該研究主要通過三個途徑:一是利用有限元數(shù)值模擬預報鋁合金板變形過程中板件應力變化趨勢;二是進行SPR實驗分析鉚erlock值變化規(guī)律;三是進行SPR實驗后板件的室溫下靜力學剪切試驗,分析剪切力的變化規(guī)律。有限元分析自沖鉚接其工藝過程為:鉚鼻沖頭推動鉚釘向下運動,鉚釘下部的刃口將鉚接材料沖掉并落入凹模內,鉚釘達到凹模后停止運動;隨著沖頭的繼續(xù)下行,沖頭下端面的凸臺將對鉚接材料加壓,使其發(fā)生塑性變形而向內作徑向流動,使其緊緊包住鉚釘,形成穩(wěn)定的鎖止狀態(tài)。實驗材料為6111/,鉚釘長度為7mm,鉚模型號為M260425,摩擦系數(shù)為,頭**別設置為0mm、、,建立有限元模型。圖1為SPR鉚接完成后的等效應力分布圖,a、b、c分別是頭高HH設置為0mm、、。圖1SPR鉚接后等效應力分布圖從圖1可以看出:(1)隨著SPR工藝進行,鉚釘打入板件內部使板件產生塑性變形,在釘腳處的應力比較大,同樣對于底層板來說,靠近釘腳處的塑性變形量比較大,應力亦為比較大;(2)隨著HH的增加,釘子插入下層板的深度減小,erlock值逐漸減小,HH從0mm增加到erlock由,減小了,而HH從erlock減小了,減小幅度逐漸降低;(3)隨著HH的增加,在A處的應力逐漸減小,這說明通過控制HH。美國HUCK99-6001鉚槍頭 沃頓供;貴州官方HUCK99-6001鉚槍頭收購價格
俄羅斯研制的配備有加熱系統(tǒng)和低電壓電磁鉚接動力頭的УMККCH、УMККCH-3型自動鉚接設備已用于發(fā)動機燃燒室筒體Cr-Ni鋼鉚釘?shù)淖詣訜徙T。20世紀90年代中后期又研制了一套長度達12m的自動電磁鉚接裝配系統(tǒng),用于飛行器圓筒形壁板的自動化裝配。便攜式低壓電磁鉚接設備的研制電磁鉚接技術由于具有能實現(xiàn)較均勻的干涉配合連接(連接疲勞壽命高)、低噪聲和低振動、效率高、適用于鈦合金和復合材料結構及大直徑厚夾層結構鉚接、動力頭輕巧和易于實現(xiàn)自動化、適用于干涉螺栓和環(huán)槽釘安裝等優(yōu)勢,已在國外***應用。國內目前面臨著一系列新一代軍民用飛機的研制,新一代飛機要求結構長壽命、大量采用復合材料和鈦合金等輕質材料,并需要提高裝配的自動化水平,以滿足質量、***率研制和生產的要求。長壽命要求新一代戰(zhàn)斗機壽命達到6000飛行小時以上(如F-22達8000飛行小時),大型客機要求壽命達到9000飛行小時,這就要求在新一代飛機研制中,鉚接方法要采用較常規(guī)的壓鉚和錘鉚連接接頭壽命更高的方法,還要大量采用干涉連接技術,保證大直徑和厚夾層結構的鉚接質量,同時提高飛機裝配的自動化水平。電磁鉚接及其自動化技術正是解決這一問題的重要手段之一。在新一代軍民機中。江西耐用性高HUCK99-6001鉚槍頭參考價格美國 哈克99-6001鉚槍頭;
墩頭高度H=6mm,材質Q235,材料的屈服極限取值σS=235MPa,鉚頭的每轉進給量,初取S=,擺碾角α取值為4°,材料強化增大系數(shù)Δ=,擺碾摩擦系數(shù)μ取。代入式(1)~式(3)得:電機功率[9,11]選取則是根據(jù)鉚接力的大小而定,如式(4)、式(5)所示。式中:Q—指相對進給率;N—擺頭轉速,初取值600r/min;η—傳動系統(tǒng)效率η=,初取。代入式(4)、式(5)計算得到:查找相關資料,考慮實際生產需要,采用電機型號YE3-132S-6的鉚接動力頭,選取主軸電機功率P=3kW,轉速n=600r/min的電機,效率η=,經檢驗其輸出的鉚接力F大?。簼M足使用要求。針對不同大小鉚釘以及鉚接所需要的形狀,只需要更換鉚接頭即可,鉚接頭套入到動力頭中,能滿足不同生產的需求。鉚釘找正原理及機構設備特點是采用傳感器進行鉚釘位置找正,能夠確保鉚接前鉚頭與鉚釘?shù)闹行膶R,從而得到良好的鉚接效果。鉚釘找正機構的原理:以Z方向找正為例,設鉚釘直徑為d,鉚頭中心與工作狀態(tài)下接觸探頭邊界的距離為H,H的值在設計設備的時候已經給定。當探頭觸碰到鉚釘時,兩者之間數(shù)值關系,如圖5所示。此時鉚頭與鉚釘中心偏差。
4疲勞失效微動磨損分析基板微動磨損分析取鉚釘斷裂試樣進行基板疲勞微動磨損分析.這里主要對下板基板相應區(qū)域進行分析.宏觀的微動區(qū)域如圖7所示.圖6不同區(qū)域微觀斷口形貌(圖中區(qū)域Ⅰ和區(qū)域Ⅱ)存在明顯的黑色粉末,該物質是在疲勞試驗中發(fā)生微動磨損產生的.疲勞中的微動磨損是一種損傷機制,因此,在黑色粉末產生的區(qū)域會伴隨著裂紋的產生.圖8a為區(qū)域Ⅱ中a處放大500倍后的微觀形貌,從圖中可以看到雜亂無章的微裂紋,這些裂紋呈環(huán)狀在基板上圍繞在鉚釘周圍.圖8b為圖8a中b區(qū)域放大2000倍的SEM**形貌,在該區(qū)域出現(xiàn)了微動磨損后留下的磨屑顆粒,說明基板在該區(qū)域出現(xiàn)了嚴重的表面磨損,這些裂紋在邊緣擴展與釘脛尾部裂紋作用導致基板斷裂失效.但基板與鉚釘微動存在一種競爭機制,在低載的工況下,鉚釘微動裂紋的擴展速率大于基板裂紋的擴展速率,**終為鉚釘斷裂失效.鉚釘微動磨損分析取基板斷裂試樣進行鉚釘疲勞微動磨損分析.觀察相應微動區(qū)域.宏觀的微動區(qū)域如圖9所示.圖8微觀微動區(qū)域**形貌**形貌,兩板之間與鉚釘接觸區(qū)域和釘脛尾部與下板的接觸區(qū)域。美國 HUCK99-6001鉚槍頭沃頓供?
接頭強度越高。當把下層板換成較軟的鋁合金板后,鉚釘腿部能夠更好地進行擴張,有利于底切量的增大。圖3自沖鉚接接頭截面。上板鋼板的厚度由,拉剪載荷增加到5640N,失效位移增加到,底切量到,頂角張開度增加到。通過增加鋼板的厚度,可以看到接頭的拉剪載荷、失效位移、底切量以及頂角張開度均在增大??梢钥闯觯ㄟ^增加板材厚度可以對接頭的力學性能起到一定的優(yōu)化作用。通過上述的分析可知:5083鋁板作為下板時接頭的性能更優(yōu),并且Q235上板板厚對接頭的性能有一定的優(yōu)化作用。在該實驗中,接頭b#的組合方式是較優(yōu)的工藝參數(shù),即。熱處理(模擬車身烘烤過程)對接頭力學性能的影響圖4所示為接頭第1組(未烘烤)和第2組(烘烤)的載荷-位移曲線。可以看出經170℃×20min烘烤后,所有接頭的載荷-位移曲線的波峰向右移動,并且波峰比未烘烤的高,這說明烘烤后接頭的失效位移變大,同時失效載荷也變大。根據(jù)表6的數(shù)據(jù)可知,烘烤后接頭的失效位移提升了~,失效載荷提升了~。其中性能較優(yōu)的接頭b#經烘烤后失效載荷提升了,失效位移提升了,性能較差的接頭A#經烘烤后失效載荷提升了,失效位移提升了。圖4接頭載荷-位移曲線,未烘烤接頭中接頭A#和B#的鉚釘*與下板分離。HUCK99-6001鉚槍頭哪家好;貴州官方HUCK99-6001鉚槍頭收購價格
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Chenoptimizationandextrusionformingtechnologyforcopperalloysolidbearingretainer[J].Bearing,2001(5):20-21.)[8]劉俊.擺碾鉚接機:中國[P]..(Liurollingrivetingmachine:China[P]..)[9]周德成,姜秋華,呂廣言.擺輾鉚接機主要參數(shù)的選擇[J].機械工程師,1990(4):5-8.(ZhouDe-cheng,JiangQiu-hua,Lvparameterselectionoftherollingrivetingmachine[J].MechanicalEngineer,1990(4):5-8.)[10]成大先.機械設計手冊[M].北京:化學工業(yè)出版社,2008.(ChengHandbook[M].Beijing:ChemicalIndustryPress,2008.)[11]張猛.擺動輾壓力能參數(shù)計算[J].金屬科學與工藝,1984(2):62-80.(Zhangofpressureenergyparametersofrotarying[J].Beijing:MetalScienceandTechnology,1984(2):62-80.)TheDesignoftheRivetingMachinewithLarge-ScaleSolidBearingRetainerandtheAnalysisofSupportLUOKun,WANGLian-ji,WANGXu-yue(SchoolofMechanicalEngineering,DalianUniversityofTechnology,LiaoningDalian116024。貴州官方HUCK99-6001鉚槍頭收購價格
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