WO2011120328A1 - 整体式汽车转向节叉立式锻造加工工艺方法 - Google Patents

整体式汽车转向节叉立式锻造加工工艺方法 Download PDF

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    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21KMAKING FORGED OR PRESSED METAL PRODUCTS, e.g. HORSE-SHOES, RIVETS, BOLTS OR WHEELS
    • B21K1/00Making machine elements
    • B21K1/76Making machine elements elements not mentioned in one of the preceding groups
    • B21K1/762Coupling members for conveying mechanical motion, e.g. universal joints

Definitions

  • the present invention relates to a steering yoke component of an automobile steering system, and more particularly to an integral automobile knuckle vertical forging processing method. BACKGROUND OF THE INVENTION As shown in FIG.
  • an integral automobile steering yoke is formed integrally by a rod portion 1 , a flange 2 , a large prong 5 provided on a flange 2 , and a small prong 4 , and a large fork
  • the inner opening bottom surface 7 between the ear 5 and the small prong 4 is a convex surface, and the opening surface of the large prong 5 is shown to have a negative angle of 8° with the center line of the rod, and the small prong 4 is open.
  • the surface has a negative angle of 8° with the center line of the rod; the steering yoke is formed by forging, and the parts are in the manufacture of the blank, and the opening surface of the large prong 5 is shown to have a negative angle of 8° with the center line of the rod and The outer opening surface of the small prongs 4 has a negative angle of 8° with the center line of the rod.
  • This negative angle is impossible to forge in the vertical forging process, so the integral type of automobile steering fork is divided into the horizontal direction (horizontal direction) of the steering fork by the horizontal forging process.
  • the draft angle and flashing problem that must exist in the forging cause the margin at the bottom of the inner gear to be large, the flash edge is large (the average material utilization rate is only about 72%), the forging force is large (the pressure equipment requiring large tonnage), The blank is difficult (the auxiliary process is many), and the two blanking processes are required in the forging to effectively ensure the forming of the parts, thereby forming a low material utilization rate and a high product cost.
  • the object of the present invention is to provide an integral automobile steering knuckle vertical forging processing method method, which improves the material utilization rate and ensures the component formation while ensuring the supply of qualified parts. This high problem.
  • the integral automobile knuckle vertical forging processing method the automobile steering yoke is provided by a rod, a flange, a large fork and a small fork provided on the flange
  • the ear is formed as a whole, and the specific steps are as follows: a. feeding the opening surface of the large fork of the automobile steering yoke to form a positive angle, forming a draft angle; a small fork for the steering knuckle of the automobile The outer opening surface is fed to form a positive angle, which constitutes the draft angle; b.
  • Beneficial effects Due to the change of the parting form, the opening surface of the large prongs and the opening surface of the small prongs are fed, saving the blanking process, realizing the vertical forging forming, and then feeding the feeding Machining and forming;
  • the vertical parting area is reduced by more than 50% compared with the horizontal forging parting area, the forging impact force is reduced by more than 50%, the flashing edge is reduced, the material utilization rate is increased by more than 20%, and the secondary system in the horizontal forging is reduced.
  • the blank link improves the forging efficiency and reduces the production cost.
  • DRAWINGS 1 is a schematic structural view of an integral automobile steering yoke.
  • FIG. 2 is a schematic structural view of a forging of an integral automobile steering yoke in the present invention. detailed description
  • the integral automobile steering knuckle vertical forging processing method the automobile steering yoke is provided by the rod 1, the flange 2, and the large fork provided on the flange
  • the ear 5 and the small prong 4 are formed as a whole, and the specific steps are as follows: a.
  • the invention improves the utilization rate of the integral knuckle forging blank material to more than 90%, and the pre-forging and final forging are formed twice, without the blank, the efficiency is increased by about 50%, and the parting surface is reduced. About 50%, reduce the forging power by about 50%, and reduce the equipment investment by 80%-90%.
  • the original EQ153 knuckle requires 6300 tons of horizontal forging, equipment investment needs 32 million yuan, and the new process requires only 2,500 tons.
  • the equipment can be forged, the investment is only 4.6 million yuan, which makes the overall knuckle directly saves more than 20% of the cost.
  • the bottom of the inner end of the fork can be directly forged and shaped, which reduces the processing technology at the bottom of the inner end of the fork.

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Description

整体式汽车转向节叉立式锻造加工工艺方法 技术领域 本发明涉及汽车转向系统的转向节叉零件,尤其是整体式汽车转 向节立式锻造加工工艺方法。 背景技术 如图 1所示, 一种整体式汽车转向节叉, 由杆部 1、 法兰盘 2、 法兰盘 2上设有的大叉耳 5及小叉耳 4形成一个整体,大叉耳 5及小 叉耳 4之间的内开档底面 7是凸起面,所示大叉耳 5内开档面与杆部 中心线有 8° 的负夹角, 小叉耳 4外开档面与杆部中心线有 8° 的负 夹角; 转向节叉通过锻造成形, 零件在毛坯制造中, 所示大叉耳 5内 开档面与杆部中心线有 8° 的负夹角及小叉耳 4外开档面与杆部中心 线有 8° 的负夹角。这一负夹角在立式锻造过程是不可能锻造出来的, 因而整体式汽车转向节叉这种采用卧式锻打工艺,沿转向节叉的轴向 方向(水平方向)分型, 这样由于锻打中必须存在的拔模角及飞边问 题,造成内档底部余量大, 飞边大(平均材料利用率只有 72%左右)、 锻打力大(需要大吨位的压力设备)、 制坯难(辅助工序多), 在锻打 中需经过两次制坯工序才能有效地保证零件的成形,因而形成材料利 用率低, 产品成本高。 发明内容 本发明的目的是提供整体式汽车转向节立式锻造加工工艺方法 法, 在保证提供合格零件的情况下, 提高材料利用率, 以解决零件成 本高的问题。 为此, 本发明的技术方案如下: 整体式汽车转向节立式锻造加 工工艺方法, 所述的汽车转向节叉由杆部、法兰盘、法兰盘上设有的 大叉耳及小叉耳形成一个整体, 其特征在于具体步骤为: a、 对汽车 转向节叉的大叉耳内开档面进行补料, 形成正夹角, 构成拔模角; 对 汽车转向节叉的小叉耳外开档面进行补料,形成正夹角,构成拔模角; b、 从汽车转向节叉法兰盘、 兼顾两侧叉耳进行立式分模, 立式分模 的分模面与杆部垂直; c、 在锻造机上进行立式锻造: 采用圆钢, 不 需要制坯, 经过预锻、 终锻直接成形; 所述大叉耳及小叉耳内档底部 也直接锻打成形; 再切边、 调质处理; d、 把经过切边、 调质处理后 的转向节叉锻件通过机加工加工出大叉耳内开档面及小叉耳外开档 面, 使大叉耳内开档面与杆部中心线形成负夹角, 使小叉耳外开档面 与杆部中心线形成负夹角。 有益效果: 由于改变了分模形式, 对大叉耳内开档面及小叉耳 外开档面进行了补料, 节省了制坯工序, 实现立式锻打成形, 然后再 对补料处加工成形; 立式分模面积比卧式锻造分模面积减少 50 %以 上,减少锻造打击力 50 %以上,飞边减少,提高材料利用率 20%以上, 减少卧式锻打中的二次制坯环节, 提高锻造效率, 降低生产成本。所 述的加工夹角工艺几乎不增加成本,同时叉耳内档底部因直接锻造成 形, 减少了卧式锻造叉耳内档底部形成的拔模角的加工工艺。 附图说明 图 1为整体式汽车转向节叉的结构示意图。
图 2是本发明中整体式汽车转向节叉的锻件结构示意图。 具体实施方式
结合图 2所示, 进一步描述本发明如下: 整体式汽车转向节立 式锻造加工工艺方法, 所述的汽车转向节叉由杆部 1、 法兰盘 2、 法 兰盘上设有的大叉耳 5及小叉耳 4形成一个整体,其特征在于具体步 骤为: a、 对汽车转向节叉的大叉耳内开档面 6进行补 (补料见图 中 Α所示), 形成正夹角 α, 构成拔模角; 对汽车转向节叉的小叉耳 外开档面 3进行补料 (补料见图中 Β所示), 形成正夹角 β, 构成拔 模角; b、 从汽车转向节叉法兰盘、 兼顾两侧叉耳进行立式分模, 立 式分模的分模面 C与杆部垂直; c、在锻造机上进行立式锻造: 采用 圆钢, 不需要制坯, 经过预锻、 终锻直接成形; 所述大叉耳及小叉耳 内档底部 7也直接锻打成形; 再切边、 调质处理; d、 把经过切边、 调质处理后的转向节叉锻件通过机加工加工出大叉耳内开档面及小 叉耳外开档面, 使大叉耳内开档面与杆部中心线形成 8 ° 的负夹角, 使小叉耳外开档面与杆部中心线形成 8° 的负夹角。 所述的拔模角一般为 2 ° 〜5° 。 类似图 1 中所示的, 带有负夹角的整体式汽车转向节, 都可以 采用本发明的工艺方法实现, 再次不再累述。
本发明使得整体式转向节锻造毛坯材料利用率提高到 90 %以上, 预锻、 终锻两次成形, 不用制坯, 效率提高 50 %左右, 分模面减小 50%左右, 减少锻打力 50%左右, 减少设备投入 80%- 90%左右(如 原 EQ153转向节需用 6300吨设备卧式锻造,设备投资需要 3200万元, 用新工艺只需 2500吨设备就可锻造,投资只需 460万元), 使得整体 式转向节直接节约成本 20%以上, 同时叉耳内档底部可以直接锻打 成形, 减少了叉耳内档底部的加工工艺。

Claims

权 利 要 求 书
1、 整体式汽车转向节立式锻造加工工艺方法, 所述的汽车转向 节叉由杆部、法兰盘、法兰盘上设有的大叉耳及小叉耳形成一个整体, 其特征在于具体步骤为: a、 对汽车转向节叉的大叉耳内开档面进行 补料, 形成正夹角, 构成拔模角; 对汽车转向节叉的小叉耳外开档面 进行补料, 形成正夹角, 构成拔模角; b、 从汽车转向节叉法兰盘、 兼顾两侧叉耳进行立式分模, 立式分模的分模面与杆部垂直; c、 在 锻造机上进行立式锻造: 采用圆钢, 不需要制坯, 经过预锻、 终锻直 接成形; 所述大叉耳及小叉耳内档底部也直接锻打成形; 再切边、调 质处理; d、 把经过切边后的转向节叉锻件通过机加工加工出大叉耳 内开档面及小叉耳外开档面,使大叉耳内开档面与杆部中心线形成负 夹角, 使小叉耳外开档面与杆部中心线形成负夹角。
2、 根据权利要求 1所述的整体式汽车转向节立式锻造加工工艺 方法, 其特征在于: 所述的拔模角一般为 2 ° 〜5° 。
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