CN101905278A - 水室封头制造工艺方法及其镦挤模具 - Google Patents

水室封头制造工艺方法及其镦挤模具 Download PDF

Info

Publication number
CN101905278A
CN101905278A CN 200910182270 CN200910182270A CN101905278A CN 101905278 A CN101905278 A CN 101905278A CN 200910182270 CN200910182270 CN 200910182270 CN 200910182270 A CN200910182270 A CN 200910182270A CN 101905278 A CN101905278 A CN 101905278A
Authority
CN
China
Prior art keywords
steel ingot
extruding
patrix
upsetting squeeze
upsetting
Prior art date
Application number
CN 200910182270
Other languages
English (en)
Other versions
CN101905278B (zh
Inventor
颜永年
张人佶
卢清萍
陈振东
汪洋
张晓松
李罡
尹利平
Original Assignee
苏州昆仑先进制造技术装备有限公司
颜永年
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 苏州昆仑先进制造技术装备有限公司, 颜永年 filed Critical 苏州昆仑先进制造技术装备有限公司
Priority to CN 200910182270 priority Critical patent/CN101905278B/zh
Publication of CN101905278A publication Critical patent/CN101905278A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101905278B publication Critical patent/CN101905278B/zh

Links

Abstract

本发明公开了一种水室封头制造工艺方法及其镦挤模具,高温钢锭切除冒口后闭式镦粗,镦挤上模对镦粗的钢锭进行热穿孔,使其上端形成内凹型腔同时下端形成若干凸起,分布挤压上模以不同的角度沿钢锭内凹型腔向下挤压金属,实现分布挤压钢锭,至钢锭上端面趋于平齐再用镦挤上模对钢锭进行精整,使钢锭上端内凹型腔壁厚均匀、下端凸起饱满,最终将挤压坯上端多余金属切除使其高度达到设定值;镦挤模具的镦挤下模为上端开口的桶状柱体,且其下侧内壁上设有若干内凹的凹槽,镦挤上模外侧直径小于镦挤下模内侧直径,镦挤上模与镦挤下模中心共线,本发明使水室封头一次成型,无需后续加工,效率高、成本低、内部结构致密无裂纹等缺陷,可靠性和强度高。

Description

水室封头制造工艺方法及其镦挤模具
技术领域
[0001] 本发明涉及一种金属加工工艺方法及其相关模具,特别涉及一种水室封头制造工 艺方法及其镦挤模具。
背景技术
[0002] 核电的发展提高到了国家战略目标和国家发展十大依托任务之首,核电核岛中反 应堆的压力容器的自主化(国产化)提到了空前的高度,我国秦山和大亚湾核电站是从法 国阿文斯通和新日本制铁进口,价格昂贵。为发展清洁能源,减少C02排放,我国规划在 2020年再增加8000万KW的核电装机容量,而核电站水室封头球冠外部材料突起部位成型 困难,由于受目前自由锻工艺的限制,只能成型出一整块的凸起材料,最后把多余材料加工 掉,以达到所需要的锻件形状,这种方法既费时又费力,成本极其昂贵。
发明内容
[0003] 为了弥补以上不足,本发明提供了一种水室封头制造工艺方法及其镦挤模具,该 水室封头制造工艺方法方便的形成了水室封头外侧壁上的若干凸起,无需后续再进行繁琐 的加工,水室封头结构致密无裂纹等缺陷,其可靠性和强度高。
[0004] 本发明为了解决其技术问题所采用的技术方案是:一种水室封头制造工艺方法, 其步骤如下:
[0005] a.钢锭切除冒口 : 1050度到1250度的高温钢锭切除钢锭冒口,可用氧气-乙炔等 各种火焰切割方法,鉴于目前炼钢水平有时需要将钢锭冒口和钢锭底部均切除,是否需要 切除钢锭底部视钢锭底部实际炼制质量决定;
[0006] b.闭式镦粗钢锭:将钢锭放置于闭式镦粗模具内,再在钢锭上方施力对钢锭进行 镦粗,然后将镦粗后的钢锭进行拔长,如此反复直至钢锭直径、高度和致密度达到设定值;
[0007] c.热穿孔:将钢锭放置于镦挤下模内,镦挤上模以设定压力向下镦挤钢锭,将钢 锭上端镦挤出一内凹型腔,钢锭下端镦挤出与镦挤下模内壁凹槽形状相似的凸起;
[0008] d.分布挤压:钢锭位于镦挤下模内不动,分布挤压上模沿钢锭上端的内凹型腔中 心向下挤压钢锭,然后分布挤压上模向上运动复位,分布挤压上模径向旋转设定角度,分布 挤压上模沿钢锭内凹型腔向下重复挤压钢锭,分布挤压上模每旋转一个设定角度为一个分 布挤压工步,如此反复动作直至钢锭所成挤压坯上端内凹型腔到达设定壁厚和高度且钢锭 下端凸起到设定形状,分布挤压上模旋转一周形成一个分布挤压工序,此过程是将钢锭放 置在封闭的镦挤下模内,通过分布挤压上模对钢锭进行分区域、分时域的反复挤压,金属受 分布挤压上模挤压后向远离分布挤压上模方向流动,这样当分布挤压上模挤压钢锭内凹型 腔时,流动的金属一部分进入镦挤下模下侧内壁的凹槽内形成水室封头外侧壁上的若干凸 起,另一部分则进入镦挤下模与分布挤压上模的间隙中从而沿水室封头的母线转向上方流 动,使该处(即金属流动较快部位)钢锭的直筒高度高于其它部位,由于分布挤压上模是同 向连续旋转挤压钢锭内凹型腔的,且每一分布挤压工步后均旋转设定角度,这样钢锭所成挤压坯上端就最终趋于平齐状态了,显然分布挤压上模径向旋转设定角度越小、分布挤压 次数越多,钢锭所成挤压坯上端高度差越小、钢锭所成挤压坯内凹型腔内侧表面越平整,挤 压坯下端所成凸起越饱满;
[0009] e.精整:镦挤上模沿钢锭中心对钢锭所成挤压坯内腔表面整体挤压,将钢锭所成 挤压坯上端内腔表面整平、壁厚挤压均勻同时将钢锭下端凸起挤压饱满;
[0010] f.裁切:将精整后的挤压坯上端多余金属切除,使其高度达到设定值。
[0011] 作为本发明进一步改进,分布挤压钢锭时分布挤压上模沿钢锭内凹型腔向下挤压 钢锭的速度与钢锭材质有关,具体为:
[0012] 钢锭为黑色金属时分布挤压上模向下挤压速度为:5mm/S-90mm/S ;
[0013] 钢锭为有色金属时分布挤压上模向下挤压速度为:20mm/S-300mm/S。
[0014] 作为本发明进一步改进,分布挤压上模不接触金属时的上升和下降的速度均为: 90mm/s-300mm/s。
[0015] 作为本发明进一步改进,分布挤压钢锭时,分布挤压上模径向旋转设定角度为30 度,六个分布挤压工步为一个分布挤压工序,共反复进行三次分布挤压工序,这样就有效保 证了分布挤压工序后钢锭所成的挤压坯内凹型腔壁厚均勻、上端平齐,下端凸起整齐。
[0016] 作为本发明进一步改进,分布挤压工序的压下量为2mm-2000mm之间。
[0017] 作为本发明进一步改进,精整工序的镦挤上模压制速度、不接触金属时的上升和 下降的速度均与分布挤压钢锭工序分布挤压上模压制速度、不接触金属时的上升和下降的 速度相同,但精整工序镦挤上模的压下量是分布挤压工序的分布挤压上模压下量的0.01 倍-0.5倍。
[0018] 作为本发明进一步改进,包括镦挤上模和镦挤下模,以使用方向为基准,镦挤下模 为上端开口的桶状柱体,镦挤下模下侧内壁上设有若干内凹的凹槽,镦挤上模外侧直径小 于镦挤下模内侧直径,镦挤上模与镦挤下模中心共线,钢锭在镦挤下模内被镦挤上模挤压 后,金属就一部分向下流动进入镦挤下模下侧内壁的凹槽内,这样就初步形成了水室封头 外侧壁上的凸起,一部分金属沿镦挤下模和镦挤上模之间的间隙向上流动就形成一内凹型 腔,就初步形成水室封头圆桶部分。
[0019] 本发明的有益技术效果是:本发明将高温加热的钢锭固定放置在封闭的镦挤下模 内,镦挤上模和分布挤压上模分别对钢锭进行镦挤、分布挤压和精整,使金属在镦挤下模内 一部分向下流动形成水室封头的外侧凸起,另一部分金属向上流动形成水室封头的圆桶部 分,这样水室封头就一次成型出来,无需后续繁琐的加工,因而效率高、成本低、其内部结构 致密无裂纹等缺陷,可靠性和强度高。
附图说明
[0020] 图1为热穿孔工序示意图;
[0021] 图2为分布挤压工序示意图;
[0022] 图3为精整工序示意图;
[0023] 图4为镦挤上模俯视图;
[0024] 图5为图4中A-A向剖视图;
[0025] 图6为镦挤下模俯视图;[0026] 图7为图6中B-B向剖视图;
[0027] 图8为分布挤压上模主视图;
[0028] 图9为分布挤压上模俯视图;
[0029] 图10为水室封头剖面主视图。
具体实施方式
[0030] 实施例:一种水室封头制造工艺方法,其步骤如下:
[0031] a.钢锭切除冒口 : 1050度到1250度的高温钢锭1切除钢锭1冒口,可用氧气-乙 炔等各种火焰切割方法,鉴于目前炼钢水平有时需要将钢锭1冒口和钢锭1底部均切除,是 否需要切除钢锭1底部视钢锭底部实际炼制质量决定;
[0032] b.闭式镦粗钢锭:将钢锭1放置于闭式镦粗模具内,再在钢锭上方施力对钢锭1 进行镦粗,然后将镦粗后的钢锭1进行拔长,如此反复直至钢锭1直径、高度和致密度达到 设定值;
[0033] c.热穿孔:将钢锭1放置于镦挤下模3内,镦挤上模2以设定压力向下镦挤钢锭 1,将钢锭1上端镦挤出一内凹型腔11,钢锭1下端镦挤出与镦挤下模3内壁凹槽31形状相 似的凸起12 ;
[0034] d.分布挤压:钢锭1位于镦挤下模3内不动,分布挤压上模4沿钢锭1上端的内 凹型腔11中心向下挤压钢锭1,然后分布挤压上模4向上运动复位,分布挤压上模4径向旋 转设定角度,分布挤压上模4沿钢锭内凹型腔11向下重复挤压钢锭,分布挤压上模4每旋 转一个设定角度为一个分布挤压工步,如此反复动作直至钢锭1所成挤压坯上端内凹型腔 11到达设定壁厚和高度且钢锭1下端凸起12到设定形状,分布挤压上模4旋转一周形成一 个分布挤压工序,此过程是将钢锭1放置在封闭的镦挤下模3内,通过分布挤压上模4对钢 锭进行分区域、分时域的反复挤压,金属受分布挤压上模4挤压后向远离分布挤压上模4方 向流动,这样当分布挤压上模4挤压钢锭内凹型腔11时,流动的金属一部分进入镦挤下模 3下侧内壁的凹槽31内形成水室封头外侧壁上的若干凸起12,另一部分则进入镦挤下模3 与分布挤压上模4的间隙中从而沿水室封头的母线转向上方流动,使该处(即金属流动较 快部位)钢锭的直筒高度高于其它部位,由于分布挤压上模4是同向连续旋转挤压钢锭内 凹型腔11的,且每一分布挤压工步后均旋转设定角度,这样钢锭所成挤压坯上端就最终趋 于平齐状态了,显然分布挤压上模4径向旋转设定角度越小、分布挤压次数越多,钢锭所成 挤压坯上端高度差越小、钢锭所成挤压坯内凹型腔11内侧表面越平整,挤压坯下端所成凸 起12越饱满;
[0035] e.精整:镦挤上模2沿钢锭中心对钢锭所成挤压坯内凹型腔11表面整体挤压,将 钢锭所成挤压坯上端内腔表面整平、壁厚挤压均勻同时将钢锭下端凸起12挤压饱满;
[0036] f.裁切:将精整后的挤压坯上端多余金属切除,使其高度达到设定值。
[0037] 所述分布挤压钢锭时分布挤压上模4沿钢锭内凹型腔向下挤压钢锭的速度与钢 锭材质有关,具体为:
[0038] 钢锭为黑色金属时分布挤压上模4向下挤压速度为:5mm/S-90mm/S ;
[0039] 钢锭为有色金属时分布挤压上模4向下挤压速度为:20mm/S-300mm/S。
[0040] 所述分布挤压上模4不接触金属时的上升和下降的速度均为:90mm/S-300mm/S。
5[0041] 所述分布挤压钢锭时,分布挤压上模4径向旋转设定角度为30度,六个分布挤压 工步为一个分布挤压工序,共反复进行三次分布挤压工序,这样就有效保证了分布挤压工 序后钢锭所成的挤压坯内凹型腔壁厚均勻、上端平齐,下端凸起整齐。
[0042] 所述分布挤压工序的压下量为2mm-2000mm之间。
[0043] 所述精整工序的镦挤上模2压制速度、不接触金属时的上升和下降的速度均与分 布挤压钢锭工序分布挤压上模4压制速度、不接触金属时的上升和下降的速度相同,但精 整工序镦挤上模2的压下量是分布挤压工序的分布挤压上模4压下量的0. 01倍-0. 5倍。
[0044] 所述的水室封头制造工艺方法的镦挤模具包括镦挤上模2和镦挤下模3,以使用 方向为基准,镦挤下模3为上端开口的桶状柱体,镦挤下模3下侧内壁上设有若干内凹的凹 槽31,镦挤上模2外侧直径小于镦挤下模3内侧直径,镦挤上模2与镦挤下模3中心共线, 钢锭在镦挤下模3内被镦挤上模2挤压后,金属就一部分向下流动进入镦挤下模3下侧内 壁的凹槽31内,这样就初步形成了水室封头外侧壁上的凸起,一部分金属沿镦挤下模3和 镦挤上模2之间的间隙向上流动就形成一内凹型腔,就初步形成水室封头圆桶部分。

Claims (7)

  1. 一种水室封头制造工艺方法,其特征为:其步骤如下:a.钢锭切除冒口:1050度到1250度的高温钢锭(1)切除钢锭冒口;b.闭式镦粗钢锭:将钢锭(1)放置于闭式镦粗模具内,再在钢锭上方施力对钢锭进行镦粗,然后将镦粗后的钢锭进行拔长,如此反复直至钢锭直径、高度和致密度达到设定值;c.热穿孔:将钢锭(1)放置于镦挤下模(3)内,镦挤上模(2)以设定压力向下镦挤钢锭(1),将钢锭(1)上端镦挤出一内凹型腔(11),钢锭下端镦挤出与镦挤下模内壁凹槽形状相似的凸起(12);d.分布挤压:钢锭位于镦挤下模(3)内不动,分布挤压上模(4)沿钢锭(1)上端的内凹型腔(11)中心向下挤压钢锭,然后分布挤压上模向上运动复位,分布挤压上模径向旋转设定角度,分布挤压上模沿钢锭内凹型腔(11)向下重复挤压钢锭,分布挤压上模每旋转一个设定角度为一个分布挤压工步,如此反复动作直至钢锭所成挤压坯上端内凹型腔(11)到达设定壁厚和高度且钢锭下端凸起(12)到设定形状,分布挤压上模旋转一周形成一个分布挤压工序;e.精整:镦挤上模(2)沿钢锭中心对钢锭所成挤压坯内腔表面整体挤压,将钢锭所成挤压坯上端内凹型腔(11)表面整平、壁厚挤压均匀同时将钢锭下端凸起(12)挤压饱满;f.裁切:将精整后的挤压坯上端多余金属切除,使其高度达到设定值。
  2. 2.如权利要求1所述的一种水室封头制造工艺方法,其特征是:分布挤压钢锭时分布 挤压上模(4)沿钢锭内凹型腔(11)向下挤压钢锭的速度与钢锭材质有关,具体为:钢锭为黑色金属时分布挤压上模向下挤压速度为:5mm/S-90mm/S ;钢锭为有色金属时分布挤压上模向下挤压速度为:20mm/s-300mm/s。
  3. 3.如权利要求1所述的一种水室封头制造工艺方法,其特征是:分布挤压上模(4)不 接触金属时的上升和下降的速度均为:90mm/S-300mm/S。
  4. 4.如权利要求1所述的一种水室封头制造工艺方法,其特征是:分布挤压钢锭时,分布 挤压上模(4)径向旋转设定角度为30度,六个分布挤压工步为一个分布挤压工序,共反复 进行三次分布挤压工序。
  5. 5.如权利要求1所述的一种水室封头制造工艺方法,其特征是:分布挤压工序的压下 量为2mm-2000mm之间。
  6. 6.如权利要求1或5所述的一种水室封头制造工艺方法,其特征是:精整工序的镦挤 上模(2)压制速度、不接触金属时的上升和下降的速度均与分布挤压钢锭工序分布挤压上 模(4)压制速度、不接触金属时的上升和下降的速度相同,但精整工序镦挤上模的压下量 是分布挤压工序的分布挤压上模压下量的0. 01倍-0. 5倍。
  7. 7. 一种实现权利要求1所述的一种水室封头制造工艺方法的镦挤模具,其特征是:包 括镦挤上模(2)和镦挤下模(3),以使用方向为基准,镦挤下模(3)为上端开口的桶状柱体, 镦挤下模(3)下侧内壁上设有若干内凹的凹槽(31),镦挤上模(2)外侧直径小于镦挤下模 ⑶内侧直径,镦挤上模⑵与镦挤下模⑶中心共线。
CN 200910182270 2009-07-07 2009-07-07 水室封头制造工艺方法 CN101905278B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 200910182270 CN101905278B (zh) 2009-07-07 2009-07-07 水室封头制造工艺方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 200910182270 CN101905278B (zh) 2009-07-07 2009-07-07 水室封头制造工艺方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101905278A true CN101905278A (zh) 2010-12-08
CN101905278B CN101905278B (zh) 2013-03-13

Family

ID=43260947

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN 200910182270 CN101905278B (zh) 2009-07-07 2009-07-07 水室封头制造工艺方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN101905278B (zh)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102825187A (zh) * 2011-06-17 2012-12-19 上海重型机器厂有限公司 第三代核电站蒸汽发生器椭圆形封头环锻件的锻造方法
CN103691860A (zh) * 2013-12-06 2014-04-02 天津重型装备工程研究有限公司 有效提高大锻件质量的加工方法
CN104259369A (zh) * 2014-10-08 2015-01-07 上海交通大学 大型核反应堆水室封头锻件整体成形锻压装置及方法
CN104416100A (zh) * 2013-09-04 2015-03-18 上海重型机器厂有限公司 Cap1400核电稳压器用上封头的锻造成形方法
CN104550623A (zh) * 2013-10-22 2015-04-29 中国第一重型机械股份公司 核反应堆压力容器大型顶盖封头的整体仿形锻造方法
CN104690501A (zh) * 2015-01-19 2015-06-10 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 核电水室封头的加工方法
CN107262650A (zh) * 2017-06-14 2017-10-20 江苏森威精锻有限公司 一种适合异形壳体端面水平补偿的模具设计
CN107649629A (zh) * 2017-09-11 2018-02-02 中北大学 大高径比镁合金棒料消除各向异性的大塑形变形制坯方法
CN109366097A (zh) * 2018-05-31 2019-02-22 昆明冶金研究院 一种液化石油气瓶上盖的制备工艺及其产品
CN109513866A (zh) * 2018-11-13 2019-03-26 上海电气上重铸锻有限公司 核电水室封头的挤压成形方法

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1006860B (zh) * 1985-08-15 1990-02-21 格拉夫·布吕谢·冯·瓦尔施达特;两合公司巴伐利亚轻金属工厂 锻压工艺
EP1655089B1 (en) * 2003-08-11 2012-05-02 Washi Kosan Co., Ltd. Method of producing a wheel
CN101376156A (zh) * 2007-08-28 2009-03-04 上海重型机器厂有限公司 核电堆内构件堆芯支承板锻件的锻压方法
CN100509207C (zh) * 2007-12-20 2009-07-08 上海交通大学 大型锻件镦粗过程的钹形砧锻造方法
CN101905281A (zh) * 2009-07-07 2010-12-08 苏州昆仑先进制造技术装备有限公司 水室封头镦挤模具
CN201446208U (zh) * 2009-07-07 2010-05-05 苏州昆仑先进制造技术装备有限公司 水室封头镦挤模具

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102825187B (zh) * 2011-06-17 2015-08-19 上海重型机器厂有限公司 第三代核电站蒸汽发生器椭圆形封头环锻件的锻造方法
CN102825187A (zh) * 2011-06-17 2012-12-19 上海重型机器厂有限公司 第三代核电站蒸汽发生器椭圆形封头环锻件的锻造方法
CN104416100A (zh) * 2013-09-04 2015-03-18 上海重型机器厂有限公司 Cap1400核电稳压器用上封头的锻造成形方法
CN104550623B (zh) * 2013-10-22 2016-04-27 中国第一重型机械股份公司 核反应堆压力容器大型顶盖封头的整体仿形锻造方法
CN104550623A (zh) * 2013-10-22 2015-04-29 中国第一重型机械股份公司 核反应堆压力容器大型顶盖封头的整体仿形锻造方法
CN103691860A (zh) * 2013-12-06 2014-04-02 天津重型装备工程研究有限公司 有效提高大锻件质量的加工方法
CN103691860B (zh) * 2013-12-06 2015-10-07 天津重型装备工程研究有限公司 有效提高大锻件质量的加工方法
CN104259369B (zh) * 2014-10-08 2016-02-17 上海交通大学 大型核反应堆水室封头锻件整体成形锻压装置及方法
CN104259369A (zh) * 2014-10-08 2015-01-07 上海交通大学 大型核反应堆水室封头锻件整体成形锻压装置及方法
CN104690501A (zh) * 2015-01-19 2015-06-10 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 核电水室封头的加工方法
CN107262650A (zh) * 2017-06-14 2017-10-20 江苏森威精锻有限公司 一种适合异形壳体端面水平补偿的模具设计
CN107649629A (zh) * 2017-09-11 2018-02-02 中北大学 大高径比镁合金棒料消除各向异性的大塑形变形制坯方法
CN109366097A (zh) * 2018-05-31 2019-02-22 昆明冶金研究院 一种液化石油气瓶上盖的制备工艺及其产品
CN109513866A (zh) * 2018-11-13 2019-03-26 上海电气上重铸锻有限公司 核电水室封头的挤压成形方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN101905278B (zh) 2013-03-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102179665B (zh) 汽车轮毂的组合塑性成形方法及其配套成形模具
CN102601587B (zh) 大型车辆铝合金轮辋的制造工艺
CN106077257B (zh) 铝镁合金轮毂成型工艺及设备
CN100486754C (zh) 大中型空心盘形锻件的轧制成形方法
CN103111562B (zh) 一种厚壁高筒环形锻件的制造方法
CN104254414B (zh) 铸件的制造方法、其制造设备和铸件
CN101954430B (zh) 热交换器用翅片的制造方法和热交换器用翅片的成形模具
CN104117547B (zh) 一种温挤压齿轮棒连续挤压模及其加工方法
CN103124604A (zh) 自由铸造方法、自由铸造装置和铸件
He et al. FEM simulation of aluminum extrusion process in porthole die with pockets
CN103920734B (zh) 铝包镁复合管半固态制备方式中的挤压成形模具及方法
CN101829698A (zh) 一种带凸缘薄壁长管形零件坯料的挤压成形工艺及模具
CN105328020B (zh) 火焰筒内前圈用冲压成型工装及其工作方法
CN101947647B (zh) 消除花纹圈变形的轮胎模具低压铸造方法
CN101829774B (zh) 铝合金轮辋的铸造方法
CN101468378B (zh) 铝合金旋风炒锅液态模锻锻模及铝合金旋风炒锅制作工艺
CN104139280B (zh) 车轮轮毂的制造工艺
CN101905250A (zh) 热挤压齿轮棒与切片齿轮无屑成型法
CN101332476A (zh) 一种薄壁长管形零件坯料的精密挤压成形方法及专用模具
CN106051721B (zh) 核电用压力容器一体化封头、其封头板坯及锻造成型方法
CN102319868A (zh) 一种大型铝合金锥形环件锻造成型方法
CN103331322B (zh) 一种挤压铝合金用的模具
JP5662556B2 (ja) 二材料のスリーブを製造する方法及び装置並びにこれにより製造されたスリーブ
CN101987343B (zh) 核电设备锥形筒体的锻造方法
CN107900343A (zh) 一种环形激光选区熔化成形设备及其成形方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
C06 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C10 Entry into substantive examination
GR01 Patent grant
C14 Grant of patent or utility model