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    等温挤压可以获得好的制造品质。这就是说对于坯体和坯料来说,从开始到结束整个过程的挤压温度都是持续不变的,这对于获得在整个长度范围内的产品的统一品质是很关键的。尺寸和形状、表面品质、可模锻性、挤压导致的微观结构、拉力和技术性能的统一,都取决于较高的温度,也能被调节温度来控制和影响。90%的变形能QD被转变成热,还有100%的摩擦能Qf,两者都增加了坯体的温度。

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    平稳的金属流动,合格的产品质量和 小的挤压力取决于对容器尺寸和合适模具形状的考虑。在其他方面,挤压比(坯体部分比模具整体部分)必须保持在某一范围。如过挤压比太低,产品的微观结构和后来不良的力学性能就很难改变;如果太高,挤压力也许会太高以至有损坏模具的风险,或者对产品挤压不够充分。

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    当使用在坯体间没空隙的复合模具时,在某种情况下,为了制造如线缆那样长的挤压件,有可能进行对坯体一个接一个的连续挤压。这不仅能用于制造块状部件,也能用于管子和一些中空部件,这是通常使用桥段和盘状模具。合金具有好的可挤压性能是必要的。

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    为了保证模具 长的使用寿命和好的产品尺寸精度,与需要压制的金属接触的表面应该越小越好,因为它们同时暴露在高温和高压下。为了在挤压方向上对模具提供更多的均匀的支撑和对容器尾进行密封以避免吕逸出,模具被制成一整套支撑体系,模具的不同部分需要承受不同温度,部件越接近流动的金属,温度就越高。

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    挤压机要么是设计成直接与油泵连接的,要么是通过20~30MPa高压液体提供动力的。对于前者,挤压速度是通过改变油从油泵的供应来调节的,而油的供应依靠泵的控制来实现。圆柱体内的压力自动的进行自身调节以达到需要的挤压力。

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     模具确定了部件的外部轮廓,芯子决定内部轮廓。芯子可以固定在牵引机上或者也可以单独移动,这种情况下芯子必须张开以便能收回自由端,并且部件的壁厚随着挤压的进行也降低了。在芯子的位置没有控制的侧移能够产生偏心度。

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    在各种挤压工艺中,在对铝和合金使用得 广泛的工艺是直接挤压法,不经过润滑和使用套筒。模具没有锥形入口和在入口端没有任何径向射线,被牢固地夹在压铸机里。在容器里,坯料和模具在挤压开始前进行预热,牵引机推动一个坯料,或者牵引一个连有更 的压力机的坯料,这些压力机轮流推动经过预热的坯料进入挤压组合装置,因此在另一出口端把容器密封起来,然后挤压坯料,使其牢牢于容器内部接触,随着唯一的发生,在同一方向连续成形。

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     预热温度可以设到较轧制温度高20~30℃,预热到热环境工作温度应该注意加热均与以便节约能源。均匀性必须发生在固相温度下,这是为了让 初的沉淀物球状化,把中间金属态和沉淀出过饱和固态的元素。

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     对于不可消除的软化过程,驱动力是储能的损失,其开始于晶格中点缺陷的减少,位错密度持续降低,并 终进入晶格边界的重新排列。各个单独的软化机制不会分离的进行,实际上是同时发生或顺利重叠进行。

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    重结晶的铝材料拉伸中,其表面明显的变化流线和剪切面呈现为橘皮样外观。橘皮效应是随变行增强而增强的不定向表面粗糙化,是负面效应,可能在变形程序之后成分的动态加入过程中引起裂纹而导致材料不合格。变形局限于活性变形刘线上和活性窄条面上。

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     在重结晶过程中,由于核的定向生长而产生的定向成核,优先定向可能发生。产生的轧制组织可能不同于所谓的变形重结晶结构,重结晶晶核能形成于立方结构的带、晶粒边界、剪切带和沉淀物上。

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