CN107838345B - 一种高速车塞拉门用铝合金挂架锻件设计及加工方法 - Google Patents
一种高速车塞拉门用铝合金挂架锻件设计及加工方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN107838345B CN107838345B CN201610833293.0A CN201610833293A CN107838345B CN 107838345 B CN107838345 B CN 107838345B CN 201610833293 A CN201610833293 A CN 201610833293A CN 107838345 B CN107838345 B CN 107838345B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- forging
- sliding door
- aluminium alloy
- hanger
- stopping sliding
- 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.)
- Active
Links
- 238000005242 forging Methods 0.000 title claims abstract description 96
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 31
- 238000003672 processing method Methods 0.000 title claims abstract description 19
- 238000013461 design Methods 0.000 title claims abstract description 14
- 239000000956 alloy Substances 0.000 claims abstract description 9
- 238000000465 moulding Methods 0.000 claims abstract description 9
- 239000004411 aluminium Substances 0.000 claims abstract description 6
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 6
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 6
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 15
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 12
- 230000032683 aging Effects 0.000 claims description 8
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 7
- 238000005266 casting Methods 0.000 claims description 6
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 230000004580 weight loss Effects 0.000 claims description 6
- 238000010791 quenching Methods 0.000 claims description 5
- 230000000171 quenching effect Effects 0.000 claims description 5
- 238000002791 soaking Methods 0.000 claims description 5
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 claims description 4
- 238000003754 machining Methods 0.000 claims description 2
- 238000009740 moulding (composite fabrication) Methods 0.000 claims description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 13
- 230000008901 benefit Effects 0.000 abstract description 8
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 6
- 229910001208 Crucible steel Inorganic materials 0.000 abstract description 4
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 5
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 4
- 230000035882 stress Effects 0.000 description 4
- 208000016261 weight loss Diseases 0.000 description 4
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000000314 lubricant Substances 0.000 description 3
- 238000004321 preservation Methods 0.000 description 3
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010439 graphite Substances 0.000 description 2
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 2
- 239000012774 insulation material Substances 0.000 description 2
- 238000003801 milling Methods 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 238000005498 polishing Methods 0.000 description 2
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 2
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 2
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 2
- BVPWJMCABCPUQY-UHFFFAOYSA-N 4-amino-5-chloro-2-methoxy-N-[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]benzamide Chemical compound COC1=CC(N)=C(Cl)C=C1C(=O)NC1CCN(CC=2C=CC=CC=2)CC1 BVPWJMCABCPUQY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005275 alloying Methods 0.000 description 1
- 229910001570 bauxite Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 239000000084 colloidal system Substances 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 1
- 238000001125 extrusion Methods 0.000 description 1
- 239000004615 ingredient Substances 0.000 description 1
- 208000020442 loss of weight Diseases 0.000 description 1
- 231100000252 nontoxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000003000 nontoxic effect Effects 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 1
- 239000004575 stone Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21J—FORGING; HAMMERING; PRESSING METAL; RIVETING; FORGE FURNACES
- B21J1/00—Preparing metal stock or similar ancillary operations prior, during or post forging, e.g. heating or cooling
- B21J1/02—Preliminary treatment of metal stock without particular shaping, e.g. salvaging segregated zones, forging or pressing in the rough
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21J—FORGING; HAMMERING; PRESSING METAL; RIVETING; FORGE FURNACES
- B21J5/00—Methods for forging, hammering, or pressing; Special equipment or accessories therefor
- B21J5/02—Die forging; Trimming by making use of special dies ; Punching during forging
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21K—MAKING FORGED OR PRESSED METAL PRODUCTS, e.g. HORSE-SHOES, RIVETS, BOLTS OR WHEELS
- B21K1/00—Making machine elements
- B21K1/76—Making machine elements elements not mentioned in one of the preceding groups
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22F—CHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
- C22F1/00—Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
- C22F1/002—Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working by rapid cooling or quenching; cooling agents used therefor
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22F—CHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
- C22F1/00—Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
- C22F1/04—Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of aluminium or alloys based thereon
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Forging (AREA)
Abstract
本发明属于高速车塞拉门挂架材料与加工领域,具体为一种高速车塞拉门用铝合金挂架锻件设计及加工方法。该高速车塞拉门挂架采用变形铝合金材料制备,并对铝锻件挂架结构进行优化设计,最终采取锻造成形加工方法。采取铝合金代替传统铸钢材料,进行优化结构设计并采用锻造加工方法获得综合性能良好的铝合金挂架。本发明可实现高速车的轻量化,节约成本,减轻污染,最终挂架性能屈服强度≥280MPa,延伸率≥11%。能够满足高速车塞拉门装配使用要求,获得可观的经济效益和显著的社会效益。
Description
技术领域
本发明属于高速车塞拉门挂架材料与加工领域,具体为一种高速车塞拉门用铝合金挂架锻件设计及加工方法。
背景技术
目前,高速车塞拉门挂架采用的主要材料为铸钢,采取的生产工艺主要为铸造成形并配合机械加工,虽然能够保证较好的成型性能和较高的力学性能,但是存在一些缺点,如重量大,成本高,工艺参数不稳定,生产环境差等问题。
随着经济发展,我国高速车越来越多的投入使用,车体配件材料也得到广泛的关注,尤其在“节能减排”和“轻量化”的新理念下,研制出轻质、高性能合金材料作为替代产品也成为主要的趋势。本发明涉及的塞拉门挂架材料为整个塞拉门系统的一个部件,复杂度较低,而采用铝合金能够满足无毒、无辐射、无挥发等条件,而且铝合金质量轻、成本低、资源广,对于整节车厢甚至整列车的减重起到很大的促进作用,便于列车的提速和提高载重量。采取合理的锻造和热处理技术,能够获得很好的屈服强度和伸长率,满足其技术指标,保证塞拉门的安全,并且具有工艺稳定、效率高、污染小等优点。
发明内容
针对目前高速车塞拉门挂架材料及工艺技术的不足,本发明主要解决的技术问题是提供一种高速车塞拉门用铝合金挂架锻件设计及加工方法,能够大大减轻挂件重量,降低成本,提出塑性成形加工工艺,提高生产效率,提高合金材料的力学性能。
本发明的技术方案是:
一种高速车塞拉门用铝合金挂架锻件设计及加工方法,该高速车塞拉门挂架采用变形铝合金材料制备,并对铝锻件挂架结构进行优化设计,最终采取锻造成形加工方法。
所述的铝锻件挂架结构进行优化设计,对塞拉门挂架外观结构进行调整和优化,省去原铸件上与浇注系统对应的结构,并设计减重槽和过渡圆角,减重槽的深度为5~15mm,过渡圆角的半径为3~10mm,以减轻重量,提高成形性。
所述的塞拉门用铝合金挂架锻件,屈服强度≥280MPa,延伸率≥11%。
所述的锻造成形加工方法,包括制坯、模锻成形、热处理和机械加工,得到符合设计尺寸的锻件。
所述的制坯,采用自由锻造制坯或挤压制坯。
所述的模锻成形,具体过程如下:
1)锻坯加热温度为505~515℃,保证锻件在锻造时与模具接触温度损失最小,升温控制在10~15℃/min;
2)模具加热温度为505~515℃;
3)采取一次终锻成形,零件中配合孔不锻出,始锻温度为500℃,终锻温度不低于380℃;
4)终锻成形后零件进行切飞边、毛刺处理;
5)空冷。
所述的热处理,具体过程如下:
1)将锻后件在电阻炉中进行450~550℃保温1~3小时,随后在40~50℃温水中进行淬火处理;
2)将淬火后锻件立刻进行时效处理,时效温度控制在120~180℃,保温时间5~7小时,空冷。
本发明具有如下优点及有益效果:
1、本发明在合金选取上选择了铝合金,代替了原来的铸钢件,使得材料重量大大减轻,满足了高速车“轻量化”的要求,并且铝资源储量丰富,获取容易,成本低廉。
2、本发明采取锻造工艺能够使合金在变形过程中组织致密,减少气孔、缩松等缺陷,同时与铸造工艺相比,锻造工艺参数稳定,具有更高的生产效率高和材料利用率,而且污染小,安全性好。
3、本发明在锻造工艺后配合热处理,可以在低温下对合金组织进行调节,改善和提高合金的综合性能。
4、本发明制备的新型铝合金高速车塞拉门挂架屈服强度≥280MPa,伸长率≥11%,其综合性能高于目前所使用的铸钢材料挂架,可满足高速车塞拉门装配使用要求,获得可观的经济效益和显著的社会效益。
附图说明
图1为实施例一高速车塞拉门用铝合金挂架的锻件结构示意图。
图2为实施例二高速车塞拉门用铝合金挂架的锻件结构示意图。
具体实施方式
在具体实施过程中,本发明高速车塞拉门用铝合金挂架锻件设计及加工方法,包括如下步骤:
(1)采用变形铝合金;
(2)锻件结构优化设计;
(3)制坯;
(4)模锻成形;
(5)热处理;
(6)机械加工。
最终得到高速车塞拉门挂架屈服强度≥280MPa,延伸率≥11%。
下面,通过实施例对本发明进一步详细阐述。
实施例1
本实施例中,高速车塞拉门用铝合金挂架锻件设计及加工方法,具体步骤如下:
(1)采用6061变形铝合金;
(2)如图1所示,锻件结构优化设计:
1)在原铸件结构基础上进行改进设计,省去浇注系统等对应结构,简化外形,适于锻造成形;
2)在非受力平面上设计减重槽,避开配合孔,深度为6mm;
3)在外型轮廓各处设计过渡圆角,半径为3mm,易于锻造成形并减少应力集中;
(3)自由锻造制坯:
1)截取锻坯尺寸为Φ150mm×100mm,清除表面缺陷、飞边、碎屑等,锻造前,先将接触坯料的砧子预热到250℃,砧面表面要光滑、洁净、锻前刷涂润滑剂。润滑剂为水和胶体石墨的混合物,水和胶体石墨的重量比例为3:1。或者,润滑剂为机械油和石墨的混合物,机械油和石墨的重量比例为4:1。
2)锻坯加热温度为510℃,升温控制在10~15℃/min左右,保温时间结束后,迅速用保温材料包严(保温材料随炉加热),并送往锻造现场;
3)下料时保证平行度<1mm(一般为0.7mm),快速压缩与翻转交替进行,锻造动作要敏捷迅速,锤击应轻快,单道次下压变形量<20%(一般为15%),终锻温度为380℃,空冷;
4)最终控制锻件尺寸为150×150×65mm。
(4)模锻:
1)锻坯加热温度为505℃,保证锻件在锻造时与模具接触温度损失最小,升温控制在10~15℃/min左右;
2)模具加热温度为505℃,成形吨位设置为500吨;
3)采取一次终锻成形,零件中配合孔不锻出,始锻温度为500℃,终锻温度不低于380℃(一般为410℃);
4)终锻成形后零件进行切飞边、毛刺处理;
5)空冷至室温;
(5)热处理:
1)仔细清除电阻炉内残留钢件氧化皮,以及其它油污杂质等,将锻后件在电阻炉中进行500℃保温2小时,随后在40~50℃温水中进行淬火处理;
2)将淬火后锻件立刻进行时效处理,时效温度控制在150℃,保温时间6小时,空冷。
(6)机械加工:对热处理后锻件外表面依次进行粗铣,精铣,配合孔加工,抛光等机械加工处理。
实施例2
本实施例中,高速车塞拉门用铝合金挂架锻件设计及加工方法,具体步骤如下:
(1)采用2A14变形铝合金;
(2)如图2所示,锻件结构优化设计:
1)在原铸件结构基础上进行改进设计,省去浇注系统等对应结构,简化外形,适于锻造成形;
2)在非受力平面上设计减重槽,避开配合孔,深度为10mm;
3)在外型轮廓各处设计过渡圆角,半径为5mm,易于锻造成形并减少应力集中;
(3)挤压制坯:
1)坯料尺寸为Φ150mm×200mm,清除油污,在箱式电阻炉中预热到350℃;
2)挤压温度为400℃,挤压速度为3~4mm/s;
3)挤出型材,并进行空冷;
(4)模锻:
1)锻坯加热温度为510℃,保证锻件在锻造时与模具接触温度损失最小,升温控制在10~15℃/min左右;
2)模具加热温度为510℃,成形吨位设置为500吨;
3)采取一次终锻成形,零件中配合孔不锻出,始锻温度为500℃,终锻温度不低于380℃(一般为420℃);
4)终锻成形后零件进行切飞边、毛刺处理;
5)空冷至室温;
(5)热处理:
1)仔细清除电阻炉内残留钢件氧化皮,以及其它油污杂质等,将锻后件在电阻炉中进行500℃保温2小时,随后在40~50℃温水中进行淬火处理;
2)将淬火后锻件立刻进行时效处理,时效温度控制在150℃,保温时间6小时,空冷。
(6)机械加工:对热处理后锻件外表面依次进行粗铣,精铣,配合孔加工,抛光等机械加工处理。
表1实施例合金成分(质量分数,%)
编号/成分 | Si | Mg | Fe | Cu | Mn | Ni+Ti+Zn | Al |
实施例1 | 0.75 | 0.90 | 0.6 | 0.4 | 0.15 | 0.3 | 余量 |
实施例2 | 0.88 | 0.6 | 0.14 | 4.28 | 0.70 | 0.05 | 余量 |
表2实施例铝合金挂架材料性能测试结果
编号 | 屈服强度/MPa | 伸长率/% |
实施例1 | 315 | 17.0 |
实施例2 | 328 | 13.0 |
实施例结果表明,本发明采取铝合金代替传统铸钢材料,进行优化结构设计并采用锻造加工方法获得综合性能良好的铝合金挂架。如表2所示,从实施例铝合金挂架材料性能测试结果可以看出,本发明可实现高速车的轻量化,节约成本,减轻污染,最终挂架性能屈服强度≥280MPa,延伸率≥11%。从而,能够满足高速车塞拉门装配使用要求,获得可观的经济效益和显著的社会效益。
Claims (3)
1.一种高速车塞拉门用铝合金挂架锻件设计及加工方法,其特征在于,该高速车塞拉门挂架采用变形铝合金材料制备,并对铝锻件挂架结构进行优化设计,最终采取锻造成形加工方法;
所述的铝锻件挂架结构进行优化设计,对塞拉门挂架外观结构进行调整和优化,省去原铸件上与浇注系统对应的结构,并设计减重槽和过渡圆角,减重槽的深度为5~15mm,过渡圆角的半径为3~10mm,以减轻重量,提高成形性;
所述的塞拉门用铝合金挂架锻件,屈服强度≥280MPa,延伸率≥11%;
所述的锻造成形加工方法,包括制坯、模锻成形、热处理和机械加工,得到符合设计尺寸的锻件;
所述的模锻成形,具体过程如下:
1)锻坯加热温度为505~515℃,保证锻件在锻造时与模具接触温度损失最小,升温控制在10~15℃/min;
2)模具加热温度为505~515℃;
3)采取一次终锻成形,零件中配合孔不锻出,始锻温度为500℃,终锻温度不低于380℃;
4)终锻成形后零件进行切飞边、毛刺处理;
5)空冷。
2.根据权利要求1所述的高速车塞拉门用铝合金挂架锻件设计及加工方法,其特征在于,所述的制坯,采用自由锻造制坯或挤压制坯。
3.根据权利要求1所述的高速车塞拉门用铝合金挂架锻件设计及加工方法,其特征在于:所述的热处理,具体过程如下:
1)将锻后件在电阻炉中进行450~550℃保温1~3小时,随后在40~50℃温水中进行淬火处理;
2)将淬火后锻件立刻进行时效处理,时效温度控制在120~180℃,保温时间5~7小时,空冷。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610833293.0A CN107838345B (zh) | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 一种高速车塞拉门用铝合金挂架锻件设计及加工方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610833293.0A CN107838345B (zh) | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 一种高速车塞拉门用铝合金挂架锻件设计及加工方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN107838345A CN107838345A (zh) | 2018-03-27 |
CN107838345B true CN107838345B (zh) | 2019-08-16 |
Family
ID=61656636
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201610833293.0A Active CN107838345B (zh) | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 一种高速车塞拉门用铝合金挂架锻件设计及加工方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN107838345B (zh) |
Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH0665666A (ja) * | 1992-08-24 | 1994-03-08 | Hitachi Metals Ltd | 高靱性、高強度アルミニウム合金鋳物 |
CN2328558Y (zh) * | 1998-04-07 | 1999-07-14 | 江苏康尼机电新技术公司 | 铁路客车手动塞拉门的移动承重机构 |
CN201856621U (zh) * | 2010-11-10 | 2011-06-08 | 福州清山压铸有限公司 | 发动机悬挂支架铝合金压铸件 |
CN102248100A (zh) * | 2010-03-15 | 2011-11-23 | 株式会社神户制钢所 | 机动车行走部件及其制造方法 |
CN102319867A (zh) * | 2011-09-29 | 2012-01-18 | 芜湖禾田汽车工业有限公司 | 一种控制臂的锻造成形工艺 |
CN103302213A (zh) * | 2012-03-16 | 2013-09-18 | 宝山钢铁股份有限公司 | 一种大型高筋铝合金锻件的精密成形方法 |
CN203681186U (zh) * | 2014-02-18 | 2014-07-02 | 辽宁融富通铝业股份有限公司 | 铝合金半挂车悬架 |
CN104249612A (zh) * | 2013-06-26 | 2014-12-31 | 株式会社神户制钢所 | 机动车用悬架臂 |
CN104561862A (zh) * | 2014-07-23 | 2015-04-29 | 安徽四翔铝业有限公司 | 一种铝合金的热处理工艺 |
-
2016
- 2016-09-20 CN CN201610833293.0A patent/CN107838345B/zh active Active
Patent Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH0665666A (ja) * | 1992-08-24 | 1994-03-08 | Hitachi Metals Ltd | 高靱性、高強度アルミニウム合金鋳物 |
CN2328558Y (zh) * | 1998-04-07 | 1999-07-14 | 江苏康尼机电新技术公司 | 铁路客车手动塞拉门的移动承重机构 |
CN102248100A (zh) * | 2010-03-15 | 2011-11-23 | 株式会社神户制钢所 | 机动车行走部件及其制造方法 |
CN201856621U (zh) * | 2010-11-10 | 2011-06-08 | 福州清山压铸有限公司 | 发动机悬挂支架铝合金压铸件 |
CN102319867A (zh) * | 2011-09-29 | 2012-01-18 | 芜湖禾田汽车工业有限公司 | 一种控制臂的锻造成形工艺 |
CN103302213A (zh) * | 2012-03-16 | 2013-09-18 | 宝山钢铁股份有限公司 | 一种大型高筋铝合金锻件的精密成形方法 |
CN104249612A (zh) * | 2013-06-26 | 2014-12-31 | 株式会社神户制钢所 | 机动车用悬架臂 |
CN203681186U (zh) * | 2014-02-18 | 2014-07-02 | 辽宁融富通铝业股份有限公司 | 铝合金半挂车悬架 |
CN104561862A (zh) * | 2014-07-23 | 2015-04-29 | 安徽四翔铝业有限公司 | 一种铝合金的热处理工艺 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN107838345A (zh) | 2018-03-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103341520B (zh) | 一种tb9矩形截面钛合金丝材制备工艺 | |
CN110405421B (zh) | 一种车用有色金属壳体零件的冷镦挤复合成形方法 | |
JP2022511697A (ja) | 新規な中空軸製造方法 | |
CN103737334B (zh) | 高强度齿轮加工工艺 | |
CN102284835B (zh) | M12以上十点九级车用螺栓的生产方法 | |
CN105525179A (zh) | 一种稀土镁合金大尺寸高强锻件的制备方法 | |
CN103736888B (zh) | 镁合金环件的锻造成形方法 | |
CN107931498B (zh) | 潜水器用高压壳体铝合金模锻件的制备方法 | |
CN103624502A (zh) | 制动器活塞冷锻塑性成型工艺 | |
CN102251085B (zh) | 一种粉末冶金高速钢的塑性加工方法 | |
CN103157759A (zh) | 圆柱齿轮温冷复合精锻塑性成型工艺 | |
CN104975206A (zh) | 一种气动执行机构用缸体材料及其制备方法 | |
CN105945519A (zh) | 一种中空管输出轴的冷锻成形工艺 | |
CN107234198B (zh) | 锻制碗头挂板的加工方法 | |
CN104625627B (zh) | 一种等离子旋转电极用钛合金电极棒的制备方法 | |
CN102133594A (zh) | 一种镁合金冲压件手机外壳的冷加工成形方法 | |
CN102581058A (zh) | 降温大压下量锻造镁合金板材的生产方法 | |
CN102304685B (zh) | 一种细晶镁合金的制备方法 | |
CN102357627B (zh) | 气门弹簧座连续冷镦一次近净成型的加工方法 | |
CN107964578A (zh) | 一种汽车模具钢材加工工艺 | |
CN107838345B (zh) | 一种高速车塞拉门用铝合金挂架锻件设计及加工方法 | |
CN103495691B (zh) | 一种双驱桥三联齿轮锻造防氧化方法 | |
CN105964846B (zh) | 一种空心凸齿类锻件的成形方法 | |
CN1166471C (zh) | 汽车爪极锻件精密锻造技术 | |
CN103071690B (zh) | 一种车用回转厚壁壳体零件冷温复合挤压成形方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |