整个盘面的方式来实现盘坯变形,一般情况下,盘坯的加热火次和锻造次数较多,盘坯的表面氧化脱皮现象较频繁,而且锻件尺寸精度不高,很难生产出接近零件形状的锻件,即不易实现锻件的近净成形;
采用模锻或自由锻锻造大中型盘形锻件,不易于实现锻造过程的自动化和柔性化,更满足不了多品种、变批量的市场需求;
采用重型液压机锻压大中型盘形锻件,工作环境差,劳动强度大,生产率低,而且能耗较高;
对于锻件的轧制技术来说,《环件轧制理论和技术》(华林、黄兴高、朱春东著,机械工业出版社,2001年10月第一版)一书中的第2页第19行~第3页第1行和第223页第16行~第229页第21行公开了一种锻件的径-轴向轧制技术,但采用该技术轧制的是环件即环形锻件,该技术要解决的是环件的扩孔问题,而不是盘形锻件的成形问题。
有鉴于此,本发明提供了一种大中型空心盘形锻件的轧制成形方法。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种使用较小的径-轴向轧制力来实施大中型空心盘形锻件的轧制成形方法,该方法通过轧制盘形锻件时的径-轴向塑性局部连续变形来使盘形锻件成形,以实现用小设备干大锻件。
为解决上述技术问题,本发明大中型空心盘形锻件的轧制成形方法是采用以下技术方案来实现的:
首先提供带有主辊、芯辊、上锥辊、下锥辊、芯辊套和两个导辊的辗轧机,辗轧机具备使上述各轧制部件转动或移动并能够调节转动或移动速度的控制装置和通过上述各部件的转动或移动来测算盘件尺寸的测量装置;同时还需要提供用于锻件开坯的普通锻造压力机。然后按以下步骤操作:
第一步,把按规格下料的变形金属材料的棒料加热到变形温度后在锻造压力机上镦粗成饼坯,再把饼坯加热到变形温度后放在具有上型模和下型模的锻造压力机上压型成盘坯料,盘坯料用冲头冲出中心孔得到空心盘坯;
第二步,把盘坯加热到变形温度后用装料车的机械手夹持住装进辗轧机,盘坯的下盘面放在下锥辊上,其外圆面紧靠主辊;启动辗轧机,操纵上锥辊垂直朝下锥辊方向移动直到上锥辊和下锥辊分别夹紧盘坯的上下盘面,盘坯的外圆端面由主辊和两个导辊锁住,松开机械手,完成盘坯的定位;
第三步,操纵主辊、上锥辊和下锥辊按轧制所需要的方向旋转从而带动盘坯旋转,两个导辊跟着盘坯一起旋转并扶持和稳定盘坯,同时操纵上锥辊向下作轴向进给运动,上锥辊和下锥辊沿盘坯的轴向轧制其盘面并沿其径向水平外移从而实现盘坯的轴向轧制;
第四步,轴向轧制使盘坯的中心孔扩大到一定范围时,操纵芯辊向下位移穿过盘坯的中心孔与芯辊套配合后停止下移,芯辊与盘坯的内径圆面接触被盘坯带着与芯辊套一起转动并沿盘坯的径向朝主辊的方向作进给运动从而实现盘坯的径向轧制;
第五步,在径-轴向轧制力的作用下,盘坯沿径向以一定的速度展宽,并产生径向壁厚减小、轴向厚度减小、内外直径扩大、轮廓成形的连续局部塑性变形;当盘坯经反复多转轧制使其形状和尺寸达到要求时,芯辊的径向进给运动和上锥辊的轴向进给运动停止,盘坯的径-轴向轧制变形结束,获得空心盘形锻件。
在上述大中型空心盘形锻件的轧制成形过程中,所述盘坯的盘面受到上锥辊和下锥辊的轴向轧制力为2×105kg~5×105kg,受到芯辊和主辊的径向轧制力为5×104kg~2×105kg,展宽速度为5mm/s~15mm/s。
采用本发明所述的大中型空心盘形锻件的轧制成形方法,能够轧制的盘形锻件的尺寸范围为:外径Φ800mm~Φ3000mm,内径Φ300mm~Φ2000mm,轴向厚度30mm~250mm。
采用本发明所述的大中型空心盘形锻件的轧制成形方法进行轧制时,所述盘形锻件的外径尺寸通过两个导辊的径向位移量来测算,内径尺寸通过芯辊朝主辊的径向进给量来测算,轴向厚度尺寸通过上锥辊的轴向进给量来测算,盘面型腔的径向尺寸通过上锥辊的径向进给量来测算。
本发明所提供的大中型空心盘形锻件的轧制成形方法,所述上锥辊和下锥辊的锥面形状、尺寸和配合一致,并且通过改变锥辊的锥面形状、尺寸可轧制出不同盘面型腔的盘形锻件。
与现有技术相比,本发明的有益效果如下:
本发明所述的大中型空心盘形锻件的轧制成形方法,由于采用径-轴向轧制使盘形锻件产生径向壁厚减小、轴向厚度减小、内外直径扩大来实现锻件的连续局部塑性变形,轧制时金属流动既可在圆周方向,又可在轴向,这种现象完全符合最小阻力定律。与大中型空心盘形锻件的模锻或自由锻方法相比,本发明具有如下有益效果:
用小设备干大锻件,轧制时所需最大轧制力为5×105kg(500吨),远远小于模锻或自由锻所需的5×107kg(5万吨)~1×108kg(10万吨)的压力,即盘件轧制时只需较小的轧制力便可实现塑性变形成形,因而可以使锻造设备小型化,锻造设备的制造难度和投资也相应减小,有利于大中型盘形锻件的制造和推广应用。
节省模具费用,轧制时由于使用主辊、锥辊、芯辊在较小的轧制力下使盘形锻件变形成形,而且用同一套上述轧制部件便可轧制出不同尺寸的盘形锻件,从而可以节省大量的模具材料及其模具的制造加工、损耗等费用。
可以获得性能优良的盘形锻件,轧制时由于采用连续局部塑性变形的方式,使锻件的变形较均匀,可获得内部组织均匀的锻件从而提高锻件的性能。
可以实现盘形锻件的近净成形,轧制出接近零件形状和尺寸的盘形锻件;轧制时由于坯料的加热火次和轧制次数较少(一般1~3次),减少了坯料的表面氧化脱皮现象,有利于提高盘形锻件的尺寸精度,从而可节省大量的金属材料和机加费用。
可以实现难变形金属材料盘形锻件的塑性成形,对于难变形的高温合金等材料,采用连续局部塑性变形的方式,通过多次小变形量的反复轧制便可实现塑性变形成形。
轧制过程自动化程度较高,盘形锻件在轧制时,是靠自动控制轧制部件的转动和移动来实现连续变形的,加上不需要设计专用模具,因而可以满足多品种、变批量的市场需求;同时还可改善工作环境差,降低劳动强度,提高生产率和节能降耗。
通过以上说明可知,本发明的出现,实现了盘形锻件从模锻或自由锻向轧制的重大技术进步,同时也实现了锻件从轧环向轧盘的重大技术进步。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
图1是空心盘坯的制作工艺流程图。
图2是空心盘形锻件的轧制成形工艺流程图。
图3、图4、图5、图6是空心盘形锻件的轧制成形工艺过程状态图。其中:
图3是盘坯装进辗轧机的状态图。
图4是盘坯定位及轴向轧制状态图。
图5是盘坯的径-轴向轧制过程状态图。
图6是俯视方向的盘坯轧制过程状态图。
图7是轧制成形的空心盘形锻件
具体实施方式
实施本发明所述的大中型空心盘形锻件的轧制成形方法,需要提供带有图3~图6所示的主辊9、芯辊10、上锥辊11、下锥辊12、芯辊套13和两个导辊14的辗轧机8,辗轧机8应具备使上述各轧制部件按图示方向转动或移动并能够调节转动或移动速度的控制装置和通过上述各部件的转动或移动来测算盘件的内、外径、轴向厚度尺寸和盘面型腔尺寸的测量装置。同时还需要提供用于锻件开坯的普通锻造压力机。然后按以下步骤操作:
步骤1:空心盘坯7的制作。图1示出了空心盘坯的制作工艺流程,把按规格下料的变形金属材料的棒料1加热到变形温度后在锻造压力机上镦粗成饼坯2,再把饼坯2加热到变形温度后放在具有上型模3和下型模4的锻造压力机上压型成盘坯料5,盘坯料5用冲头6冲出中心孔得到空心盘坯7。
步骤2:盘坯7装机。如图3所示,把盘坯7加热到变形温度后用装料车的机械手夹持住装进辗轧机8,盘坯7的下盘面放在下锥辊12上,其外圆面紧靠主辊9。
步骤3:盘坯7在辗轧机8内定位。启动辗轧机8,如图3和图4所示,操纵上锥辊11垂直朝下锥辊12方向移动直到上锥辊7和下锥辊8分别夹紧盘坯7的上下盘面,同时,盘坯7的外圆端面由主辊9和两个导辊14锁住(如图6所示),松开机械手,完成盘坯7的定位。
步骤4:盘坯7的轴向轧制。操纵主辊9、上锥辊11和下锥辊12按图4所示的方向旋转从而带动盘坯7按图6所示的方向旋转,两个导辊14跟着盘坯7一起旋转并扶持和稳定盘坯7,同时操纵上锥辊11向下作轴向进给运动,上锥辊11和下锥辊12沿盘坯7的轴向轧制其盘面并沿其径向水平外移从而实现盘坯7的轴向轧制。在轴向轧制力的作用下,盘坯7沿径向以一定的速度展宽,盘坯7的盘面受到上锥辊11和下锥辊12的轴向轧制力为2×105kg~5×105kg,展宽速度为5mm/s~15mm/s,所述展宽速度是指轧制时盘坯7的外环沿径向增大的速度。
步骤5:盘坯7的径-轴向轧制。随着轴向轧制过程的进行,金属从内向外作径向流动,盘坯7产生轴向高度减小、内外直径扩大。当盘坯7的中心孔扩大到一定范围时,如图4和图5所示,芯辊10向下位移穿过盘坯7的中心孔与芯辊套13配合后停止下移,芯辊10与盘坯7的内径圆面接触被盘坯7带着与芯辊套13一起转动并沿盘坯7的径向朝主辊9的方向作进给运动从而实现盘坯7的径向轧制。在径-轴向轧制力的作用下,盘坯7沿径向以一定的速度展宽,盘坯7受芯辊13和主辊9的径向轧制力为5×104kg~2×105kg,受到上锥辊11和下锥辊12的轴向轧制力为2×105kg~5×105kg,展宽速度为5mm/s~15mm/s。
步骤6:轧制出空心盘形锻件15。在径-轴向轧制过程中,盘坯7产生径向壁厚减小、轴向厚度减小、内外直径扩大、盘坯7轮廓成形的连续局部塑性变形,当盘坯7经反复多转轧制使其形状和尺寸达到要求时,芯辊10的径向进给运动和上锥辊11的轴向进给运动停止,盘坯7的径-轴向轧制变形结束。轧制时盘坯7的轴向尺寸和形状始终处于上锥辊11和下锥辊12的锥面控制之中,上锥辊11和下锥辊12的形状、配合和运动的一致性可使盘坯7的上下盘面型腔的形状和尺寸一致。通过上锥辊11的轴向进给量可测算盘坯7的轴向厚度尺寸,通过其径向进给量可测算盘面型腔的径向尺寸;芯辊13和主辊9的径向轧制可调整盘坯7的圆度和尺寸,通过芯辊13朝主辊9的径向进给量可测算盘坯7的内径尺寸;导辊14随盘坯7的外圆一起转动并通过其径向位移量可测算盘坯7的外径尺寸。轧制过程结束即可获得空心盘形锻件15。
采用本发明所述的大中型空心盘形锻件的轧制成形方法轧制空心盘形锻件时,在上锥辊11和下锥辊12锥面形状、尺寸和配合一致的情况下,通过改变锥辊的锥面形状、尺寸可轧制出不同盘面型腔的盘形锻件。
采用本发明所述的大中型空心盘形锻件的轧制成形方法轧制空心盘形锻件的尺寸范围为:外径为Φ800mm~Φ3000mm,内径为Φ300mm~Φ2000mm,轴向厚度为30mm~250mm。
Claims (5)
1、一种大中型空心盘形锻件的轧制成形方法,首先提供带有主辊(9)、芯辊(10)、上锥辊(11)、下锥辊(12)、芯辊套(13)和两个导辊(14)的辗轧机(8),辗轧机(8)具备使上述各轧制部件转动或移动并能够调节转动或移动速度的控制装置和通过上述各部件的转动或移动来测算盘件尺寸的测量装置;同时还需要提供用于锻件开坯的普通锻造压力机;然后按以下步骤操作:
第一步,把按规格下料的变形金属材料的棒料(1)加热到变形温度后在锻造压力机上镦粗成饼坯(2),再把饼坯(2)加热到变形温度后放在具有上型模(3)和下型模(4)的锻造压力机上压型成盘坯料(5),盘坯料(5)用冲头(6)冲出中心孔得到空心盘坯(7);
第二步,把盘坯(7)加热到变形温度后用装料车的机械手夹持住装进辗轧机(8),盘坯(7)的下盘面放在下锥辊(12)上,其外圆面紧靠主辊(9);启动辗轧机(8),操纵上锥辊(11)垂直朝下锥辊(12)方向移动直到上锥辊(7)和下锥辊(8)分别夹紧盘坯(7)的上下盘面,盘坯(7)的外圆端面由主辊(9)和两个导辊(14)锁住,松开机械手,完成盘坯(7)的定位;
第三步,操纵主辊(9)、上锥辊(11)和下锥辊(12)按轧制所需要的方向旋转从而带动盘坯(7)旋转,两个导辊(14)跟着盘坯(7)一起旋转并扶持和稳定盘坯(7),同时操纵上锥辊(11)向下作轴向进给运动,上锥辊(11)和下锥辊(12)沿盘坯(7)的轴向轧制其盘面并沿其径向水平外移从而实现盘坯(7)的轴向轧制;
第四步,轴向轧制使盘坯(7)的中心孔扩大到一定范围时,操纵芯辊(10)向下位移穿过盘坯(7)的中心孔与芯辊套(13)配合后停止下移,芯辊(10)与盘坯(7)的内径圆面接触被盘坯(7)带着与芯辊套(13)一起转动并沿盘坯(7)的径向朝主辊(9)的方向作进给运动从而实现盘坯(7)的径向轧制;
第五步,在径-轴向轧制力的作用下,盘坯(7)沿径向以一定的速度展宽,并产生径向壁厚减小、轴向厚度减小、内外直径扩大、轮廓成形的连续局部塑性变形;当盘坯(7)经反复多转轧制使其形状和尺寸达到要求时,芯辊(10)的径向进给运动和上锥辊(11)的轴向进给运动停止,盘坯(7)的径-轴向轧制变形结束,获得空心盘形锻件(15)。
2、按照权利要求1所述的大中型空心盘形锻件的轧制成形方法,其特征在于:所述盘坯(7)的盘面受到上锥辊(11)和下锥辊(12)的轴向轧制力为2×105kg~5×105kg,受到芯辊(13)和主辊(9)的径向轧制力为5×104kg~2×105kg;所述盘坯(7)的展宽速度为5mm/s~15mm/s。
3、按照权利要求1所述的大中型空心盘形锻件的轧制成形方法,其特征在于:所述盘形锻件外径尺寸是Φ800mm~Φ3000mm,内径尺寸是Φ300mm~Φ2000mm,轴向厚度尺寸是30mm~250mm。
4、按照权利要求3所述的大中型空心盘形锻件的轧制成形方法,其特征在于:所述盘形锻件的外径尺寸通过两个导辊(14)的径向位移量来测算,内径尺寸通过芯辊(13)朝主辊(9)的径向进给量来测算,轴向厚度尺寸通过上锥辊(11)的轴向进给量来测算,盘面型腔的径向尺寸通过上锥辊(11)的径向进给量来测算。
5、按照权利要求1~4中任一项所述的大中型空心盘形锻件的轧制成形方法,其特征在于:所述上锥辊(11)和下锥辊(12)的锥面形状、尺寸和配合一致,通过改变锥辊的锥面形状、尺寸可轧制出不同盘面型腔的盘形锻件。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CNB2006101102050A CN100486754C (zh) | 2006-12-06 | 2006-12-06 | 大中型空心盘形锻件的轧制成形方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CNB2006101102050A CN100486754C (zh) | 2006-12-06 | 2006-12-06 | 大中型空心盘形锻件的轧制成形方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN101020282A true CN101020282A (zh) | 2007-08-22 |
CN100486754C CN100486754C (zh) | 2009-05-13 |
Family
ID=38708201
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CNB2006101102050A Active CN100486754C (zh) | 2006-12-06 | 2006-12-06 | 大中型空心盘形锻件的轧制成形方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN100486754C (zh) |
Cited By (34)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN100584482C (zh) * | 2008-04-23 | 2010-01-27 | 贵州安大航空锻造有限责任公司 | 钛合金异形环锻件的辗轧成形方法 |
CN101791669A (zh) * | 2010-03-19 | 2010-08-04 | 贵州安大航空锻造有限责任公司 | 大中型结构钢实心盘形锻件的轧制成形方法 |
CN101804438A (zh) * | 2010-03-19 | 2010-08-18 | 贵州安大航空锻造有限责任公司 | 大中型铝合金空心盘形锻件的轧制成形方法 |
CN101804439A (zh) * | 2010-03-19 | 2010-08-18 | 贵州安大航空锻造有限责任公司 | 大中型结构钢空心盘形锻件的轧制成形方法 |
CN101758153B (zh) * | 2009-11-27 | 2011-05-11 | 贵州安大航空锻造有限责任公司 | 大中型不锈钢空心盘形锻件的轧制成形方法 |
CN101758150B (zh) * | 2009-11-27 | 2011-05-11 | 贵州安大航空锻造有限责任公司 | 大中型高温合金空心盘形锻件的轧制成形方法 |
CN102085555A (zh) * | 2010-12-10 | 2011-06-08 | 贵州航宇科技发展有限公司 | Tc25钛合金薄壁环件的辗轧成形方法 |
CN102085554A (zh) * | 2010-12-10 | 2011-06-08 | 贵州航宇科技发展有限公司 | 0Cr12不锈钢薄壁环件的辗轧成形方法 |
CN101758151B (zh) * | 2009-11-27 | 2011-07-20 | 贵州安大航空锻造有限责任公司 | 大中型钛合金实心盘形锻件的轧制成形方法 |
CN102430897A (zh) * | 2011-10-28 | 2012-05-02 | 江阴市恒润环锻有限公司 | 一种异形截面法兰的热变形工艺 |
CN102489638A (zh) * | 2011-12-27 | 2012-06-13 | 张家港海陆环形锻件有限公司 | 一种大型内台阶环件径轴向轧制成形方法 |
CN102861841A (zh) * | 2012-09-21 | 2013-01-09 | 济南大学 | 径-轴向辗环实验测试装置与实验测试方法 |
CN103350329A (zh) * | 2013-06-30 | 2013-10-16 | 贵州安大航空锻造有限责任公司 | 4340h钢大型异形环锻件的制坯方法 |
CN103567336A (zh) * | 2013-11-22 | 2014-02-12 | 重庆大学 | 一种异形截面无缝环件轧制生产用碾环机 |
JP2014184484A (ja) * | 2014-01-31 | 2014-10-02 | Hitachi Metals Ltd | 耐熱合金製リングの成形方法 |
CN105396991A (zh) * | 2015-12-02 | 2016-03-16 | 贵州安大航空锻造有限责任公司 | 铝合金矩形环件各向同性的轧制方法 |
CN105921948A (zh) * | 2016-05-04 | 2016-09-07 | 南京工程学院 | 一种大中型复杂结构空心盘形锻件的高效精密成形方法 |
US9719369B2 (en) | 2013-03-21 | 2017-08-01 | Hitachi Metals, Ltd. | Manufacturing method for material for ring rolling |
CN108213292A (zh) * | 2018-03-23 | 2018-06-29 | 海盐星辰工具有限公司 | 一种用于扳手加工的横轧装置 |
CN108296400A (zh) * | 2018-01-29 | 2018-07-20 | 安徽工业大学 | 一种齿轮法兰辗环穿孔无损调质装置及其加工方法 |
CN108339911A (zh) * | 2018-01-29 | 2018-07-31 | 马鞍山市广源法兰环件有限公司 | 一种辗环锻造开坯穿孔无损装置及其加工方法 |
CN108994226A (zh) * | 2018-07-27 | 2018-12-14 | 贵州航天新力铸锻有限责任公司 | 核聚变堆磁体支撑用的工字型钢成型方法 |
CN109226611A (zh) * | 2018-09-10 | 2019-01-18 | 贵州航天新力铸锻有限责任公司 | C形截面锻件碾轧成型方法 |
CN109226613A (zh) * | 2018-10-15 | 2019-01-18 | 无锡市东日昌轴承制造有限公司 | 防止轴承套圈滚道折叠的轧制方法 |
CN110369652A (zh) * | 2019-07-26 | 2019-10-25 | 中国船舶科学研究中心(中国船舶重工集团公司第七0二研究所) | 一种环轧芯辊结构及其用于内凸台的生产工艺 |
CN110479925A (zh) * | 2019-09-19 | 2019-11-22 | 江苏翔能科技发展有限公司 | 一种大型srb风电主轴承外圈仿形轧制方法 |
CN111940649A (zh) * | 2020-07-13 | 2020-11-17 | 济南沃茨数控机械有限公司 | 一种异形环件轧制方法及装置 |
CN111992651A (zh) * | 2020-06-11 | 2020-11-27 | 无锡隆迪精密锻件有限公司 | 一种车轮锻件的仿形模具及生产工艺 |
CN112024795A (zh) * | 2020-09-25 | 2020-12-04 | 洛阳Lyc轴承有限公司 | 一种大型环状锻件内径的仿形碾扩方法及装置 |
CN112275972A (zh) * | 2020-09-09 | 2021-01-29 | 广州锻造一厂股份有限公司 | 一种柱形体钢锻造方法 |
CN112371887A (zh) * | 2020-09-28 | 2021-02-19 | 上海电气上重铸锻有限公司 | 一种海工替打环锻件成型装置以及成型方法 |
CN113042665A (zh) * | 2021-03-08 | 2021-06-29 | 武汉理工大学 | 整体燃料贮箱箱体轴向-周向约束辗压复合成形方法 |
CN114101550A (zh) * | 2021-11-09 | 2022-03-01 | 常州和仕达机械装备制造有限公司 | 复杂型面盘件碾轧成型装备 |
CN114535484A (zh) * | 2022-01-08 | 2022-05-27 | 中国联合重型燃气轮机技术有限公司 | 一种改善大尺寸盘锻件变形死区的模具及制坯工艺 |
Family Cites Families (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CS154895B1 (zh) * | 1970-01-16 | 1974-04-30 | ||
CN2223155Y (zh) * | 1994-05-24 | 1996-03-27 | 江绍成 | 多点径向辗压机 |
-
2006
- 2006-12-06 CN CNB2006101102050A patent/CN100486754C/zh active Active
Cited By (43)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN100584482C (zh) * | 2008-04-23 | 2010-01-27 | 贵州安大航空锻造有限责任公司 | 钛合金异形环锻件的辗轧成形方法 |
CN101758153B (zh) * | 2009-11-27 | 2011-05-11 | 贵州安大航空锻造有限责任公司 | 大中型不锈钢空心盘形锻件的轧制成形方法 |
CN101758151B (zh) * | 2009-11-27 | 2011-07-20 | 贵州安大航空锻造有限责任公司 | 大中型钛合金实心盘形锻件的轧制成形方法 |
CN101758150B (zh) * | 2009-11-27 | 2011-05-11 | 贵州安大航空锻造有限责任公司 | 大中型高温合金空心盘形锻件的轧制成形方法 |
CN101804438B (zh) * | 2010-03-19 | 2012-02-01 | 贵州安大航空锻造有限责任公司 | 大中型铝合金空心盘形锻件的轧制成形方法 |
CN101804439A (zh) * | 2010-03-19 | 2010-08-18 | 贵州安大航空锻造有限责任公司 | 大中型结构钢空心盘形锻件的轧制成形方法 |
CN101804438A (zh) * | 2010-03-19 | 2010-08-18 | 贵州安大航空锻造有限责任公司 | 大中型铝合金空心盘形锻件的轧制成形方法 |
CN101791669A (zh) * | 2010-03-19 | 2010-08-04 | 贵州安大航空锻造有限责任公司 | 大中型结构钢实心盘形锻件的轧制成形方法 |
CN102085555A (zh) * | 2010-12-10 | 2011-06-08 | 贵州航宇科技发展有限公司 | Tc25钛合金薄壁环件的辗轧成形方法 |
CN102085554A (zh) * | 2010-12-10 | 2011-06-08 | 贵州航宇科技发展有限公司 | 0Cr12不锈钢薄壁环件的辗轧成形方法 |
CN102085554B (zh) * | 2010-12-10 | 2012-11-28 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 | 0Cr12不锈钢薄壁环件的辗轧成形方法 |
CN102085555B (zh) * | 2010-12-10 | 2012-11-28 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 | Tc25钛合金薄壁环件的辗轧成形方法 |
CN102430897A (zh) * | 2011-10-28 | 2012-05-02 | 江阴市恒润环锻有限公司 | 一种异形截面法兰的热变形工艺 |
CN102489638A (zh) * | 2011-12-27 | 2012-06-13 | 张家港海陆环形锻件有限公司 | 一种大型内台阶环件径轴向轧制成形方法 |
CN102861841A (zh) * | 2012-09-21 | 2013-01-09 | 济南大学 | 径-轴向辗环实验测试装置与实验测试方法 |
US9719369B2 (en) | 2013-03-21 | 2017-08-01 | Hitachi Metals, Ltd. | Manufacturing method for material for ring rolling |
US10094238B2 (en) | 2013-03-21 | 2018-10-09 | Hitachi Metals, Ltd. | Material for ring rolling |
CN103350329A (zh) * | 2013-06-30 | 2013-10-16 | 贵州安大航空锻造有限责任公司 | 4340h钢大型异形环锻件的制坯方法 |
CN103567336A (zh) * | 2013-11-22 | 2014-02-12 | 重庆大学 | 一种异形截面无缝环件轧制生产用碾环机 |
JP2014184484A (ja) * | 2014-01-31 | 2014-10-02 | Hitachi Metals Ltd | 耐熱合金製リングの成形方法 |
CN105396991A (zh) * | 2015-12-02 | 2016-03-16 | 贵州安大航空锻造有限责任公司 | 铝合金矩形环件各向同性的轧制方法 |
CN105921948A (zh) * | 2016-05-04 | 2016-09-07 | 南京工程学院 | 一种大中型复杂结构空心盘形锻件的高效精密成形方法 |
CN108339911B (zh) * | 2018-01-29 | 2019-04-19 | 马鞍山市广源法兰环件有限公司 | 一种辗环锻造开坯穿孔无损装置 |
CN108296400B (zh) * | 2018-01-29 | 2020-07-03 | 安徽工业大学 | 一种齿轮法兰辗环穿孔无损调质装置及其加工方法 |
CN108296400A (zh) * | 2018-01-29 | 2018-07-20 | 安徽工业大学 | 一种齿轮法兰辗环穿孔无损调质装置及其加工方法 |
CN108339911A (zh) * | 2018-01-29 | 2018-07-31 | 马鞍山市广源法兰环件有限公司 | 一种辗环锻造开坯穿孔无损装置及其加工方法 |
CN108213292A (zh) * | 2018-03-23 | 2018-06-29 | 海盐星辰工具有限公司 | 一种用于扳手加工的横轧装置 |
CN108213292B (zh) * | 2018-03-23 | 2023-07-25 | 海盐星辰工具有限公司 | 一种用于扳手加工的横轧装置 |
CN108994226A (zh) * | 2018-07-27 | 2018-12-14 | 贵州航天新力铸锻有限责任公司 | 核聚变堆磁体支撑用的工字型钢成型方法 |
CN109226611A (zh) * | 2018-09-10 | 2019-01-18 | 贵州航天新力铸锻有限责任公司 | C形截面锻件碾轧成型方法 |
CN109226613A (zh) * | 2018-10-15 | 2019-01-18 | 无锡市东日昌轴承制造有限公司 | 防止轴承套圈滚道折叠的轧制方法 |
CN110369652B (zh) * | 2019-07-26 | 2020-11-20 | 中国船舶科学研究中心(中国船舶重工集团公司第七0二研究所) | 一种环轧芯辊结构及其用于内凸台的生产工艺 |
CN110369652A (zh) * | 2019-07-26 | 2019-10-25 | 中国船舶科学研究中心(中国船舶重工集团公司第七0二研究所) | 一种环轧芯辊结构及其用于内凸台的生产工艺 |
CN110479925A (zh) * | 2019-09-19 | 2019-11-22 | 江苏翔能科技发展有限公司 | 一种大型srb风电主轴承外圈仿形轧制方法 |
CN111992651A (zh) * | 2020-06-11 | 2020-11-27 | 无锡隆迪精密锻件有限公司 | 一种车轮锻件的仿形模具及生产工艺 |
CN111940649A (zh) * | 2020-07-13 | 2020-11-17 | 济南沃茨数控机械有限公司 | 一种异形环件轧制方法及装置 |
CN112275972A (zh) * | 2020-09-09 | 2021-01-29 | 广州锻造一厂股份有限公司 | 一种柱形体钢锻造方法 |
CN112275972B (zh) * | 2020-09-09 | 2022-04-19 | 广州锻造一厂股份有限公司 | 一种柱形体钢锻造方法 |
CN112024795A (zh) * | 2020-09-25 | 2020-12-04 | 洛阳Lyc轴承有限公司 | 一种大型环状锻件内径的仿形碾扩方法及装置 |
CN112371887A (zh) * | 2020-09-28 | 2021-02-19 | 上海电气上重铸锻有限公司 | 一种海工替打环锻件成型装置以及成型方法 |
CN113042665A (zh) * | 2021-03-08 | 2021-06-29 | 武汉理工大学 | 整体燃料贮箱箱体轴向-周向约束辗压复合成形方法 |
CN114101550A (zh) * | 2021-11-09 | 2022-03-01 | 常州和仕达机械装备制造有限公司 | 复杂型面盘件碾轧成型装备 |
CN114535484A (zh) * | 2022-01-08 | 2022-05-27 | 中国联合重型燃气轮机技术有限公司 | 一种改善大尺寸盘锻件变形死区的模具及制坯工艺 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN100486754C (zh) | 2009-05-13 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN100486754C (zh) | 大中型空心盘形锻件的轧制成形方法 | |
CN100546759C (zh) | 大中型实心盘形锻件的轧制成形方法 | |
CN102601278B (zh) | 大型双边台阶环件径轴向轧制成形方法 | |
CN103316926B (zh) | 一种l型截面汽车轮毂轴承环件冷轧成形方法 | |
CN100506422C (zh) | 风力发电塔筒法兰锻辗成形方法 | |
CN102489638B (zh) | 一种大型内台阶环件径轴向轧制成形方法 | |
CN101234401B (zh) | 一种镁合金汽车车轮挤压成形方法及模具 | |
CN102688962B (zh) | 一种大型内台阶环件对称轧制成形方法 | |
CN105033125B (zh) | 一种钛合金等厚薄壁异形环件轧胀复合成形方法 | |
CN109500333B (zh) | 一种带有内凸缘的大型环件扩孔锻造成形方法 | |
CN202377448U (zh) | 多功能卧式辗环机 | |
CN101658888B (zh) | 新结构齿环基体的制造方法 | |
CN104139279B (zh) | 内梯形槽环形件的制造工艺 | |
CN102527890A (zh) | 多功能卧式辗环机 | |
CN101279347A (zh) | 不锈钢锥形环锻件的辗轧成形方法 | |
CN102240772B (zh) | 单拐曲轴锻件成形的方法 | |
CN104139280B (zh) | 车轮轮毂的制造工艺 | |
CN105328109A (zh) | 大型盘轴一体件局部连续加载成形方法 | |
CN111745101A (zh) | 一种饼类锻件滚圆成型锻造方法 | |
CN109482791A (zh) | 一种c型截面环件中间胚料制备工艺 | |
CN102179464B (zh) | 一种汽车用发电机爪极成形工艺 | |
CN109822021A (zh) | C形截面锻件一次碾轧成型方法 | |
CN101653814B (zh) | 一种超大内径锻件双扩工艺 | |
CN202779455U (zh) | 一种法兰结构成型模具 | |
CN109482792A (zh) | 一种c型截面中间胚制备工艺 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
EE01 | Entry into force of recordation of patent licensing contract |
Assignee: Guiyang Daewoo Aviation Materials Engineering Co., Ltd. Assignor: Anda Aviation Forging Co., Ltd., Guizhou Contract record no.: 2012520000005 Denomination of invention: Rolling forming process for large hollow disc forging Granted publication date: 20090513 License type: Exclusive License Open date: 20070822 Record date: 20120228 |