隨著鍛造生產在各個領域的不斷應用,開發(fā)少坯料、無氧化加熱、高硬度、耐磨、長壽命的模具材料和表面處理方法將有利于精密鍛造和精密沖壓的推廣應用。
此外,在鍛件的生產過程中,應提高鍛件的內部質量,主要是提高其強度、塑性、韌性、疲勞強度等力學性能,提高鍛件的可靠性。因此,要更好地應用金屬塑性變形理論,選用內部質量較好的材料,正確進行鍛前加熱和鍛造熱處理,嚴格對鍛件進行無損檢測。
隨著鍛造生產在各個領域的不斷應用,開發(fā)少坯料、無氧化加熱、高硬度、耐磨、長壽命的模具材料和表面處理方法將有利于精密鍛造和精密沖壓的推廣應用。
此外,在鍛件的生產過程中,應提高鍛件的內部質量,主要是提高其強度、塑性、韌性、疲勞強度等力學性能,提高鍛件的可靠性。因此,要更好地應用金屬塑性變形理論,選用內部質量較好的材料,正確進行鍛前加熱和鍛造熱處理,嚴格對鍛件進行無損檢測。