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拉拔工藝及模具對鋼絲力學性能的影響

時間:2024-09-01已閱讀過: 128次


冷加工中熱鍍鋅鋼絲鋼絲的力學性能不均勻是目前普遍存在的問題。這也是中國鋼絲與鋼質量差距的一個重要方面,影響鋼絲力學性能的主要因素有三個:線材質量的均勻性、拉絲工藝、模具和熱處理工藝。CH作為壓縮率、模孔工作錐、冷卻潤滑、拉拔速度和潤滑劑對鋼絲冷拔后力學性能的影響可以歸結為鋼絲的熱效應,在拉拔過程中,鋼絲受變形熱的影響而受熱。摩擦熱。特別是,連續拉伸、二次加熱的連續累積會使鋼絲受熱到較高的溫度,從而產生鋼絲的老化,并顯著影響鋼絲的力學性能。本文主要研究拉拔工藝和模具的影響。對鋼絲繩的力學性能進行了研究。重點介紹了高碳鋼絲拉拔過程中不同模具參數、壓縮率和冷卻條件的選擇,導致了模具的熱、模具和鼓的散熱、鋼絲的溫度變化和模具的溫度變化。結果表明:1、模具工作錐角越大,拉絲拉力越大,鋼絲與模具接觸長度越短,變形越強烈,單位時間內釋放的熱量越多。鋼絲的變形使鋼絲在接觸時鋼絲的溫度升高,導致鋼絲的強度和硬度降低,彎曲和扭轉值降低2。鋼絲拉拔的長度越長,鋼絲拉拔的彈性時間越小,其上漿效果越好。然而,隨著鋼與模具之間的摩擦的增加,磨損的增加和拉力隨著鋼絲直徑的增加而增加。此時,提高了鍵絲的溫度,提高了拉伸強度和硬度3。中高碳鋼冷拔的最佳工作錐角為0。8D(D為鋼絲直徑),定徑帶長度為0.846 d,中、高碳鋼隨著鋼絲拉拔溫度的升高,時效機理加快。結果表明,該材料的塑性降低,抗拉強度提高,扭轉和彎曲性能下降(1個無水冷鋼絲圈),抗拉強度提高28.7 MPa。平均而言,彎曲值降低3.7倍,扭轉值平均降低3.5倍,而且隨著冷卻效果的惡化,滾筒的彎曲和扭轉值急劇下降,通過1道次的間接冷卻能增加張力。力量16。平均值為1GMPa,彎曲值降低1.3倍,扭轉值平均降低1.5倍。5,在正常拉伸過程中,由于變形和摩擦的熱,線材表面的A度大于200℃,溫度可降低到15以下。0℃C,平均道路可降至80-100℃,普通冷卻裝置中鋼絲的溫度一般在200℃以上。鋼絲的力學性能直接由水冷卻,可提高直接水COO后鋼絲的使用壽命。LIN,尤其是中間孔型拉絲模的壽命是最顯著的(普通冷拉伸模的壽命為4噸/只,鋼絲拉絲模的直接冷卻后的壽命為5噸/年),因此,最佳的冷卻方式為:拉伸是直接水,冷和卷應采用窄縫水冷。
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