System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 执行机构用轴瓦缩孔变形复合半固态挤锻成形工艺制造技术_技高网

执行机构用轴瓦缩孔变形复合半固态挤锻成形工艺制造技术

技术编号:41643795 阅读:3 留言:0更新日期:2024-06-13 02:36
本申请公开了一种执行机构用轴瓦缩孔变形复合半固态挤锻成形工艺,涉及执行机构用轴瓦制造技术领域。本申请先对ZL104铝合金管材进行室温冷态缩孔挤压塑性变形,再对缩孔挤压成形的ZL104铝合金轴瓦进行半固态等温处理,最后控制锤头和内侧模具的相互作用即可实现对轴瓦的缩孔变形细晶复合半固态挤压成形。通过本申请能够制备出同时具备球状细晶组织以及锻造态变形组织的执行机构用细晶复合轴瓦制件,具有工艺过程简单,材料利用率高以及产品力学性能好的特点。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及执行机构用轴瓦制造,尤其涉及一种执行机构用轴瓦缩孔变形复合半固态挤锻成形工艺


技术介绍

1、近年来,随着自动化控制过程中对安全要求的与日俱增,尤其在石油石化系统中,对大口径阀的安全需求已十分迫切,而电动执行器作为大口径阀控制系统的终端执行机构,其关键零部件的加工制造性能的可靠性将直接影响到整个系统的性能水平和系统安全。

2、传统电动执行器主要包括固定式圆形壳体、电机、减速器、减速器输出轴、轴瓦、螺母、丝杠以及操控电机运行的控制系统。其工作原理主要是:通过控制系统操控电机运动,电机带动减速器工作,减速器输出轴与丝杠相连接,再带动螺母运动从而实现直行程运动。其中,轴瓦是电动执行器的关键零部件,其传统加工制造主要采用铸造工艺,但是由于承载能力太差、疲劳强度较低,且随着工作温度升高机械强度急剧下降,传统工艺成形的轴瓦已不能满足电动执行器用轴瓦的要求。


技术实现思路

1、为了解决上述技术问题,本申请的实施例提供一种执行机构用轴瓦缩孔变形复合半固态挤锻成形工艺,通过该工艺能够制备出拥有复合细晶组织的高性能的执行机构用轴瓦零件。

2、为了达到上述目的,本申请的实施例提供了一种执行机构用轴瓦缩孔变形复合半固态挤锻成形工艺,包括以下步骤:s1、完成铝合金管材室温冷态缩孔挤压塑性变形:在室温条件下,采用半固态挤压成形设备对zl104铝合金管材进行缩孔挤压塑性变形,使其充满内侧模具与外侧模具形成的缩孔圆管形模腔,获得缩孔挤压后的zl104铝合金轴瓦;所述半固态挤压成形设备包括锤头、内侧模具、外侧模具以及中频感应加热装置;s2、完成轴瓦的半固态挤压复合锻造成形:s21、抬升锤头;s22、采用中频感应加热装置对步骤s1获得的缩孔挤压后的zl104铝合金轴瓦进行保温温度为625℃且保温时间为5min的半固态等温处理,获得具有细小近球状微观组织的zl104铝合金半固态材料;s23、控制锤头以10mm/s的速度以及50吨的下压载荷,实现对zl104铝合金半固态材料的挤压变形使其充满内侧模具与外侧模具形成的轴瓦模腔后形成具有细小近球状微观组织的半固态轴瓦;s24、控制锤头以100吨的下压载荷,实现对半固态轴瓦的锻造变形并保压5min,获得同时具备球状细晶组织以及锻造态变形组织的执行机构用细晶复合锻造组织轴瓦制件;s25、先上升锤头使细晶复合锻造组织轴瓦制件与其分离,再下降内侧模具使细晶复合锻造组织轴瓦制件与其分离,最后下降锤头利用辅助垫块将细晶复合锻造组织轴瓦制件顶出。

3、本申请相比现有技术具有以下有益效果:

4、1、本申请实施例中的成形轴瓦采用的缩孔变形细晶复合半固态挤压成形工艺具有成形力小、对设备吨位要求低、成形效率高的优点。

5、2、本申请实施例缩孔变形细晶复合半固态挤压成形工艺制造的轴瓦具有微观组织晶粒细小,分布均匀且不存在缩松、气孔等缺陷,利用中频感应加热装置避免了传统半固态成形“二次重融”的步骤,能够实现轴瓦的短流程、近净成形,材料利用率明显提高。

6、3、本申请实施例从zl104铝合金管材出发,先对zl104铝合金管材进行室温冷态缩孔挤压塑性变形,再对缩孔挤压后的成形轴瓦进行半固态等温处理,最后控制锤头和内侧模具的相互作用即可实现对轴瓦的缩孔变形细晶复合半固态挤压成形,整个工艺过程简单、操作容易、易于实现自动化。

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【技术保护点】

1.一种执行机构用轴瓦缩孔变形复合半固态挤锻成形工艺,其特征在于,包括以下步骤:

【技术特征摘要】

1.一种执行机构用轴瓦缩孔变形复合半固态...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨文杨昌群陈治昊牛道东李苗王永飞赵升吨李凌波
申请(专利权)人:国家石油天然气管网集团有限公司
类型:发明
国别省市:

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