在重型装备制造领域,超重超大型1Cr9Mo合金钢管的重量往往达数百吨,甚至更大。采用传统的整体制造方法存在风险大、成本高、运输和吊装难度大等缺陷,于是提出了重型承载结构的剖分一组合设计制造思想,即将无法制造的重型承载件剖分为若干子件,然后以某种连接方式组合成为一个整体,以降低制造难度。
剖分后各子件的制造难度大大降低,子件间的组合连接问题成为剖分一组合结构能否实现的问题。传统的1Cr9Mo合金钢管的连接方式为机械连接和冶金结合。前者在连接螺纹、键孔和销孔处产生应力集中区,易发生疲劳破坏;后者主要是焊接,大断面结枃的焊接质量控制及焊后热处理较为困难。通过自然界中大量的坎合现象,提出了采用预应力坎合结构来解决剖分子件间的连接问题自然界中存在形形色色的坎合现象。
例如,藤蔓植物爬墙虎通过向表面凹处生长,可以准确地生成一个表面轮廓并硬化,使得植物表面和其他表面形成互锁,并牢固地连接在一起;植物猪秧果实的表面有钩子状的组织,钩子接触动物绒毛然后互锁,产生较为牢固的连接力;壁虎则是通过脚爪底部带有的200万根具有柔韧性的绒毛以及每根绒毛上的10万多根微刚毛和接触表面形成互锁,利用产生的连接力在玻璃或墙壁面上行走的。
对拉深尺寸的1Cr9Mo合金钢管零件,为节流材料,宜选用铸铁HT300QT600-2等作为凸、凹模材料,也可采用特种耐磨铸铁。2对拉深中小尺寸零件,1Cr9Mo合金钢管,一般选用铜基合金作模具材料,如铝青铜、铝铁青铜、磷青铜等。3对较小尺寸的1Cr9Mo合金钢管零件拉深,可选用硬质合金YG8,国1Cr9Mo合金钢管产物对准国外市场赚取差价据相关报道称。
YG15作凹模,W18Cr4V作凸模,实践证实拉深时在凹模圆角处和内壁不易形成粘结瘤。4利用氮化硅陶瓷模具用于1Cr9Mo合金钢管拉深可获得较好的结果,因氮化硅是典型的无机非金属材料,与1Cr9Mo合金钢管差别很大,但它硬度很高,抗磨损能力强,不会发生塑性变形,可有用降服模具与工件的粘连,显著提高模具寿命.
裂纹是1Cr9Mo合金钢管常见的缺陷之一,是导致零部件失效的直接因素。在保证成形要求的前提下,在1Cr9Mo合金钢管的制造过程中,特别是塑性加工过程中,裂纹的控制至关重要。传统加工工艺中,主要是通过控制工艺参数减少裂纹萌生,或者是控制工艺参数抑制微裂纹的扩展从而实现裂纹控制。近年来,随着对裂纹研究的深人。
发现在塑性加工过程中,特别是高温塑性加工过程中,裂纹存在自修复现象,并进一步发展出了裂纹拟生自修复技术陶瓷材料、无机玻璃、复合材料等脆性材料的制造、使用过程中,裂纹问题也备受关注。这些材料在使用过程中特别容易萌生微裂纹,为了延长这些1Cr9Mo合金钢管材料的使用寿命,开发出了许多内裂纹修复技术。
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