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|
参数名称 Items |
单位Unit |
YGH-160 |
YGH-200 |
YGH-300 |
YGH-400 |
YGH-550 |
|
公称力 |
KN |
1600 |
2000 |
3000 |
4000 |
5500 |
|
公称力行程 |
mm |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
|
滑块行程 |
mm |
30 |
30 |
30 |
40 |
50 |
|
行程次数 |
S.P.M |
100~250 |
80~220 |
80~180 |
70~150 |
70~120 |
|
最大装模高度 |
mm |
400 |
450 |
500 |
550 |
600 |
|
装模高度调节量 |
mm |
60 |
60 |
100 |
100 |
100 |
|
滑块底面 (左右×前后) |
mm |
1500×800 |
1800×900 |
2300×1000 |
2600×1100 |
3000×1200 |
|
工作台板 (左右×前后) |
mm |
1500×900 |
1800×1000 |
2300×1100 |
2600×1200 |
3000×1300 |
|
侧面开口 |
mm |
500 |
550 |
600 |
700 |
850 |
|
左右立柱间距 |
mm |
1550 |
1850 |
2350 |
2650 |
3050 |
|
底座落料孔(左右×前后) |
mm |
1300×270 |
1600×320 |
2000×420 |
2300×500 |
2700×580 |
|
最大上模重量 |
mm |
800 |
1100 |
1500 |
2000 |
2700 |
|
主电机功率 |
KW |
30 |
37 |
45 |
55 |
75 |
一、 锻压的优点
钢材经过锻压后,其内部组织发生了很大的变化
1、粗大的晶粒被击碎为细小而均匀的晶粒,并互相紧紧地压实在一起。
2、原来已有的气孔或缩孔被挤压后消失,内部组织更加紧密。
3、一些脆性的杂质被粉碎、而塑性的杂质则随着金属的变形而拉长,成为纤维组织,使得材料的韧性大大加强。
所以,经过锻压后,材料的内部组织变得很坚实,显著的提高了机械性能。
二、锻压的缺点
1、锻压由于需要加温、锻造设备,以及所需模具,所以使得制造成本增大。
2、对材料有一定的应用范围限制,如对于高合金钢、不锈钢锻造就比较困难。而锻造性好的的为中低碳钢。
3、对材料的锻粗比有一定的限制,即:不能无限制的锻压变形。
锻压主要按成形方式和变形温度进行分类。按成形方式锻压可分为锻造和冲压两大类;按变形温度锻压可分为热锻压、冷锻压、温锻压和等温锻压等。 是在低于金属再结晶温度下进行的锻压,通常所说的冷锻压多专指在常温下的锻压,而将在高于常温、但又不超过再结晶温度下的锻压称为温锻压。温锻压的精度较高,表面较光洁而变形抗力不大。
在常温下冷锻压成形的工件,其形状和尺寸精度高,表面光洁,加工工序少,便于自动化生产。许多冷锻、冷冲压件可以直接用作零件或制品,而不再需要切削加工。但冷锻时,因金属的塑性低,变形时易产生开裂,变形抗力大,需要大吨位的锻压机械。 是在整个成形过程中坯料温度保持恒定值。等温锻压是为了充分利用某些金属在等一温度下所具有的高塑性,或是为了获得特定的组织和性能。等温锻压需要将模具和坯料一起保持恒温,所需费用较高,仅用于特殊的锻压工艺,如超塑成形。
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