ကြီးမားသောအတုအယောင်များMaple တွင် အများအားဖြင့် စက်ယန္တရားကြီးများ၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများအတွက် အသုံးပြုကြပြီး ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသော လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရှုပ်ထွေးသော စွမ်းအားများကြောင့်၊ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ကြီးမားသောပုံသွင်းမှုများအတွက် အရည်အသွေးလိုအပ်ချက်များသည် အလွန်မြင့်မားပါသည်။ ကြီးမားသော အတုများကို ပေါက်မှ တိုက်ရိုက် အတုလုပ်သည်။ ထုထည်ကြီးကြီးမားမား ထုတ်လုပ်မှုတွင် အဆင့်မြင့် သတ္တုဗေဒနည်းပညာကို အသုံးပြုထားသော်လည်း၊ ဖောက်ထွင်းထု၏ အရည်အသွေးကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေသည့် သေးငယ်သော အက်ကွဲများ၊ ချွေးပေါက်များ၊ ကျုံ့သွားသော အပေါက်များနှင့် အခြားချို့ယွင်းချက်များ ရှိနေသည်မှာ မလွဲဧကန်ပင် ဖြစ်သည်။ ဤချို့ယွင်းချက်များကို ဖယ်ရှားရန်နှင့် အတုပြုလုပ်သည့် အစိတ်အပိုင်းများ၏ အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ရန်အတွက်၊ အတုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော အတုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဘောင်များကို ရွေးချယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ကြီးမားသော အတုလုပ်ခြင်းသည် အစိတ်အပိုင်းများ၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အရွယ်အစား၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရုံသာမက သတ္တုပုံသဏ္ဍာန်အဖွဲ့အစည်း၏ ချို့ယွင်းချက်များကို ချိုးဖျက်ရန်လည်း အရေးကြီးပါသည်။ အတုလုပ်ခြင်း၏အတွင်းပိုင်းအရည်အသွေး။ ingot အရွယ်အစားပိုကြီးလေ၊ ingot ချို့ယွင်းချက် ပိုပြင်းထန်လေ၊ အတုလုပ်ရန် ချို့ယွင်းချက်ပိုကောင်းလေလေ Maple သည် အတုလုပ်ရန်ခက်ခဲလေလေဖြစ်သည်။ အတုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် စိတ်ရှုပ်ခြင်းနှင့် ပုံဆွဲခြင်းသည် အခြေခံအကျဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သော်လည်း မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အထူးအတုပြုလုပ်ခြင်း၏ ပုံသဏ္ဍာန်အတွက် သေဆုံးပုံသဏ္ဍာန်သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
1. စိတ်ရှုပ်စရာ လုပ်ငန်းစဉ်
ကြီးမားသော အတုလုပ်ခြင်းများကို အခမဲ့ အတုလုပ်ခြင်းတွင် စိတ်ဆိုးခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးသော ပုံပျက်ခြင်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော ဘောင်များကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ရွေးချယ်ခြင်းသည် ကြီးမားသော ဖောက်ထွင်းမှုများ၏ အရည်အသွေးတွင် အဆုံးအဖြတ်ပေးသည့် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ထပ်ခါတလဲလဲ စိတ်ဆိုးခြင်းသည် ဘေလ်ပြား၏ ပုံသဏ္ဍာန်အချိုးကို တိုးလာစေရုံသာမက တူညီသောဖြန့်ဖြူးမှုရရှိစေရန် အလွိုင်းစတီးတွင် ကာဗိုက်ကို ချိုးဖျက်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် အတုပြုလုပ်ခြင်း၏ ဖြတ်ကျော်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများကို မြှင့်တင်ပေးပြီး စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ၏ anisotropy ကို လျှော့ချနိုင်သည်။
ကြီးမားသော ကိတ်မုန့် အတုလုပ်ခြင်းနှင့် ကျယ်ပြန့်သော ပန်းကန်ပြား အတုပြုလုပ်ခြင်းတို့သည် စိတ်ရှုပ်စေခြင်း၏ အဓိက ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပြီး စိတ်ရှုပ်စရာ ပုံပျက်ခြင်း ပမာဏသည် ကြီးမားသော်လည်း ဤအတုပြုလုပ်ခြင်းမျိုး၏ ultrasonic စစ်ဆေးခြင်း အပိုင်းအစနှုန်းမှာ အလွန်မြင့်မားသည်၊ အဓိကအားဖြင့် transverse အတွင်းပိုင်းအက်ကွဲအလွှာ ချို့ယွင်းချက်ကြောင့် ဖြစ်သည်။ လက်ရှိ ဖြစ်စဉ် သီအိုရီက ဒါကို ရှင်းပြလို့မရဘူး။ ထို့ကြောင့် ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကတည်းက တရုတ်ပညာရှင်များသည် ပင်မပုံစံပြောင်းလဲခြင်းဇုန်နှင့် passive ပုံပျက်ခြင်းဇုန်တို့မှ စိတ်ဆိုးခြင်းသီအိုရီကို လေ့လာခဲ့ကြသည်။ ပလပ်စတစ်စက်မော်ဒယ်၏ တင်းကျပ်သောဖိအားသီအိုရီနှင့် ပန်းကန်ပြားစိတ်ပျက်သွားသည့်အခါ hydrostatic stress mechanical model ၏ shear stress သီအိုရီ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သရုပ်ဖော်စမ်းသပ်မှု အများအပြားကို လုပ်ဆောင်ပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် စလစ်လိုင်းနည်းလမ်းနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့ခြင်းနည်းလမ်းကို workpiece အတွင်းရှိ ဖိစီးမှုအခြေအနေကို ဖြေရှင်းရန်နှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ အချက်အလက်အများအပြားသည် သီအိုရီ၏ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုနှင့် မှန်ကန်မှုကို သက်သေပြသည်။ ဆလင်ဒါသည် သာမန်ပန်းကန်ပြားတစ်ခုကြောင့် ဆလင်ဒါစိတ်ပျက်သောအခါ အတွင်းစိတ်ဖိစီးမှု၏ ဖြန့်ဖြူးရေးဥပဒေအား ထုတ်ဖော်ပြသသည်။ ထို့နောက် conical plate upsetting ၏ လုပ်ငန်းစဉ်အသစ်ကို ရှေ့သို့တင်ကာ စတုရန်းဆလင်ဒါ၏ တင်းကျပ်သော ပလပ်စတစ် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံစံကို ထူထောင်ထားသည်။
ဒုတိယအချက်၊ ထုတ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
Drawing length သည် ကြီးမားသော shaft forgings ၏ အတုလုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ထုလုပ်ခြင်း၏ အရည်အသွေးကို ထိခိုက်စေသော အဓိက လုပ်ငန်းစဉ်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ ပုံဆွဲအလျားအားဖြင့်၊ billet ဖြတ်ပိုင်းဧရိယာကို လျှော့ချလိုက်သည်၊ အရှည်တိုးလာသည်၊ ကြမ်းသော crystal ကွဲသွားသည်၊ အတွင်းပိုင်း porosity နှင့် holes များကို အတုလုပ်ကာ၊ သွန်းဖွဲ့စည်းပုံကို သန့်စင်သည်၊ ထို့ကြောင့် တစ်သားတည်းကျသော အရည်အသွေးမြင့် အတုလုပ်ခြင်းကို ရရှိစေရန်၊ . ပြားချပ်ချပ်ပုံဆွဲခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို လေ့လာရင်း တစ်ချိန်တည်းမှာပင် လူများသည် ဖောင်၏အတွင်းပိုင်းချို့ယွင်းချက်များရှိ ကြီးမားသော ဖောင်များအတွင်းပိုင်း ဖိစီးမှုနှင့် တင်းမာမှုအခြေအနေ၏ အရေးပါပုံကို သိရှိလာကြသည်။ ပြားချပ်ချပ်ချပ်ချပ်အောက်ရှိ V-shaped anvil ၏အရှည်နှင့် V-shaped anvil ၏ဆွဲအရှည်နှင့် flat anvil အပေါ်နှင့်အောက်၊ ထို့နောက် ပုံဆွဲ anvil ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်အခြေအနေများကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် နောက်ပိုင်းတွင်။ WHF အတုလုပ်နည်း၊ KD အတုလုပ်နည်း၊ FM အတုလုပ်နည်း၊ JTS အတုလုပ်နည်း၊ FML အတုလုပ်နည်း၊ TER အတုလုပ်နည်း၊ SUF အတုလုပ်နည်းနှင့် FM အတုလုပ်နည်းအသစ်တို့ကို ဆက်လက်တင်ပြထားပါသည်။ ဤနည်းလမ်းများကို ကြီးမားသော ထုထည်များ ထုတ်လုပ်မှုတွင် အသုံးချခဲ့ပြီး ရလဒ်ကောင်းများ ရရှိခဲ့သည်။