高强度螺栓生产工艺

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10.9级高强度螺栓热处理工艺

10.9级高强度螺栓热处理工艺

10.9级高强度螺栓的热处理工艺如下:预处理:对原材料进行退火处理,以消除内部应力并提高塑性。

退火温度通常为830°C,保温时间约为60分钟。

淬火:将退火后的螺栓加热至850°C,保温60分钟,然后进行快速冷却。

淬火介质可以选择等温分级淬火油。

回火:淬火后的螺栓应进行回火处理,以恢复其韧性和塑性。

回火温度通常为450~600°C,保温时间根据螺栓的规格和要求而定。

表面处理:螺栓的表面需要进行防锈、防腐等处理,以提高其耐久性和美观度。

需要注意的是,10.9级高强度螺栓的热处理工艺需要根据具体的生产条件和要求进行调整和优化。

同时,热处理过程中需要注意控制加热速度、保温时间、冷却速度等参数,以避免出现过热、过冷等不良现象。

高强螺栓施工工艺要点

高强螺栓施工工艺要点

路桥华东工程有限公司标准化工艺高强螺栓施工工艺技术质量部编制2006年10月1日目录一、高强螺栓简介 (1)二、引用标准、规范及依据 (2)三、高强螺栓施工 (2)3.1高强度螺栓检验 (2)3.2高强度螺栓的保管、存放 (3)3.3高强螺栓施拧 (3)3.3.1高强度螺栓施拧前的准备 (4)3.3.2高强度螺栓施拧 (5)3.3.3质量检查 (8)3.4腻缝和涂装 (9)四、设备、人员配置 (9)4.1设备配置 (9)4.2人员配置 (10)五、安全防护措施 (10)高强螺栓施工工艺一、高强螺栓简介我国现有两种高强度螺栓连接副:扭剪型高强螺栓连接副和大六角头摩擦形高强螺栓连接副。

这两种高强度螺栓的性能都是可靠的,在设计中通用。

在抗剪连接中,根据受力特性不同,又可分为:(1)、高强度螺栓摩擦型连接:为通过连接的板层间的抗滑力来传递剪力,按板层间出现滑动作为其承载能力的极限状态。

这种螺栓亦可称为摩擦型高强度螺栓,应用于重要结构和承受动力荷载的结构,以及可能出现反向内力的构件的连接。

其孔径比公称直径大1.5㎜~2.0㎜。

(2)、高强度螺栓承压型连接:以连接板层间出现滑动作为正常使用(即在荷载标准值作用下)的极限状态。

而以连接的破坏(螺栓或板件的破坏)作为其承受能力的极限状态。

这种螺栓亦称为承压型高强度螺栓,构造要求与普通螺栓相同,可用于允许产生少量滑移的静载结构或间接承受动力荷载的构件。

当允许在某一方向产生较大滑移时,可以采用长圆孔。

当孔径比螺栓公称直径大1.0㎜~1.5㎜。

这两种螺栓,除了上述在设计计算的考虑和孔径方面有所不同外,其他的材料、预拉力、接触面的处理以及施工要求等方面均无差异。

二、引用标准、规范及依据⑴《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈与技术条件》(GB/T1228~1231-91)。

⑵《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)。

⑶《铁路钢桥高强度螺栓连接施工规定》(TBJ214-92)。

高强螺栓连接施工工艺

高强螺栓连接施工工艺

高强螺栓连接施工工艺高强螺栓连接是近年发展起来的一种新型连接型式,高强螺栓和螺母均用高强度钢制成。

通过拧紧螺栓,对高强螺栓施加以强大的预拉力,借高强螺栓轴力夹紧经摩擦处理的板束,从而使板面之间产生摩擦力,并以摩擦力传递外力。

这种连接型式具有:传力均匀,受力性能好,承载力高,耐疲劳,安全可靠;施工简便、迅速,易于掌握,可以拆换等优点。

本工艺标准适用于钢结构安装用高强螺栓施工。

一、材料要求1、高强螺栓有大六角头高强螺栓和扭剪型高强螺栓两类。

其力学性能和紧固后的连接性能相同,只外形和操作工艺不同;扭剪型高强螺栓只少一个垫圈。

要求螺栓、螺母、垫因配套,均应附有质量证明书,并应符合设计要求和国家标准的规定。

螺栓、螺母、垫圈不配套,螺纹损伤的不能使用;如有锈蚀应抽样检查紧固轴力,满足要求后方可使用。

2、涂料涂料的品种、性能和色泽均应符合设计要求,并应有质量证明书。

二、主要机具设备1、机械设备砂轮机、喷砂机、电钻等。

2、主要工具电动扭矩扳手、手动扭矩扳手、一般开口扳手、轴力计、钢尺、铰刀、尖头撬律、冲钉、钢钎等。

三、作业条件1、编制高强螺栓安装操作规程,或施工工艺卡,并进行技术交底。

2、备齐操作机具设备,并进行维修、试用,使处于完好状态;钢尺,电动、手动扭矩扳手应经计量部门检定校正,并取得证明。

3、检查安装钢构件的轴线和连接部位的位置、标高是否符合设计要求,如有过大偏差应及时处理。

4、检查连接部位螺栓孔的孔径和孔距、孔边的光滑度是否符合要求,有毛刺的必须去掉。

5、对高强度大六角头螺栓和扭剪型高强螺栓的连接副,应按出厂批号分别复验扭矩系数和预拉力。

前者的平均值和标准差;后者的平均值和变异系数,均应符合国家现行《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规程》的规定。

6、对构件的连接部位及垫板的摩擦面,安装前,应逐组复验所附试件的摩擦系数,合格后方可进行安装。

摩擦面严禁被油污、油漆等污染。

7、检查高强螺栓的数量、规格、配套和外现质量,符合要求的,按规格分类装箱存放备用,不合要求的按有关规定处理。

大六角高强度螺栓连接施工工艺1

大六角高强度螺栓连接施工工艺1

大六角高强度螺栓连接施工工艺一、范围本工艺标准适用于钢结构安装工程,大六角高强度螺栓连接的施工技术。

二、施工准备1、材料:1.1螺栓、螺母、垫圈均应附有质量证明书,并应符合设计要求和国家标准的规定;1.2大六角头高强度螺栓的规格、尺寸及重量应符合规定。

1.3大六角高强度螺母的规格、尺寸及重量应符合规定。

1.4高强度垫圈的规格、尺寸及重量应符合规定。

1.5不同等级的大六角头高强度螺栓的材料性能必须符合规定。

1.6不同规格的高强度螺栓的机械性能、拉力应符合规定。

1.7大六角头高强度螺栓的硬度应符合规定。

1.8大六角头高强度螺栓的连接副是由一个螺栓、二个垫圈、一个螺母组成,螺栓、螺母和垫圈应按规定配套使用。

1.9大六角头高强度螺栓验收入库后应按规格分类存放。

应防雨、防潮,遇有螺纹损伤或螺栓、螺母不配套时不得使用。

1.10大六角头高强度螺栓存放时间过长,或有锈蚀时,应抽样检查紧固轴力,待满足要求后方可使用。

螺栓不得粘染泥土、油污,必须清理干净。

2、主要机具:电动扭矩扳手及控制箱、手动扭矩扳手、扭矩测量扳手、手工扳手、钢丝刷、冲子、锤子等等。

3、作业条件:3.1高强度螺栓连接摩擦面必须符合设计要求,摩擦系数必须达到设计要求。

摩擦面不允许有残留氧化铁皮。

3.2摩擦面的处理与保存时间、保存条件应与摩擦系数试件的保存时间、条件相同。

3.3施工部位摩擦面应防止被油污和油漆等污染,如有污染必须彻底清理干净。

3.4调整扭矩扳手。

根据施工技术要求,认真调整扭矩扳手。

扭矩扳手的扭矩值应在允许偏差范围之内。

施工用的扭矩扳手,其误差应控制在±5%以内。

校正用的扭矩扳手。

其误差应控制在±3%以内。

(1)当施工采用电动扳手时,在调好档位后应用扭矩测量扳手反复校正电动扳手的扭矩力与设计要求是否一致。

扭矩值过高,会使高强度螺栓过拧,造成螺栓超负载运行,随着时间过长,会使大六角头高强度螺栓产生裂纹等隐患。

当扭矩值过低时,会使高强度螺栓达不到预定紧固值,从而造成钢结构连接面摩擦系数下降,承载能力下降。

高强度螺栓的施工工艺与技术要求

高强度螺栓的施工工艺与技术要求

高强度螺栓的施工工艺与技术要求(1)高强度螺栓施工工艺流程高强度螺栓采购与保管→螺栓领用与配套→摩擦面检查处理→施工力矩确定→拧紧顺序确定→高强度螺栓的穿孔→初拧→(复拧)→终拧→标记(2)高强度螺栓采购与保管高强度螺栓连接副,一般由制造厂按批量配套供货,应该具备出厂合格证,高强度螺栓连接副的型号、尺寸及技术条件,均应符合国家标准GB1228~1231-84和GB3632~3633-83的规定。

钢结构用大六角高强度螺栓连接副由一个螺栓、一个螺母、二个垫圈组成;扭剪型高强度螺栓连接副由一个螺栓、一个螺母和一个垫圈组成。

高强度螺栓连接副应按包装箱注明的规格、批号、编号,供货时期进行清理,分类保管。

存放在室内仓库中,堆积不要高于3层以上,室内应长期保持干燥,防止生锈或被玷污以免扭矩系数发生变化。

其底层应距地面高度300mm以上。

经长期存放的高强度螺栓连接副在使用前,应再次做全面检查,开箱后发生异常现象时应进行检验。

经过鉴定合格后在进行使用。

(3)螺栓领用与配套高强度螺栓连接副的领用应严格按照安装计划进行,螺栓的长度和孔径不能搞错。

大六角高强度螺栓和扭剪型高强度螺栓长度选择按下式进行计算:L=L′+ns+m+3p式中:L′——连续板厚度(mm);n——垫圈个数,扭剪型高强度螺栓为1,大六角螺栓为2;s——高强度螺栓垫圈厚度(mm);m——高强度螺栓的螺母公称厚度;p——螺栓螺纹的螺距,参见表6-3所示。

表6-3 高强度螺栓螺纹的螺距(mm)安装时,应按当天工作量进行领用,尽量当天用完。

剩余螺栓要交会库房妥善保管,不得乱放、损伤螺纹或被沾污。

高强度螺栓的配套是指将螺栓按照各节点的需要量,将螺栓随构件吊装到工作点。

具体做法是:在所吊装的构件节点部位挂上帆布口袋,将该节点的高强度螺栓连接副按件数、规格放入口袋中随构件吊装。

这样做避免了高强度螺栓连接副高空搬运的环节,做到统一发放,集中管理。

需要注意的是:要经常检查帆布口袋的强度,及时更换不合格的口袋,防止螺栓高空坠落。

工艺工法QC福建钢结构工程高强螺栓施工专项施工工艺

工艺工法QC福建钢结构工程高强螺栓施工专项施工工艺

紧固件安装专项方案施工概述xxxx商业中心位于厦门市思明区鹭江道100号;地上41层, 地下5层, 结构标高192.00米;主体结构为带支撑的钢框架体系。

高强螺栓本工程所用的受力螺栓均为10.9级摩擦型高强螺栓, 摩擦面抗滑移系数μ>=0.45(除特别注明外摩擦面处理方法为喷砂), μ的测定值根据试验进行, 其试验结果须送交监理部门认可, 螺栓产品选用扭剪型高强螺栓及连接副。

高强螺栓的质量标准应符合《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规范》(JGJ82-91)、《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副、技术条件》(GB/T3632~GB/T3633)的规定。

工程主要使用高强螺栓型号有M20、M22.M24三种, 广泛用于本工程各节点, 主要为梁梁铰接、梁柱刚接、梁柱铰接的节点上。

普通螺栓本工程普通螺栓主要用作安装螺栓, 高强度螺栓安装前, 构件采用安装螺栓进行临时固定, 待钢结构安装形成独立框架单元时, 拆除安装螺栓, 以高强度螺栓代替。

安装螺栓采用5.6级普通螺栓, 钢号及螺母、垫圈应符合现行国家标准《六角头螺栓-C级》(GB5782)的规定, 孔壁质量为Ⅱ类孔。

普通螺栓主要用于地下室顶板及以下楼层钢梁与混凝土墙E型铰接节点。

螺栓的储运和保管高强螺栓应有制作厂按批配套供货, 并必须有出厂质量保证书。

高强螺栓在运输、保管过程中应轻装、轻卸, 防止损伤螺纹;并按照包装箱上注明的批号、规格分类保管, 室内存放;且对方不宜过高, 防止生锈和沾染赃物。

高强螺栓在安装使用前严禁任意开箱工地安装时, 应按照当天高强螺栓需用数量领取。

当天安装剩余螺栓必须妥善保管, 不得乱扔、乱放。

在安装过程中, 不得碰伤螺纹及沾染赃物, 以防止扭矩系数发生变化。

普通螺栓亦同。

普通螺栓的紧固普通螺栓紧固施工: 操作工人使用普通扳手靠自身的力量拧紧螺母即可。

紧固次序从中间开始向两边对称进行。

高强螺栓的性能检验本工程应对高强螺栓连接副摩擦面的抗滑移系数进行检验:抗滑移系数检验应以钢结构制作批为单位, 由制作厂和安装单位分别进行, 每批三组。

大直径高强度螺栓螺纹滚压方案

大直径高强度螺栓螺纹滚压方案

1序言随着柴油机设计强化要求不断提高,柴油机连杆螺栓、主轴承紧固螺栓等关重螺栓的设计也在向着高强度、大直径和大螺距的方向发展,而滚压加工的螺纹由于其表面存在冷作压应力,零件纤维组织较切削的螺纹更加致密,其承载能力较切削加工的螺纹更高,因此关重螺栓螺纹一般都要求滚压加工。

而螺纹滚压过程中零件强度越高、延伸率越小,螺纹滚压难度越大,容易出现滚丝轮碎裂的现象,螺纹加工精度不易控制。

同时由于高强度螺栓滚压力较大,利用中心孔定位加工容易造成中心孔的损坏和顶尖的破损,因此通常采用支撑板定位的方法进行加工。

而滚压过程中随着螺纹逐渐成形,滚压部分外圆直径逐渐加大,大直径关重螺栓由于其自重较大,所以在滚压力不足以带动零件中心整体自动定心的情况下,就会出现零件中心与机床主轴不平行的情况,导致零件滚压过程出现上跳或螺纹乱扣、零件中径锥度较大的情况。

因此需要对大直径高强度螺纹滚压工艺技术进行研究,解决此类零件的加工问题。

2大直径高强度关重螺栓技术要求及滚压难点分析(1)大直径高强度关重螺栓技术要求柴油机关重螺栓主要指柴油机一些关键部位的联接螺栓,主要包括柴油机连杆螺栓、平衡重螺栓、活塞头螺栓等。

为满足不断发展的设计要求,此类零件的设计强度要求不断提高,强度等级普遍达到甚至超过12.9级,硬度达到42HRC。

螺纹要求热处理后滚压加工,同时螺纹规格、螺距不断增加,达到M78及以上,螺距也相应增加到4mm,导致螺纹滚压力增加,加工难度加大。

以某型柴油机主轴承紧固螺栓(见图1)为例,其技术要求如下:该零件材料为34CrNiMo6,热处理后抗拉强度Rm≥1100MPa,屈服强度Rp0.2≥940MPa,硬度在35~40HRC,机械性能要求很高,螺纹规格为M78×4-6g,螺纹牙底圆角半径要求在R0.5~R0.576mm,滚压力计算下来达到120t,加工难度较高,对滚丝轮、滚压设备和定位夹具要求很高。

(2)滚压难点分析滚丝轮是螺纹滚压工具,最适宜加工的硬度为28~32HRC,如果零件硬度超过35HRC后,滚丝轮磨损速度会大大增加,当强度过高时会出现滚丝轮崩刃或碎裂的现象。

高强度螺栓施工工艺及使用注意事项

高强度螺栓施工工艺及使用注意事项

高强度螺栓施工工艺及使用注意事项高强度螺栓是用高强度钢制造的,需要施以较大预紧力的螺栓。

多用于桥梁、钢轨、高压设备等。

今天就随小编来看看高强度螺栓施工工艺及其使用注意事项,以供大家参考。

高强度螺栓是用高强度钢制造的,需要施以较大预紧力的螺栓。

多用于桥梁、钢轨、高压设备等。

今天就随小编来看看高强度螺栓施工工艺及其使用注意事项,以供大家参考哦。

高强度螺栓施工工艺——材料及主要机具:1、螺栓、螺母、垫圈均应附有质量证明书,并应符合设计要求和国家标准的规定。

2、高强螺栓入库应按规格分类存放,并防雨、防潮。

遇有螺栓、螺母不配套,螺纹损伤时,不得使用。

螺栓、螺母、垫圈有锈蚀,应抽样检查紧固轴力,满足要求后方可使用。

螺栓等不得被泥土、油污粘染,保持洁净、干燥状态。

必须按批号,同批内配套使用,不得混放、混用。

3、主要机具:电动扭矩扳手及控制仪、手动扭矩扳手、手工扳手、钢丝刷、工具袋等。

高强度螺栓施工工艺——作业条件:1、摩擦面处理:摩擦面采用喷砂、砂轮打磨等方法进行处理,摩擦系数应符合设计要求(一要求Q235钢为0.45以上,16锰钢为0.55以上)。

摩擦面木允许有残留氧化铁皮,处理后的摩擦面可生成赤锈面后安装螺栓(一般露天存10d左右),用喷砂处理的摩擦面不必生锈即可安装螺栓。

采用砂轮打磨时,打磨范围不小于螺栓直径的4倍,打磨方向与受力方向垂直,打磨后的摩擦面应无明显不平。

摩擦面防止被油或油漆等污染,如污染应彻底清理干净。

2、检查螺栓孔的孔径尺寸,孔边有毛刺必须清除掉。

3、同一批号、规格的螺栓、螺母、垫圈,应配套装箱待用。

4、电动扳手及手动扳手应经过标定。

高强度螺栓使用注意事项——质量方面注意事项1、表面浮锈、油污、螺栓孔壁有毛刺、焊瘤等均应清理干净。

2、接触摩擦面处理后要达到规定的抗划移系数要求。

使用的高强度螺栓应有配套的螺母、垫圈,使用时按配套使用,不得互换。

3、处理好的构件摩擦面安装时不允许沾油污、泥土等杂物。

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高強度螺栓製造工藝高强度螺栓加工工艺为:热轧盘条-(冷拨)-球化(软化)退火-机械除鳞-酸洗-冷拨-冷锻成形-螺纹加工-热处理-检验一,钢材设计在紧固件制造中,正确选用紧固件材料是重要一环,因为紧固件的性能和其材料有着密切的关系。

如材料选择不当或不正确,可能造成性能达不到要求,使用寿命缩短,甚至发生意外或加工困难,制造成本高等,因此紧固件材料的选用是非常重要的环节。

冷镦钢是采用冷镦成型工艺生产的互换性较高的紧固件用钢。

由于它是常温下利用金属塑性加工成型,每个零件的变形量很大,承受的变形速度也高,因此,对冷镦钢原料的性能要求十分严格。

在长期生产实践和用户使用调研的基础上,结合GB/T6478-2001《冷镦和冷挤压用钢技术条件》GB/T699-1999《优质碳素结构钢》及目标JISG3507-1991《冷镦钢用碳素钢盘条》的特点,以8.8级,9.8级螺栓螺钉的材料要[下载自.管理资源吧]求为例,各种化学元素的确定。

C含量过高,冷成形性能将降低;太低则无法满足零件机械性能的要求,因此定为0.25%-0.55%。

Mn 能提高钢的渗透性,但添加过多则会强化基体组织而影响冷成形性能;在零件调质时有促进奥氏体晶粒长大的倾向,故在国际的基础上适当提高,定为0.45%-0.80%。

Si能强化铁素体,促使冷成形性能降低,材料延伸率下降定为Si小于等于0.30%。

S.P.为杂质元素,它们的存在会沿晶界产生偏析,导致晶界脆化,损害钢材的机械性能,应尽可能降低,定为P小于等于0.030%,S小于等于0.035%。

B.含硼量最大值均为0.005%,因为硼元素虽然具有显著提高钢材渗透性等作用,但同时会导致钢材脆性增加。

含硼量过高,对螺栓,螺钉和螺柱这类需要良好综合机械性能的工件是十分不利的。

二,球化(软化)退火沉头螺钉,内六角圆柱头螺栓采用冷镦工艺生产时,钢材的原始组织会直接影响着冷镦加工时的成形能力。

冷镦过程中局部区域的塑性变形可达60%-80%,为此要求钢材必须具有良好的塑性。

当钢材的化学成分一定时,金相组织就是决定塑性优劣的关键性因素,通常认为粗大片状珠光体不利于冷镦成形,而细小的球状珠光体可显著地提高钢材塑性变形的能力。

对高强度紧固件用量较多的中碳钢和中碳合金钢,在冷镦前进行球化(软化)退火,以便获得均匀细致的球化珠光体,以更好地满足实际生产需要。

对中碳钢盘条软化退火而言,其加热温度多选择在该钢材临界点上下保温,加热温度一般不能太高,否则会产生三次渗碳体沿晶界析出,造成冷镦开裂,而对于中碳合金钢的盘条采用等温球化退火,在AC1+(20-30%)加热后,炉冷到略低于Ar1,温度约700摄氏度等温一段时间,然后炉冷至500摄氏度左右出炉空冷。

钢材的金相组织由粗变细,由片状变球状,冷镦开裂率将大大减少。

35\45\ML35\SWRCH35K 钢软化退火温度一般区域为715-735摄氏度;而SCM435\40Cr\SCR435钢球化退火加热温度一般区域为740-770摄氏度,等温温度680-700摄氏度。

三,剥壳除鳞冷镦钢盘条去除氧化铁板工序为剥亮,除鳞,有机械除鳞和化学酸洗两种方法。

用机械除鳞取代盘条的化学酸洗工序,既提高了生产率,又减少了环境污染。

此除鳞过程包括弯曲法(普遍使用带三角形凹槽的圆轮反覆弯曲盘条),喷九法等,除鳞效果较好,但不能使残余铁鳞去净(氧化铁皮清除率为97%),尤其是氧化铁皮粘附性很强时,因此,机械除鳞受铁皮厚度,结构和应力状态的影响,使用于低强度紧固件(小于等于6.8级)用的碳钢盘条。

高强度紧固件(大于等于8.8级)用盘条在机械除鳞后,为除净所有的氧化铁皮,再经化学酸洗工序即复合除鳞。

对低碳钢盘条而言,机械除鳞残留的铁皮容易造成粒拔模不均匀磨损。

当粒拔模孔由于盘条钢丝摩擦外温时粘附上铁皮,使盘条钢丝表面产生纵向粒痕,盘条钢丝冷镦凸缘螺栓或圆柱头螺钉时,头部出现微裂纹的原因,95%以上是钢丝表面在拉拔过程中产生的划痕所引起。

因此,机械除鳞法不宜用来高速拉拔。

四,拉拔拉拔工序有两个目的,一是改制原材料的尺寸;二是通过变形强化作用使紧固件获得基本的机械性能,对于中碳钢,中碳合金钢还有一个目的,即是使盘条控冷后得到的片状渗碳体在拉拔过程中尽可能的破解,为随后的球化(软化)退火得到粒状渗碳体做好准备,然而,有些厂家为降低成本,任意减少拉拔道次,过大的减面率增加了盘条钢丝的加工硬化倾向,直接影响了盘条钢丝的冷镦性能。

如果各道次的减面率分配不合适,也会使盘条钢丝在拉拔过程中产生扭转裂纹,这种沿钢丝纵向分布,周期一定的裂纹在钢丝冷镦过程中暴露。

此外,拉拔过程中如润滑不好,也可造成冷拔盘条钢丝有规律地出现横裂纹。

盘条钢丝出出粒丝模口上卷同时的切线方向与拉丝模不同心,会造成拉丝模单边孔型的磨损加剧,使内孔失圆,造成钢丝圆周方向的拉拔变形不均匀,使钢丝的圆度超差,在冷镦过程中钢丝横截面应力不均匀而影响冷镦合格率。

盘条钢丝拉拔过程中,过大的部分减面率使钢丝的表面质量恶化,而过低的减面率却不利于片状渗碳体的破碎,难以获得尽可能多的粒状渗碳体,即渗碳体的球化率低,对钢丝的冷镦性能极为不利,采用拉拔方式生产的棒料和盘条钢丝,部分减面率直控制在10%-15%的范围内。

五,冷锻成形通常,螺栓头部的成形采用冷镦塑性加工,同切削加工相比,金属纤维(金属留线)沿产品形状呈连续状,中间无切断,因而提高了产品强度,特别是机械性能优良。

冷镦成形工艺包括切料与成形,分单工位单击,双击冷镦和多工位自动冷镦。

一台自动冷镦机分别在几个成型凹模里进行冲压,镦锻,挤压和缩径等多工位工艺。

单工位或多工位自动冷镦机使用的原始毛坯的加工特点是由材料尺寸长5-6米的棒料或重量为1900-2000KG的盘条钢丝的尺寸决定的,即加工工艺的特点在于冷镦成型不是采用预先切好的单件毛坯,而是采用自动冷镦机本身由棒料和盘条钢丝切取和镦粗的(必要时)毛坯。

在挤压型腔之前,毛坯必须进行整形。

通过整形可得到符合工艺要求的毛坯。

在镦锻,缩径和正挤压之前,毛坯不需整形。

毛坯切断后,送到镦粗整形工位。

该工位可提高毛坯的质量,可使下一个工位的成型力降低15-17%,并能延长模具寿命,制造螺栓可采用多次缩径。

1.用半封闭切料工具切割毛坯,最简单的方法是采用套筒式切料工具;切口的角度不应大于3度;而当采用开口式切料工具时,切口的斜角可达5-7度。

2.短尺寸毛坯在由上一个工位向下一个成型工位传递过程中,应能翻转180度,这样能发挥自动冷镦机的潜力,加工结构复杂的紧固件,提高零件精度。

3.在各个成型工位上都应该装有冲头退料装置,凹模均应带有套筒式顶料装置。

4.成型工位的数量(不包括切断工位)一般应达到3-4个工位(特殊情况下5个以上)。

5.在有效使用期内,主滑块导轨和工艺部件的结构都能保证冲头和凹模的定位精度。

6.在控制选料的挡板上必须安装终端限位开关,必须注意镦锻力的控制。

在自动冷镦机上制造高强度紧固件所使用的冷拨盘条钢丝的不圆度应在直径公差范围内,而较为精密的紧固件,其钢丝的不圆度则应限制在1/2直径公差范围内,如果钢丝直径达不到规定的尺寸,则零件的镦粗部分或头部就会出现裂痕,或形成毛刺,如果直径小于工艺所要求的尺寸,则头部就会不完整,棱角或涨粗部分不清晰。

冷镦成型所能达到的精度还同成型方法的选择和所采用的工序有关。

此外,它还取决于所用的设备的结构特点,工艺特点及其状态,工模具精度,寿命和磨损程度。

冷镦成型和挤压使用的高合金钢,硬质合金模具的工作表面粗糙度不应大Ra=0.2 um,这类模具工作表面的粗糙度达到Ra=0.025-0.050um时,具有最高寿命。

六,螺纹加工螺栓螺纹一般采用冷加工,使一定直径范围内的螺纹坯料通过搓(滚)丝板(模),由丝板(滚模)压力使螺纹成形。

可获得螺纹部分的塑性流线不被切断,强度增加,精度高,质量均一的产品,因而被广泛采用。

为了制出最终产品的螺纹外径,所需要的螺纹坯径是不同的,因为它受螺纹精度,材料有无镀层等因素限制。

滚(搓)压螺纹是指利用塑性变形使螺纹牙成形的加工方法。

它是用带有和被加工的螺纹同样螺距和牙形的滚压(搓丝板)模具,一边挤压圆柱形螺坯,一边使螺坯转动,最终将滚压模具上的牙形转移到螺坯上,使螺纹成形。

滚(搓)压螺纹加工的共同点是滚动转数不必太多,如果过多,则效率低,螺纹牙表面容易产生分离现象或者乱扣现象。

反之,如果转数太少,螺纹直径容易失圆,滚压初期压力异常增高,造成模具寿命缩短。

滚压螺纹常见的缺陷:螺纹部分表面裂纹或划伤;乱扣;螺纹部分失圆。

这些缺陷若大量发生,就会在加工阶段被发现。

如果发生的数量较少,生产过程注意不到这些缺陷就会流通到用户,造成麻烦。

因此,应归纳加工条件的关键问题,在生产过程控制这些关键因素。

七,热处理高强度紧固件根据技术要求都要进行调质处理。

热处理调质是为了提高紧固件的综合机械性能,以满足产品规定的抗拉强度值和屈强比。

热处理工艺对高强度紧固件尤其是它的内在质量有着至关重要的影响,因此,要想生产出优质的高强度紧固件,必须要有先进的热处理技术装备。

由于高强度螺栓生产量大,价格低廉,螺纹部分又是比较细微相对精密的结构,因此,要求热处理设备必须具备生产能力大,自动化程度高,热处理质量好的能力。

进入20世纪90年代以来带有保护气氛的连续式热处理生产线已占主导地位,震底式,网带炉尤其适用于中小规格紧固件的热处理调质。

调质线除了炉子密封性能好以外,还具有先进的气氛,温度和工艺参数计算机控制,设备故障报警和显示功能。

高强度紧固件从上料-清洗-加热-淬火-清洗-回火-着色到下线,全部自动控制运行,有效保证了热处理质量。

螺纹的脱碳会导致紧固件在未达到机械性能要求的抗力时先发生脱扣,使螺纹紧固件失效,缩短使用寿命。

由于原料的脱碳,如果退火不当,更会使原材料脱碳层加深。

调质热处理过程中,一般会从炉外带进来一些氧化气体。

棒料钢丝的铁锈或冷拔后盘条钢丝表面上的残留物,入炉加热后也会分解,反应生成一些氧化性气体。

例如,钢丝的表面铁锈,它的成分是碳酸铁及氢氧化物,在加热后将分解成CO2及H2O ,从而加重了脱碳。

研究表明,中碳合金钢的脱碳程度较碳钢严重,而最快的脱碳温度在700-800摄氏度之间。

由于钢丝表面的附着物在一定条件下分解化合成CO2 和H2O 的速度很快,如果连续式网带炉炉气控制不当,也会造成螺丝脱碳超差。

高强度紧固件当采用冷镦成形时,原材料和退火的脱碳层不但仍然存在,而且被挤压到螺纹的顶部,对于需要淬火的紧固件表面,得不到所要求的硬度,其机械性能(特别是强度和耐磨性)降低。

另外,钢丝表面脱碳,表层与内部组织不同而具有不同的膨胀系数,淬火时有可能产生表面裂纹。

为此,在淬火加热时要保护螺纹顶部不脱碳,还要对原材料已脱碳的紧固件进行适度的覆碳,把网带炉中的保护气氛的优势调到和被覆碳的零件原始含碳量基本相等,使已脱碳的紧固件慢慢恢复到原来的含碳量,碳势设定在0.42%-0.48%为宜,覆碳温度与淬火加热相同,不能在高温下进行,以免晶粒粗大,影响机械性能。

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