一、 提高鍛件材料成份和組織的均勻性:
鍛造加工中最常見的合金鋼錠的化學成份和組織通常是不均勻的,若在鍛造加工變形前進行高溫擴散退火,能起到均勻化的作用,從而鍛造加工時能提高鍛件的塑性。對于高合金鋼錠,根據材質成份的不同,可在1050~1150℃甚至更高一些的溫度范圍內長時間保溫度,同樣能起到良好的效果。
二、合理的鍛件變形溫度和應變速率:
合金鋼材質的鍛件始鍛溫度通常比相同碳量的碳鋼低,而終鍛溫度則更高,那么終鍛的鍛造溫度范圍一般僅100~200℃。若加熱溫度選擇過高,則易使晶界處的低熔點物質熔化,而晶粒有過分長大的危陷。而若鍛件的變形溫度選擇過低,則回復再結晶不能充分進行,加工硬化嚴重。這一切都會造成鍛件金屬的塑性降低,導致鍛造時開裂。對于具有速度敏感性的材料,還要注意合理選擇應變速率。
三、 選擇壓縮性較強的變形方式:
鍛件在擠壓變形時的塑性一般高于開式模鍛。而開式模鍛又比自由鍛更有利于塑性的發揮。在鍛造低塑性材質的鍛件時,可采用一些能增強三向應力狀態的措施,以防止鍛件開裂。如對低塑性難變形的高合金鋼鍛件時,鐓粗外面加下個低碳鋼套,即所謂包套鐓粗,使鐓粗時坯料側表面處于受壓狀態,防止切向受拉而產生裂紋。另外,采用凹形砧或摔子拔長軸類鍛件,不僅提高了拔長速度,而且鍛件的側表面壓力增加,塑性有所提高,而且防止表面和心部產生裂紋。
四、減小變形的不均勻性:
不均勻變形會引起附加應力,促使鍛件裂紋的產生。合理的操作規范,良好的潤滑,合適的工、模具形狀等都能減少變形的不均勻性。選擇合適的鍛造比,可以避免毛坯心部鍛不透引起內部裂紋的產生。鐓粗時采用鉚鐓、疊鐓或在接觸表面施加良好的潤滑等,都有利于減小鍛件毛坯的鼓形和防止表面縱向裂紋的產生。