Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Гибка горячая

Холодная гибка Горячая гибка  [c.141]

Точность размеров 107 Гибка горячая 865  [c.435]

Получение оптимальной формы лопатки и соответственно формы ее осевой линии, в особенности лопаток достаточно жестких, практически выполнимо только описанным выше способом. Другие технологические приемы (холодная гибка, горячая штамповка) неприменимы, так как они не обеспечивают необходимой точности и требуют дополнительной механической обработки.  [c.63]


Длина участка трубы для гибкого горячего гнутья, мм  [c.178]

Группа III (гибка, горячая штамповка, брикетирование, формовка листового материала, пакетирование и т. н,) — график усилий можно разделить на два участка. На нервом участке усилие  [c.273]

При гибке горячим способом изгибаемый участок трубы нагревают в горне или другом нагревательном устройстве до вишнево-красного цвета, при этом места, не подлежащие изгибу, смачивают водой. При достаточном нагреве песка от трубы начинает отлетать окалина. Гибку производят плавно, без рывков и с одного нагрева. После остывания из трубы высыпают песок. Приставшие к стенкам песчинки удаляют обстукиванием трубы молотком, затем трубу продувают сжатым воздухом.  [c.276]

Наиболее перспективными в этом направлении являются технологические процессы автоматическая ковка в открытом штампе, горячая изостатическая штамповка, прецизионная штамповка, лазерная сварка и резка и др. Развитие вычислительной техники предопределило внедрение гибкой автоматизации и в другие технологические процессы (литье, переработку пластмасс, нанесение покрытий, термообработку и сборку). Такой подход позволит создавать технологические процессы со сквозной гибкой автоматизацией.  [c.186]

X3 2550—2070 850—880 55 Матрицы горячей высадки, формовочные пуансоны для гибки  [c.247]

Черные битумно-масляные лаки дают менее гигроскопичные пленки, чем чисто масляные лаки, с более высокими электрическими параметрами, но менее стойкие против действия растворителей и нефтяного масла. Известной маслостойкостью обладают так называемые жирные лаки с большим содержанием масла. Жирные лаки дают более гибкие пленки и имеют большее применение, чем тощ,ие (с малым содержанием масла). Жирные лаки обычно горячей сушки. Тош,ие лаки могут быть лаками холодной сушки. Растворителями битумно-масляных лаков являются уайт-спирит, толуол, ксилол, сольвент, скипидар. В качестве разбавителя может быть применен бензин.  [c.154]

Кузнечно-прессовое оборудование позволяет производить горячую штамповку крупногабаритных днищ и отбортовку патрубков в обечайках и днищах, гибку и калибровку в холодном и горячем состоянии обечаек, хо-16-1261 248  [c.241]

Обладает большой химической стойкостью и водостойкостью, физико-механические свойства достаточно высоки. Применяется в качестве антикоррозионного конструкционного материала, работающего при температуре от О до +-60 С. Используется как электроизоляционный и прокладочный материал. При изготовлении изделия может применяться механическая обработка, гибка н штамповка при нагреве, сварка горячим воздухом с присадочным винипластовым прутком (по ВТУ ГХП 90—48), склеивание.  [c.71]


При изготовлении заготовки, изображенной на фиг. 309, а, способом свободной ковки она весит 3,8 кг изготовление ее при помощи подкладного штампа в развернутом виде с последующей гибкой (фиг. 309, б) снижает ее вес до 1,3 кг наконец, штампованная с прошитыми отверстиями заготовка (фиг. 309, в), которая по своим конструктивным формам и размерам максимально тождественна готовой детали, весит всего 0,7 кг при весе готовой детали 0,6 кг. Такое приближение веса заготовки к весу детали явилось следствием того, что пределы точности ряда способов горячей штамповки заготовок, особенно с применением последующей чеканки, начали приближаться в некоторых случаях к пределам точности при механической обработке путем снятия стружки. Это предопределило переход от геометрического подобия штампованных заготовок и изготовленных из них деталей к их геометрической тождественности.  [c.395]

X3, 8X3 Матрицы для горячей высадки деталей на прессах и горизонтально-ковочных машинах, формовочные и прошивные пуансоны для горячей гибки и обрезки  [c.326]

Стали 08 и 10 используются в машиностроении для изготовления малонагруженных деталей методами высадки в холодном и горячем состоянии, штамповки, гибки. Из них делают шайбы, тяги, вилки, детали кузова автомобиля, детали швейнЫ Х, текстильных и других машин.  [c.147]

X3, 8X3 Нагрев не выше 500—550 С при умеренных нагрузках Штампы ковочных машин и прессов, обрезные и формовочные пуансоны для горячей гибки и обрезки  [c.363]

Применение очень чистых исходных материалов, выбор подходящего материала тиглей и устранение источников загрязнений в процессе плавки и разлива позволяет получить отливки, допускающие горячую прокатку в полосы, горячую штамповку и гибку. Возможна также обработка резанием твердосплавными инструментами при температуре обрабатываемого изделия 1100—800 °С.  [c.103]

Для получения мелких магнитов цилиндрической и призматической формы принято отливать длинные заготовки и отрезать от них куски нужного размера. Отливка брусков и цилиндров с поперечными размерами меньше 3—4 мм затруднительна. Наиболее рациональной формой магнитов из отливок с направленной кристаллизацией является форма бруска или цилиндра. Если магнит должен иметь форму пологой дуги, то можно применять горячую гибку, но последняя операция сложна и дает относительно большой процент брака по трещинам.  [c.104]

Гибка труб в нагретом состоянии применяется для труб диаметром 150—140 мм при радиусе гиба не менее 3,5 диаметра трубы. Процесс горячей гибки состоит из следующих операций разметки, набивки песком, нагрева, гибки и удаления песка.  [c.186]

При гибке горячим способом изгибаемый участок трубы нагревают в горне или другом нагревательном устройстве до вишневокрасного цвета, а места, не подлежащие изгибу, смачивают водой.  [c.109]

Образец металла, подготовленный для металлографического исследования, называют микрошлифом. При исследовании горяче- и холоднодеформированного металла шлифы обычно изготовляют в плоскости, параллельной направлению течения металла при формоизменении (продольные шлифы), реже - в перпендикулярном направлении (поперечные шлифы). На продольных микрошлифах определяют деформацию, которую претерпели зерна металла и неметаллические включения. Если изделие подвергалось ковке или штамповке, то аажно изучить участки наиболее сложной гибки или большой вытяжки, а также объемы металла, на которые не распространялась деформация.  [c.309]

Отжиг I рода проводят при температурах ниже и выше температуры рекристаллизации и подразделяют по целевому назначению и природе протекающих процессов на возврат I и II рода. Возврат I рода или "отдых" применяют для снятия или уменьшения остаточных напряжений., образовавшихся после механической обработки, гибки, сварки и других технологических операций. Температуру отжига в этом случае назначают на 150—250°С ниже температуры рекристаллизации. Возврат II рода используют для создания полигонизированной структуры после горячей или холодной пластической деформации.  [c.14]

Х18Г8Н2Т — для изготовления химической аппаратуры, работающей преимущественно в окислительных средах (емкостей реакторов, трубопроводов и т. д.). Используется как заменитель сталей Х18Н10Т и Х18Н9Т. Обладает удовлетворительной коррозионной стойкостью в 60 %-ной азотной кислоте при температуре до 80 °С, 25 %-ной фосфорной, 32 %-ной уксусной, 10%-ной щавелевой кислотах. Рекомендуемый температурный интервал использования — от — 50 до -t-300° . Сталь хорошо сваривается ручной и автоматической сваркой, подвергается гибке и штамповке в холодном и горячем состоянии  [c.67]


Конвейером заготовки подаются в бункер индукционного нагревателя карусельного типа, обеспечивающего нагрев средней части длиной 200— 260 мм до 1100°С за время их перемещения в рабочей зоне индуктора. Производительность высокочастотного нагревателя (10 тыс. Гц) при напряжении 1000 В до 540 кг/ч. Автономным устройством заготовки подаются в рабочее пространство гидравлического пресса, на котором выполняется горячая гибка. Пресс усилием до 2,50 МИ работает при давлении жидкости до 25 МПа и обеспечивает при ходе 500 мм скорость перемещения ползуна до 180 мм/с. Отштампованные заготовки охлаждаются воздушноводяной смесью до 200 С.  [c.250]

X3 и 8X3 Матрицы для горячей высадки металли-часких машинных частей и болтов на прёс- ix и горизонтально-ковочных машинах со сменными рабочими вставками формовочные и прошивные пуансоны для горячей гибки и обрезки  [c.29]

Другой комплексной проблемой является создание и освоение использования современных достижений в области кузнечноштамповочного производства, высокопроизводительного кузнечно-прессового оборудования и автоматических комплексов, в том числе автоматических линий, комплексов и участков с программным управлением и управляемых от ЭВМ, обеспечиваюш,их повышение производительности кузнечно-прессового оборудования в 2—2,1 раза и устраняюш,их тяжелый физический и утомительный монотонный труд. Решение этой проблемы связано с созданием и освоением производства автоматизированных и автоматических машинных систем для производства поковок, обеспечиваюш,пх повышение производительности труда в 1,5—2 раза и снижение расхода металла на 7—8% автоматических комплексов оборудования (модулей) для синтеза на их базе автоматических и автоматизированных линий производства точных заготовок широкой номенклатуры горячим и полугорячим объемным деформированием с электронными и программными системами управления с использованием промышленных манипуляторов, обеспечива-ЮШ.ИХ повышение производительности труда в 1,5 раза и снижение расхода металла на 20—30% быстропереналаживаемых автоматизированных машинных систем с управлением от ЭВМ, вклю-чаюш,их нагрев для получения радиальным обжатием в горячем и холодном состоянии деталей с вытянутой осью автоматических и автоматизированных линий и комплексов для получения деталей широкой номенклатуры методом холодной объемной штамповки с программным управлением и использованием промышленных роботов многономенклатурных обрабатываюш,их центров для получения вырубкой-пробивкой, вытяжкой и гибкой деталей из листового проката с управлением от ЭВМ автоматических машинных систем для получения прессованием и литьем изделий из пластмасс и вспениваемых пластиков с управлением от ЭВМ автоматических и автоматизированных комплексов оборудования для прессования деталей из порошков и штамповки специальных заготовок с программным управлением, обеспечивающих комплектование на их базе участков, управляемых от ЭВМ тяжелого и уникального кузнечно-прессового оборудования со средствами механизации, в том числе с программным управлением, для получения крупных и сложных поковок сплошных и с внутренними полостями из алюАшния, титана, стали.  [c.284]

Установка для промывки вагонов. На Южной железной дороге эксплуатируется установка для промывки крытых вагонов. Она представляет собой небольшую двухосную тележку, на которой установлен электродвигатель с приводом, обеспечивающим возвратно-поступательное движение тележки, и кольцевая бранд-спойтная головка на трубчатом плече. В головку подается холодная (летом) или горячая (зимой) вода под давлением 15 атм. При работе установки, кроме возвратно-поступательного движения тележки, электродвигатель обеспечивает и вращательное движение головки со скоростью 10 об мин. Таким образом, при работе установки, брандспойтная головка которой находится внутри вагона, возвратно-поступательное движение тележки и вращение головки вокруг своей оси обеспечивают равномерную и эффективную очистку внутренней емкости вагона. Вода к установке подается от насоса по гибким резиновым рукавам. Тележки устанавливаются на специальной эстакаде перпендикулярно рельсовому пути, по которому подаются под промывку вагоны. В зависимости от количества промываемых вагонов оборудуется соответствующее количество эстакад. Сами эстакады также имеют колеса, позволяющие передвигать установки вдоль полотна, на котором стоят вагоны.  [c.114]

Гибкий прокладочный текстолит МА (ТУ МХП 488-50) используется для изготовления прокладок, герметизирующих фланцевые соединения, работающие в среде воздуха, масла, керосина или бензина. Его получают путем горячего прессования уложенной правильными слоями хлопчатобумажной ткани (шифона), пропитанной смолой МА, изготовленной на основе метилового эфира акриловой кислоты. Размеры листов не менее 250X250 мм, толщина 0,2 0,3 0,5 0,8 1,0 1,6 2,0 2,5 3,0  [c.28]

Комоль Ре—Со—Мо Магнитно изотропен. Пластичен в нагретом состоянии, хрупок в холодном. Выпускается в виде горячекатаных прутков н листов. Изделия изготовляют горячими видами обработки (ковка, штамповка, резка, осадка и гибка), В холодном состоянии допускает только обработку резанием. Нуждается в отпуске для дисперсионного твердения, в результате которого улучшаются магнитные свойства. После отпуска тверд и хрупок  [c.111]

Вако (викаллой) Ке-У-Со При содержании до 12 % V изотропен. Пластичен в горячем и холодном состоянии. Изделия изготовляют методами холодной обработки (резание, штамповка, гибка и ковка). Окончательные магнитные свойства не зависят от степени деформации и достигаются в результате отпуска для дисперсионного твердения. После отпуска тверд н хрупок При содержании свыше 12 % V анизотропен. Пластичен в горячем и холодном состоянии. Выпускается в виде очень тонкой холоднокатаной ленты и холоднотянутой проволоки со степенью обжатия свыше 95 %. Окончательные магнитные свойства зависят от степени деформации и достигаются в результате отпуска для дисперсионного твердения. После отпуска тверд и хрупок, но механические свойства тонких лент и проволок такие же, как у высокопрочной стали. Магнитные свойства у проволок выше, чем у лент  [c.111]


Кунифе 60 % Си — 20 % N -20 % Ре Анизотропен, Пластичен в холодном состоянии, в горячем — хрупок. Выпускается в виде проволоки, полос и лент. Изделия изготовляют методами холодной обработки (резание, штамповка, гибка и ковка). Окончательные магнитные свойства зависят от степени деформации и достигаются в результате отпуска для дисперсионного твердения. После отпуска мягок н допускает любые виды механической обработки  [c.111]

Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом (ГОСТ 18698—73), применяемые в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением жидкостей, насыщенного пара, газов и сыпучих материалов, работоспособные в районах умеренного и тропического климата и холодного климата при температуре до —50° С. Рукава по назначению — видам перемещаемых веществ подразделяют на семь классов (римские цифры в скобках соответствуют рекомендации СЭВ) Б(1) для бензина, керосина, минеральных масел при рабочем давлении 1—2,5 6,3 10,0 16,0 и 20,0 кгс/см В (II) — для технической воды и слабых растворов (до 20%) щелочей и неорганических кислот, кроме азотной, при тех же давлениях ВГ(1П) для горячей воды до 100° С при давленли до 10 кгс/см Г(IV)—для воздуха, углекислого газа, азота и других инертных газов при давлении до 10 кгс/см П(УП) — для пищевых веществ при давлениях, приведенных для классов Б и В Ш ( 111) — для абразивных материалов (пеоок) и водных растворов для штукатурных работ при давлениях, указанных для классов Б, В и П Пар-1 (X) — для насыщенного пара до 143° С при давлении до 3 кгс/см Пар-2 (X) — для насыщенного пара до 175° С при давлении до 8 кгс/см .  [c.283]

Несмотря на все преимущества ВТМО рессорно-пружинных сталей этот метод упрочнения Преимущественно используется только как процесс, в котором совмещается формообразование пружин и немедленная закалка. Так, крупные пружины из стали 55С2, закаленные от температур горячей навивки и подвергнутые отпуску при 450—500° С, имеют в 2 раза большую ограниченную долговечность. По данным О, И. Шаврина и Л. М. Редькина пластинчатые пружины из стали 50ХФА после горячей гибки (деформация по крайнему волокну — 30—35%) при 870—920° С, закалки и отпуска при 320° С обладают в 2,5—3 раза большей ограниченной долговечностью и в 2 раза большей релаксационной стойкостью, чем после обычной тер иической обработки — закалки и отпуска. Из других методов термомеханического упрочнения несомненный интерес для пружин представляет динамическое старение.  [c.39]

ВНИИПТхиммашем разработаны и внедрены в производство гибочные машины для механизации процессов гибки фланцев диаметром 300—1000 400—1600 400—2400 и 1500—4000 мм из полосы сечением до 140X170 мм в горячем состоянии (таблица), гибки змеевиков, колен и отводов из труб методом наматывания на технологическую оправку, а также отбортовки конических днищ.  [c.79]


Смотреть страницы где упоминается термин Гибка горячая : [c.701]    [c.438]    [c.439]    [c.1070]    [c.1071]    [c.108]    [c.138]    [c.85]    [c.460]    [c.41]    [c.136]    [c.167]    [c.68]    [c.154]    [c.247]   
Справочник машиностроителя Том 5 Книга 2 Изд.3 (1964) -- [ c.0 ]

Машиностроение Энциклопедический справочник Раздел 3 Том 5 (1947) -- [ c.497 ]

Справочник машиностроителя Том 5 Изд.2 (1955) -- [ c.243 ]



ПОИСК



Гибка 112 — Коэффициент минимального радиуса горячая

Гибка горячая деталей листовых горячая — Вид

Гибка горячая деталей пространственных — Отклонения допускаемые

Гибка горячая деталей стальных горячая

Гибка горячая заготовок профилированных

Гибка горячая листов на вальцах—Схемы

Гибка горячая многопереходная — Примеры

Гибка горячая на профилегибочных машинах роликовых

Гибка горячая поверхностей сферических

Гибка горячая полос узких — Искажение профил

Гибка горячая полуобечаек из толстолистовой стали

Гибка горячая профилей и труб — Радиусы наименьшие

Гибка горячая с растяжением — Схемы

Гибка горячая стали холодная — Радиус наименьший допустимый

Гибка горячая холодная

Гибка труб в горячем состоянии

Гибка — Коэффициент минимального горячая

ДЕТАЛИ-ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВТУЛОК - ДУРАЛЮМИ стальные — Гибка горячая 865 Кромки — Подготовка под сварку

Детали из заготовок сплошных листовые — Гибка горячая — Виды

Сварные шаблоны для горячей гибки

Сталь Гибка горячая

Сталь круглая повышенной отделки поверхности листовая — Гибка горячая 580 Виды 581 — Сортамент

Стальные конструкции клёпаные плоские — Виды горячей гибки

Шаблоны — Допуски 574 —Изготовление для горячей гибки уголков

Штамповка горячая Режим гибкой



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте