车轮锻件径向截面上由轮缘和踏面形成的轮廓线,车轮锻件的轮缘和踏面外形的选择,影响车轮锻件在轨道上的磨耗和使用寿命,轮缘使车轮锻件能可靠地通过曲线和道岔,不致脱轨,下面宝华锻造将带大家了解一下。
踏面呈圆锥形,在滚动圆附近锥度1:10。通过曲线时,外侧车轮以靠近轮缘的较大直径在外轨上滚动,内侧车轮以较小直径在内轨上滚动,这样,一方面使车轮锻件随线路方向变化而起导向作用,同时内外轮滚动距离的不同还可补偿内外轨长度之差的影响。
在直线上运行时,如果轮对偏离其在线路上的中心位置,则两轮滚动半径之差将使轮对向恢复其中心位置的方向运动。车轮外侧锥度为1:5,可加大轮对两轮滚动半径之差,使其易于通过小半径曲线。减小踏面锥度有助于抑制蛇行运动,但轮缘磨耗显著加剧,旋轮周期和车轮使用寿命大为缩短。这种办法仅在一些高速客运列车上采用。
车轮锻件轮缘踏面外形在运行初期磨耗较快,以后逐渐趋向稳定,磨耗减慢。旋修恢复后的外形仍不能保持很长时间,齿圈锻件厂家,而且金属切削量很大。因此,有些国家的铁路采用了一种接近于磨耗达到相对稳定状态的轮对踏面外形,大型齿圈锻件,称为凹形踏面,又称磨耗形踏面。采用这种外形不仅可减少车轮磨耗,延长旋修周期,而且由于改善了轮轨接触状态,接触应力也可有所降低。
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白点的形貌在锻件的纵向断裂面上呈现为边缘清晰的圆形或椭圆形银白点;在横向低倍试片上为发丝状小裂纹,长度几毫米,樶大几十毫米。
白点产生的条件及形成温度在锻造后,钢中的氢与应力(变形应力、热应力、组织应力,特别在组织应力)联合作用下产生的。白点的形成温度是锻件毛坯冷却到比较低的温度时约在250℃至室温这一范围。
氢和应力在形成白点中的相互关系文献[2的作者指出:“钢中含有足够数量的氢是形成白点的必要条件,内应力的存在具有促进白点形成的作用,齿圈锻件价格,因此过饱和的氢含量是产生白点的‘元凶’,而内应力则是‘帮凶’。”非常透彻地说出了二者产生白点的相互关系。
锻件是由热态钢锭经锻压变形而成。锻压过程包括加热、形变和冷却。锻件缺陷可分为铸造缺陷、锻造缺陷和热处理缺陷。铸造缺陷主要有:缩孔残余、疏松、夹杂、裂纹等。锻造缺陷主要有:折叠、白点、裂纹等。热处理缺陷主要是裂纹。
缩孔残余是铸锭中的缩孔在锻造时切头量不足残留下来的,多见于锻件的端部。疏松是钢锭在凝固收缩时形成的不致密和孔穴,锻造时因锻造比不足而未全溶合,主要存在于钢锭中心及头部
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