說明凸模圓角半徑不同對接頭力學(xué)性能的影響程度比較大;第3列次之,說明凹凸模間隙的影響程度次之;第2列的極差**小,說明凹模深度的影響程度**小?因此,對于接頭力學(xué)性能,工藝參數(shù)的影響權(quán)重為r>X>H?(2)較好組合方案的確定?因?yàn)榻宇^所能承受的拉伸力越大接頭強(qiáng)度越高,所以挑選每個(gè)工藝參數(shù)中比較大的那個(gè)水平,故H3X2r1為較好的工藝參數(shù)組合方案?(3)參數(shù)水平變化對接頭力學(xué)性能的影響規(guī)律?3組工藝參數(shù)各取不同水平時(shí)對應(yīng)的接頭比較大軸向抗拉力值如圖4所示?由圖4可以看出:①凹模深度H從,接頭力學(xué)性能逐漸增大;②凸模圓角半徑r從,接頭力學(xué)性能逐漸減?。虎坶g隙X從mm增加到,接頭力學(xué)性能先增大后減小?因此,實(shí)際中若希望進(jìn)一步增加接頭的軸向力學(xué)性能,則應(yīng)取凹模深度大于?凸模圓角半徑小于?間隙在1mm附近,如有必要可進(jìn)一步優(yōu)化參數(shù)組合方案?通過極差法分析工藝參數(shù)對Tu?Tn的影響Tu和Tn的極差計(jì)算結(jié)果見表3所列類似上述對接頭強(qiáng)度的分析方法,可以得出對于Tu,工藝參數(shù)的影響程度為r>X>H,因?yàn)門u越大越好,所以H3X1r1為較好的組合方案;對于Tn,工藝參數(shù)的影響程度為X>H>r,因?yàn)門n越大越好。美國 HUCK99-6001 鉚槍頭!海南官方HUCK99-6001鉚槍頭品牌企業(yè)
焊接技術(shù)作為一種工業(yè)技術(shù),具有速度快、密封性好等優(yōu)點(diǎn),在航天、造船等方面具有很大的優(yōu)勢,但是為什么飛機(jī)制造卻不用焊接技術(shù)呢?一、焊接缺點(diǎn)其主要原因取決于,飛機(jī)的機(jī)體結(jié)構(gòu)是航空鋁合金,這種材料比較輕、比較軟,而且具有延展性,是制作飛機(jī)蒙皮的好材料。**重要的是,合金材料的焊接,無法像鋼和鐵那樣,可以焊得很光滑,也無法保證整體焊接完成后,所有焊縫所承受應(yīng)力完全一樣,而且容易產(chǎn)生砂眼、氣泡、微裂紋等缺點(diǎn)。當(dāng)這些構(gòu)件在震動(dòng)環(huán)境中長時(shí)間工作,就會(huì)在焊接處萌生裂紋,***疲勞斷裂,對飛機(jī)安全造成威脅,甚至可能導(dǎo)致飛機(jī)在空中解體。二、鉚接優(yōu)點(diǎn)飛機(jī)既然不用焊接,那么用什么連接呢?其實(shí)大部分連接是采用鉚接,飛機(jī)高速高空運(yùn)行,有極高的可靠性要求,因此鉚釘以其工藝簡單、便于拆卸、可靠性強(qiáng)等特點(diǎn),在飛機(jī)上大顯身手。飛機(jī)機(jī)身用鉚釘,也是為了減輕重量,外面的蒙皮材料很薄,焊接和螺栓都不行,鉚接方便維修和替換,鉚釘?shù)牟馁|(zhì),過去大部分都是鋁合金材料,重量輕,可塑性強(qiáng),鉚接緊固等特點(diǎn)。三、鉚釘制造隨著航空制造技術(shù)的不斷進(jìn)步,飛機(jī)的機(jī)動(dòng)性能大幅提升,對鉚釘?shù)馁|(zhì)量要求也日益嚴(yán)苛。多年來有很多科研人員和專門的機(jī)構(gòu),研究鉚釘制造。遼寧進(jìn)口HUCK99-6001鉚槍頭高質(zhì)量的選擇美國HUCK99-6001鉚槍頭 沃頓供!
本發(fā)明涉及一種沖鉚裝置,特別是涉及一種用于鋁型材加工的沖鉚裝置,屬于沖鉚機(jī)技術(shù)領(lǐng)域。背景技術(shù):沖鉚機(jī)是一種利用沖鉚工藝進(jìn)行鉚接的機(jī)器設(shè)備,沖鉚工藝是指工件在壓力機(jī)上,通過沖頭直接施加軸向作用力,使材料向徑向漲開,達(dá)到塑性變形的目的,沖鉚機(jī)具有鉚接力大,時(shí)間短,可以通過沖頭形狀和鉚接工藝等參數(shù)滿足鉚接的質(zhì)量,因此被***的使用,而在鋁型材的加工過程中,傳統(tǒng)的鉚接機(jī)無法根據(jù)鋁型板的形狀與樣式進(jìn)行穩(wěn)定的限位與固定,且調(diào)節(jié)較為不便,同時(shí)傳統(tǒng)的裝置在鉚接的過程中需要根據(jù)鉚接的位置頻繁的改變板材的方位,但傳統(tǒng)的裝置對于鋁材的位置移動(dòng)較為不便,另外傳統(tǒng)的裝置對于裝置的移動(dòng)與固定較為不便,因此,本發(fā)明提出一種用于鋁型材加工的沖鉚裝置以解決現(xiàn)有技術(shù)中存在的問題。技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:本發(fā)明的主要目的是為了提供一種用于鋁型材加工的沖鉚裝置,通過在托塊的兩側(cè)安裝限位機(jī)構(gòu),利用限位機(jī)構(gòu)上匚型架內(nèi)部的***轉(zhuǎn)輥與第二轉(zhuǎn)輥能夠?qū)︿X材進(jìn)行限位,同時(shí)利用***螺桿與匚型架上的螺紋孔配合,能夠帶動(dòng)兩組匚型架向托塊的兩側(cè)進(jìn)行移動(dòng),便于增加支撐距離提高對鋁型材的支撐效果,且利用轉(zhuǎn)輥的設(shè)置能夠方便鋁型材的推送使用更加方便。
在CAD中畫運(yùn)動(dòng)示意圖,如圖7所示。測量得到傳感器回到安全位置時(shí)測試接觸頭需要提高H=124mm。圖7傳感器工作示意圖SchematicDiagramofSensorWork4基于ANSYS的電機(jī)支架受力分析設(shè)備的強(qiáng)度問題也是設(shè)計(jì)時(shí)需要考慮的重要問題之一,鉚接機(jī)由床身、鉚釘找正機(jī)構(gòu)、定位夾緊機(jī)構(gòu)、移動(dòng)機(jī)構(gòu)組件等組成,其中移動(dòng)機(jī)構(gòu)組件中的電機(jī)支架受力復(fù)雜,在鉚接過程中屬于剛度薄弱的零部件。因而必須對電機(jī)支架進(jìn)行靜力學(xué)分析。未獲得準(zhǔn)確的分析結(jié)果,將電機(jī)支架、滑動(dòng)導(dǎo)軌以及墊塊作為整體進(jìn)行分析。支架受力分析支架受力較復(fù)雜,主要受兩個(gè)力:動(dòng)力頭及其附件的重力G1,鉚接過程中傳遞的鉚接力F??紤]到伺服電機(jī)等零部件的重量相對較小,在此處忽略計(jì)算。鉚接力的大小隨著鉚接過程中不斷增大,其中鉚釘完成鉚接后達(dá)到要求尺寸時(shí),即設(shè)備在保壓狀態(tài)下所需的鉚接力比較大為F=11643N。力通過滑到導(dǎo)軌傳到支架上。動(dòng)力頭的型號確定后,其自身重量及動(dòng)力頭上附件的重量為G1=1400N。兩個(gè)力共同作用在支架上,此時(shí)支架的變形應(yīng)比較大。仿真條件設(shè)定用SolidWorks軟件創(chuàng)建仿真模型,為得到準(zhǔn)確的分析結(jié)果,將支架連同導(dǎo)軌滑塊、墊塊等模型導(dǎo)入到Workbench中。首先,定義支架材料屬性。美國HUCK99-6001鉚槍頭;
48HRC±2HRC)兩種硬度規(guī)格.表1板材及鉚釘性能參數(shù)Tablepertyparametersoeetmaterials&rivet斷后伸長率A(%).6—TA195355—32949鉚釘189—材料彈性模量E/GPa抗拉強(qiáng)度Rm/MPa抗壓強(qiáng)度R/MPa屈服強(qiáng)度ReL/MPa圖1鉚釘尺寸示意圖(mm)[11],基于領(lǐng)域內(nèi)常用的三個(gè)檢測參數(shù):釘腳張開度、釘頭高度和殘余底厚來檢驗(yàn)異質(zhì)板材單搭接頭的成形質(zhì)量.采用長5mm鉚釘進(jìn)行TA1與1420異質(zhì)單搭自沖鉚接試驗(yàn)時(shí),發(fā)現(xiàn)鉚釘均嚴(yán)重墩粗,其能夠刺穿上板但不能刺入下板形成合格的機(jī)械內(nèi)鎖結(jié)構(gòu).進(jìn)而采用6mm鉚釘(H4),發(fā)現(xiàn)鉚釘雖存在不同程度的墩粗現(xiàn)象,但能夠?qū)崿F(xiàn)對TA1與1420異質(zhì)薄板的有效連接,如圖2a,2b所示.為改善鉚釘?shù)亩沾脂F(xiàn)象,進(jìn)一步采用6mm鉚釘(H6)進(jìn)行試鉚,發(fā)現(xiàn)鉚釘墩粗現(xiàn)象明顯減輕,但釘腳張開度較小;其能夠?qū)崿F(xiàn)對TA1-1420組合薄板的有效連接,但對于1420-TA1的組合薄板,鉚釘已經(jīng)完全刺穿上下板,下板底部已經(jīng)脫落,如圖2c,2d所示.由圖2可知,各接頭成形截面并非完全對稱,檢測參數(shù)數(shù)值存在一定的差異.采用H4鉚釘?shù)慕宇^截面,由于鉚釘墩粗,殘余底厚明顯較大,使得接頭鉚釘腳尖區(qū)域的壁厚偏薄(圖2a中橢圓標(biāo)注);而采用H6鉚釘?shù)慕宇^截面,由于鉚釘硬度提高,殘余底厚明顯偏小。美國 HUCK99-6001 鉚槍頭?遼寧進(jìn)口HUCK99-6001鉚槍頭高質(zhì)量的選擇
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而接頭a#和b#的鉚釘與上下板全部分離,并且接頭b#的上板上翹**嚴(yán)重,同時(shí)下板凹坑區(qū)域四周被鉚釘劃落,這是因?yàn)榻宇^b#的靜失效載荷比較大導(dǎo)致的。烘烤后接頭的鉚釘*與下板分離,未與上板分離,這里接頭a#和b#與未烘烤的接頭a#和b#出現(xiàn)不同的失效模式,這可能是經(jīng)過烘烤處理(170℃),相當(dāng)于進(jìn)行一次低溫回火熱處理,使得低碳鋼和接頭的殘余應(yīng)力以及脆性得到改善,延緩裂紋萌生、擴(kuò)展,從而接頭不易于脫離上板,同時(shí)失效載荷和失效位移有所上升。從這里可以看出車身在涂裝過程進(jìn)行烘烤作業(yè)時(shí)對搭接接頭的穩(wěn)定性有一定的提高。表6接頭失效載荷和失效位移Table6Failureloadsanddisplacementsofjs圖5自沖鉚接接頭失效模式,說明經(jīng)過烘烤后接頭的失效載荷和失效位移都有不同程度的增加,因此烘烤后對接頭的性能不會(huì)造成強(qiáng)度損失,相反還會(huì)對對接頭力學(xué)性能以及穩(wěn)定性有一定程度的優(yōu)化作用。3、結(jié)論通過SPR對異種材料(5083和Q235)進(jìn)行搭接,研究不同組合方式、板厚、接頭熱處理(模擬車身烘烤過程)等工藝因素對接頭力學(xué)性能的影響,得出以下結(jié)論:1)5083鋁板作為下板時(shí)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(shí)驗(yàn)中。海南官方HUCK99-6001鉚槍頭品牌企業(yè)
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