| |||||
МЕНЮ
| Ковка металловКовка металловМИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ШУЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ КУРСОВАЯ РАБОТА ТЕМА: «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА МЕТАЛЛОВ». ВЫПОЛНИЛ: СТУДЕНТ 4к. 4гр. МТФ-ФТО КОЧЕТКОВ А.Ю. НАУЧНЫЙ РУКОВВОДИТЕЛЬ: ____________________________ ____________________________ ШУЯ 2004. План. Из истории художественной ковки металла. Металл, используемый для ковки. Инструменты и приспособления. Термическая обработка стали и цветных металлов. Химико-термическая обработка стали. Техника безопасности при кузнечных работах. Из истории художественной ковки металла. Издревле русские кузнецы (с VI-VIII веков н.э.) владели всеми приемами свободной ковки, кузнечной сварки, горновой пайки меди, умели производить термическую обработку изделий. При том уровне техники от мастера требовалось много умения, навыка, опыта в обращении с металлом. Различить, например, сорта стали можно было только по цвету и характеру искры или излому, а степень нагрева при ковке, закалке и сварке - по цвету раскаленного металла (каленого) на глаз; о температуре отпуска стали мастер судил по цветам побежалости и т.д. Интересно, что древнерусские кузнецы с большим искусством производили не только украшения к костюмам - пряжки, перстни, застежки, браслеты, подвески, ожерелья, оплечья или украшения конской сбруи, но и петли на ларцы и сундуки, оковки для них, дверные замки, мечи, шлемы, кольчуги, боевые топоры, всевозможную бытовую утварь и великое множество других железных кованых изделий. Приемы свободной ковки, известные с древних времен, сохранились и до наших дней. Кузнечная сварка была в основе изготовления холодного оружия из многослойной стали. Ее еще называют сварочным булатом. Больших успехов добились мастера из Дамаска. Дамасской сталью стала называться многослойная сварочная сталь. Во времена могущества Киевской Руси кузнецы принимают активное участие
в строительстве Новгородских, Киевских и Псковских величественных соборов. В XVII в. многие кузнечные мастера переходят на изготовление больших и малых оград для дворцово-парковых ансамблей. Старые русские кузнецы не только обладали знаниями технологии ковки в совершенстве, но и славились высоким художественным вкусом. Решетки и ограды, созданные ими, замечательно смотрелись на любом фоне, были выразительны в архитектурном окружении, в близком рассмотрении и на расстоянии. Их красота заключалась в соответствии художественных элементов и их ритмичности. Облик старых московских улиц и переулков просто неповторим. Оригинальность объясняется присутствием легких кованых кружев на балконах домов, на оградах парков, скверов, церквей. Мастера классицизма великие архитекторы и зодчие Бова, Жилярди, Баженов, Казаков любили использовать кованый металл при проектировании и создании архитектурных ансамблей. Весьма оригинальны ограды, выполненные в стиле русского барокко,
который был популярен во второй половине XVIII в. Игривый кованый узор,
выполненный с использованием растительных мотивов, контрастирует с мощными
каменными столбами. Симметричный рисунок, составленный из сердцевидных
изгибов стеблей, называемых мастерами "червонками", характерен для русского
декоративного искусства XVII-XIX вв. С.-Петербург - северная столица России В конце XIX - начале XX в. в Москве, С.-Петербурге, Одессе и других
городах наибольшее число решеток и оград выполнено в стиле модерн. С развитием прокатного и кузнечно-штампованного производств постепенно в архитектуре все реже стал примениться декоративный кованый металл. Его заменяют сварные конструкции из прокатных профилей круглого, квадратного и прямоугольного сечения. Художественная ковка стала упрощаться, все меньше осталось настоящих мастеров, умеющих отковать ограду, реставрировать или починить старинную решетку. Поэтому возрождение этого вида ремесла имеет огромное значение для современного декоративно-прикладного искусства. Металл, используемый для ковки. В кузнечном ремесле приходится иметь дело с различными сплавами, цветными металлами, со сталями разных марок. Для нагрева до ковочной температуры одинаковых по размерам заготовок, но разных типов металла требуется сжечь разное количество топлива. Теплопроводность металла - это скорость нагрева заготовки по сечению. Чем меньше теплопроводность металла, тем больше опасность образования трещин при нагреве. Например, теплопроводность сталей, особенно легированных, в пять раз меньше теплопроводности меди и алюминия. С теплоемкостью связан расход топлива для нагрева заготовки до нужной температуры. Наибольшую теплоемкость имеет стать при температуре 800-1100°С. Значит чем выше теплоемкость металла, тем больше расходуется топлива. Для кузнечных работ применяются ковкие и пластичные металлы и сплавы. Из черных металлов этими качествами обладают некоторые стали - сплав железа с углеродом. В зависимости от количества содержания углерода стали различаются как низкоуглеродистые (до 0,25% углерода), средние (0,25-0,6%) и высокоуглеродистые (0,6-2%). Увеличение содержания углерода увеличивает твердость стали, но уменьшает ковкость и теплопроводность. По своему строению сталь представляет из себя тело, образованное из кристаллических зерен, связанных между собой силой межкристаллического сцепления. В сплав стали обязательными компонентами являются железо, углерод, кремний, сера, марганец, фосфор. При содержании углерода до 0,1% сталь мягкая, хорошо куется, сваривается кузнечным способом, не принимая закалки. Такую сталь в практике называют железом. Сталь, которая отвечает всем требованиям художественной ковки, содержит от 0,1 до 0,3% углерода и до 1% других примесей. Такая сталь называется поделочной. Сталь средней твердости содержит углерода от 0,08 до 0,85%. Она хорошо куется при надлежащем нагреве, хорошо закаливается, но плохо сваривается. При содержании углерода от 0,6 до 1,35% сталь считается
высокоуглеродистой (инструментальной). Куется довольно трудно, требует
очень умелого проведения нагрева и самой ковки при определенных
температурах. Температуры начала и конца ковки углеродистых сталей При расходовании стали в первую очередь отрубают неокрашенный конец, конец с клеймом расходуется в последнюю очередь. Но часто кузнецу приходится иметь дело с уже побывавшем в обработке металлом или заготовки утеряли клеймо. Как определить марку стали? Оказывается, есть способы определения марки металла в условиях своей мастерской. Различные стали имеют характерные им искры. При касании образца с вращающимся наждачным камнем происходит искрение. В мастерской необходимо иметь набор образцов различных марок стали с клеймами, который может служить эталоном при определении марки стали по искре. Этот способ дает возможность определить количество углерода в стали до 0,2% и есть ли в ней вольфрам и хром. Искры хорошо видны на черном фоне, который рекомендуется подкладывать под пучок искр. Расположить образец относительно вращающегося диска при испытании надо так, чтобы пучок искр был длиной примерно 30 см перпендикулярно линии зрения. Глаза необходимо защитить очками. Длина искры зависит от силы надавливания на вращающийся диск и, стало быть, добиться одинаковой длины искры можно, определив степень и равномерность надавливания и ее сохранять во время испытаний. Неравномерное давление образца на круг может дать искаженный результат. При образовании искры следует внимательно наблюдать за длиной искры, ее количеством, окраской и характером звездочек (рис. 31). Рис. 31. Определение стали по искре 1) Если содержание углерода около 0,12%, то искра оставляет след прямой линии, имеющей светлое и темно-красное утолщения. Пучок длинный и светлый. 2) Если содержание углерода 0,5%, пучок короче, также светлый, но от первого утолщения начинают отделяться звездочки. 3) Инструментальная сталь с содержанием 1% углерода дает короткий и широкий веер красноватых искр, а от первого утолщения отделяется сноп искр. 4) Характерным для марганцовых сталей является образование звездочек на концах первого утолщения. Вид пучка зависит от содержания углерода. 5) Хромистая сталь дает длинный веер искр, иногда красноватый с разрывом и с отделяющимися звездочками - это очень характерно. 6) Вольфрамовая сталь дает прерывистую темно-красную искру со светлым утолщением на конце. 7) Хромвольфрамовая сталь средней твердости дает двойную искру: красную толстую и длинную и темно-красную тонкую и короткую. 8) Быстрорежущая сталь имеет такие же искры как у хромвольфрамовой стали, но с разрывом. В качестве дополнения данной темы прошу ознакомиться с табл. 3. Таблица 3 Таблица определения марок сталей по искре Известно, что не всякая сталь закаливается. Это тоже способ определения марки стали. Необходимо нагреть кусок стали докрасна и быстро охладить в воде. Если это малоуглеродистая сталь, она не закалится и легко поддается напильнику. Таблица 4 Таблица температур нагрева стали и соответствующие цвета Инструменты и приспособления. Инструменты, которыми приходится пользоваться кузнецу, делятся по своему назначению на опорные, ударные, зажимные, подкладные, захватывающие, мерительные и вспомогательные. Опорные инструменты: основные наковальни, небольшие наковальни для мелких изделий и шпераки. Подкладные инструменты. Подкладной инструмент делится на три группы: I. Инструмент, который устанавливают под молот или ручник; II. Инструмент, устанавливаемый на наковальню; III. Парный инструмент. Рис. 35. Подкладные инструменты: 1 - раскатка; 2 - гладилка с цилиндрической поверхностью; 3 - гладилка с квадратной поверхностью; 4 - гладилка с односторонней прямоугольной поверхностью; 5 - гладилка с увеличенной поверхностью; 6- пробойник; 7 - фасонное зубило; 8 - зубило для продольной рубки; 9 - зубило для поперечной рубки; 10- конический прошивень; 11- цилиндрический прошивень; 12 - след рабочих поверхностей гладилок 3, 4, 5. К подкладному инструменту относится массивная плита из стали размером Весь подкладной инструмент I группы должен иметь рукоятки из дерева или толстой проволоки. Заметим, что рукоятки подкладного инструмента забивают во всад головки и не расклинивают, чтобы вибрация и удары через рукоятку не передавались на руку кузнеца. Проволочную рукоятку закручивают вокруг головки в горячем состоянии. Зубило кузнечное - для рубки заготовок в горячем или холодном состоянии. Односторонняя заточка зубила делается в том случае, когда требуется
получить изделие с прямым торцом, т.е. без уклона, если допускается уклон
или нужно дать фаску, то применяется зубило с двусторонней заточкой. Зубила
с радиусным ножом применяются для вырезки из листового металла различных
криволинейных элементов типа цветов, листьев и т.п. Зубила с фасонным боем
применяются для вырубки из изогнутых заготовок криволинейных контуров. В
зависимости от размеров изделий и вырубаемых рисунков необходимо подбирать
нужное по размеру зубило. Рисунок орнамента на поковку наносится зубилом с
притупленной режущей кромкой. При работе зубилом под заготовку подкладывают
прокладку из железного или медного листа, что предохраняет лицевую часть
наковальни от повреждения, а лезвие ножа от затупления. Отрубать заготовки
можно на незакаленной площадке наковальни, т.е. около конического рога. Пробойники используются для пробивки отверстий, углублений в поковках и листовых заготовках. Пробойник состоит из трех частей. Удар наносится по верхней части пробойника - головке; средняя часть пробойника с отверстием - всадом для рукоятки, рабочая часть называется бородкой. Сами бородки делаются конусными, что облегчает их выход из формы при изготовлении и позволяет получать отверстия различного диаметра или размера в зависимости от глубины пробоя в металл. Пробойники изготавливают из стали 40, 45, У7, 6ХС с твердостью рабочей
части 45-50 HRC на длине 30 мм и твердостью верхней части головки 30-40 Для пробивки отверстий в толстых кованых изделиях применяют прошивки и
специальные пуансоны, которые, в отличие от пробойников, не имеют рукояток,
а удерживаются клещами. В головках молотков и кувалд отверстия имеют
овальную форму, имеют двустороннюю конусность, которая образуется при
пробивке отверстий с помощью овально-конических прошивней. Вначале
отверстие продавливают с одной стороны заготовки, а затем переворачивают на Из кузнечного опыта известно, что для обеспечения извлечения прошивня из пробиваемого отверстия в предварительно помеченное углубление насыпают немного мелкого угля и возникающие при прошибе газы как бы выталкивают инструмент. Гладилки предназначены для выравнивания шероховатостей на поверхности поковки после обработки ее молотом. Гладилки имеют плоские и полукруглую рабочую поверхность различных форм и размеров. Большие плоскости выравнивают гладилкой с квадратной рабочей поверхностью размером 100х100 мм, а для небольших площадей берут гладилки размером 50x50 мм или с прямоугольной поверхностью. Гладилки с цилиндрической поверхностью применяют при выглаживании гантелей и радиусных поверхностей, подбирая соответствующий размер. Материал гладилок сталь 40, 45, 50. Твердость поверхности 40-50 HRC, а твердость верхней части головки 30-40 HRC. Раскатки (надавки) предназначены для ускорения раздавливания металла вдоль или поперек оси, а также для выбивания цилиндрических пазов на заготовках. Подкладной инструмент II группы (рис. 36) имеет хвостовик квадратного сечения, который вставляется в соответствующее гнездо наковальни. Рис.36. Подкладной инструмент второй группы: 3, 4, 5- специальный инструмент; 2- конус; 6- вилка; 7- подсечка Подсечки используют для рубки заготовок или отрубки ее частей с помощью
ручников. Кузнец заготовку накладывает на нож подсечки и, ударяя по ней
ручником, отрубает необходимую часть, но не до конца, чтобы не испортить
лезвие подсечки. Поэтому проводят глубокую подрубку заготовки, а
окончательно разделяют части заготовки на краю наковальни легким ударом
ручника. Материал подсечки сталь 50 с твердостью рабочей поверхности 50-55 Конусные оправки предназначены для расширения отверстия в поковке, раздаче колец и выполнения гибочных операций. Вилки предназначены для гибки и завивки заготовок. Оправки - для ковки уклонов, гибки и кузнечной сварки звеньев цепи. Парный подкладной инструмент III группы (рис. 37). Рис. 37. Подкладной инструмент третьей группы: а - обжимки: 1 - шестигранные; 2 - цилиндрические; 3 - квадратные; 4 - подбойка; б - гвоздильни; в - кузнечные формы Предназначен для повышения производительности труда кузнецов и улучшения форм поковок. Инструмент состоит из нижняка (нижнего инструмента), который хвостовиком квадратного сечения вставляется в квадратное отверстие наковальни, и верхняка (верхней части инструмента), имеющего рукоятку для держания. К этой группе относятся парные обжимки, для придания предварительно откованной заготовке правильной цилиндрической, прямоугольной или многогранной формы, и подбойки, предназначенные для расплющивания (раздачи) металла как продольного, так и поперечного. Для работы используются подбойки различных радиусов рабочей части от 8 до 30 мм. Специальные художественные работы выполняются с помощью обжимок - штампов сложных форм рельефов. Материал обжимок, подбоек и штампов стали 45, 50, У7. Твердость рабочих частей 45-50 HRC, а верхней ударяемой части - 30-40 HRC. Гвоздильня со шляпочными молотками предназначена для высадки головок
различной величины и формы гвоздей, болтов и заклепок. Сама гвоздильня
представляет собой отдельную форму с рукояткой или специальную плиту с
отверстиями. Для придания головке гвоздя, болта или заклепки нужной формы Захватывающие инструменты (рис. 38). Рис. 38. Виды кузнечных клещей: 1 - рукоятка; 2 - зажимное кольцо К этому классу относятся различного вида клещи. Они предназначаются для
вынимания нагретых заготовок из горна и удерживания их во время ковки. Зажимные инструменты (рис. 39) предназначены для зажима нагретых и холодных заготовок перед гибкой, осадкой, высадкой и другими операциями. Рис. 39. Стуловые тиски: 1 - неподвижная губка; 2 - крепежная планка; 3 - нижний стержень; 4 - шарнир; 5 - рукоятка; 6 - пружина; 7 - подвижная губка. Это - различные струбцины, стуловые тиски. Крепятся тиски мощными шурупами, болтами или заклепками к основной опоре слесарного верстака или на отдельном стуле - пне, надежно закрепленном к полу. Верхний уровень губок находится на высоте 900-100 мм от пола. Для увеличения жесткости крепления нижний стержень крепится к стулу или стойке. Губки стуловых тисков отливаются из сталей 35Л, 45Л или отковываются из сталей 20, 25. Контрольно-измерительные инструменты (рис. 40) необходимы для измерения заготовок и поковок как в процессе ковки, так и после окончания обработки и охлаждения. Страницы: 1, 2 |
ИНТЕРЕСНОЕ | |||
|