其目的是解決短尾鉚釘現(xiàn)有絲扣成形工藝費時、費力、費工、效率低無法滿足大批量生產(chǎn)需求的問題。[0006]技術(shù)方案如下:[0007]短尾鉚釘一次搓絲成型模具,包括:搓絲機上的動模、定模、工件位、送料導軌、推料裝置;其特征是:[0008]所述動模6或定模7均有完全相同的從上至下順次連接的鎖緊模、螺紋模和尾牙模:鎖緊模1:**前端長1^內(nèi)兩側(cè)面夾角為鎖緊導入角Ct1。***端兩側(cè)面夾角為脫料角β;**寬為鎖緊模寬Yi,高度Zl與短尾鉚釘5的鎖緊段長度L5.工相等。[0009]螺紋模2:**前端長1^2內(nèi)兩側(cè)面夾角為螺紋導入角α2。兩側(cè)面比較高處有小平面、有上倒角Θ,螺紋模***端兩側(cè)面夾角為脫料角β;螺紋模**寬為中端的螺紋模寬Y2,且有去除銳角的棱邊;螺紋模高度Ζ2等于短尾鉚釘?shù)穆菁y段長度。[0010]尾牙模3:**前端長L3內(nèi)兩側(cè)面夾角為尾牙導入角Ct3;***端兩側(cè)面夾角為脫料角β;**寬為鎖緊模寬Y3;尾牙模高度Z3大于短尾鉚釘?shù)奈惭篱L度。[0011]上述Q1Sa3Sa25L1SL3SL2;[0012]上述模具設(shè)計參數(shù)優(yōu)化范圍如下:[0013]a!<°^a2<°^a3<°οΥ3<Y2。小平面高=()mm。上倒角=°。螺紋升角9=arctanPAid,式中d為選定螺紋外徑,P為選定牙距。脫料角β取10°。美國 HUCK99-6001鉚槍頭沃頓供!四川通用HUCK99-6001鉚槍頭客戶至上
機身或機翼壁板的鉚接變形是由其壁薄、弱剛性等特點以及復雜的裝配工藝引起的,形成的變形誤差以及大量工藝協(xié)調(diào)問題普遍存在并始終貫穿于整機研制全過程,如ARJ21機翼壁板鉚接后整體變形大,翼盒裝配時必須采用**壓緊器進行強迫裝配。鉚接變形目前仍無法準確預(yù)測或消除,通過運用CAE仿真技術(shù)可直觀查看材料的變形和流動,了解應(yīng)力應(yīng)變分布及成形過程[1-2],但由于飛機壁板尺寸一般都很大,如空客A320機翼長達15m,空客A380機翼長達19m,鉚釘數(shù)量成千上萬,受當前計算機硬件條件及試驗成本的限制,國內(nèi)外針對批量鉚接過程有限元模擬計算問題的研究非常少。隨著對飛機裝配質(zhì)量要求的提高,必須要解決的一個難題就是鉚接變形的預(yù)測與控制。本文在綜合考慮計算效率和計算精度的基礎(chǔ)上,從鉚接工藝和有限元模型兩個方面,建立面向飛機薄壁件鉚接過程的有限元仿真簡化模型,提出了以有限元接力計算原理為**的批量鉚接過程模擬方法。該方法可以應(yīng)用到飛機薄壁件鉚接過程的變形預(yù)測中,對裝配變形的主動***和補償起到指導作用,進而提高飛機薄壁件的裝配質(zhì)量。批量鉚接過程的有限元建模目前,飛機薄壁件鉚接過程的主要工藝流程[2]包括:定位、夾緊、鉆孔、锪窩。廣西進口HUCK99-6001鉚槍頭誠信互利美國HUCK99-6001鉚槍頭 沃頓供?
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抗拉強度Rm/MPa抗壓強度R/MPa屈服強度ReL/MPa圖1鉚釘尺寸示意圖(mm)[11],基于領(lǐng)域內(nèi)常用的三個檢測參數(shù):釘腳張開度、釘頭高度和殘余底厚來檢驗異質(zhì)板材單搭接頭的成形質(zhì)量.采用長5mm鉚釘進行TA1與1420異質(zhì)單搭自沖鉚接試驗時,發(fā)現(xiàn)鉚釘均嚴重墩粗,其能夠刺穿上板但不能刺入下板形成合格的機械內(nèi)鎖結(jié)構(gòu).進而采用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,進一步采用6mm鉚釘(H6)進行試鉚,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。
其接頭的成形機理主要分為拉延變形和擠壓變形2個過程,具體包括以下4個階段?(1)前期成形階段?此階段屬于拉延變形過程,上?下鋁合金板料會受到凹凸模的擠壓而產(chǎn)生較大的彈性變形和微小的塑性變形?首先,板料內(nèi)部的應(yīng)力狀態(tài)是1個方向受到壓應(yīng)力,其他2個方向受到拉應(yīng)力,導致凸模周圍的板料容易翹起,故需用壓邊圈壓緊;其次,此階段板料與凸膜的接觸主要是在凸模底部直徑的圓周上,因此凸模圓角半徑處會產(chǎn)生較大的接觸反力?整個階段一直持續(xù)到下板材料接觸到凹模底部為止?(2)成形階段?此階段屬于擠壓變形過程,上?下板料主要產(chǎn)生塑性變形?變形的原理遵循“**小阻力定律”,即當板料內(nèi)部的晶粒由于受力而準備移動時,晶粒會順著阻力**小的方向進行移動?階段開始時,隨著凸模的下行,凸模底部板料(特別是凸模圓角處)會受到凹?凸模共同的擠壓力作用而產(chǎn)生徑向移動,同時由于擠壓力的作用致使附近材料的晶格被壓縮細化,金相**被強化;而凸模側(cè)圍材料除受擠壓力作用外更多受到的是凸模向下的拉伸力,故材料會向下運動導致頸部受拉變薄,但由于加工硬化的作用使頸部材料的強度和硬度反而被提高(前提是模具選取恰當,頸部不被拉斷的情況下)?當凸模進一步下行。HUCK 99-6001鉚槍頭哪家好!
鉚接簡述在飛機制造裝配中,常見的連接技術(shù)有螺栓連接,鉚釘連接,鉸接和焊接等,但是鉚接無疑是使用**多的連接技術(shù),原因是:飛機機身不可能用鋼鐵,用的是**度鋁合金,鋁合金遇高溫會融化,變軟,變形,所以飛機機身連接時不好用焊接的,只能用鉚接或者是螺栓連接。其中鉚釘占的比重是比較大的,一架飛機所用的鉚釘更是成千上萬。隨著航空制造業(yè)的發(fā)展,飛機部件連接的要求也是越來越高,對鉚接的技術(shù)要求也是越來越高。無形之中,推動著鉚接技術(shù)不斷向前發(fā)展,出現(xiàn)了液壓鉚接技術(shù)、自動鉚接技術(shù)、電磁鉚接技術(shù)等。***就研究比較熱門的電磁鉚接來給大家介紹一番:電磁鉚接的原理鈦合金材料為滿足大飛機高可靠性、長壽命的要求,復合材料、鈦合金等新材料在飛機結(jié)構(gòu)中所占比例將愈來愈大。傳統(tǒng)鉚接工藝已難以滿足這些新材料的工藝要求。于是便需要尋求一種新的工藝方法——電磁鉚接技術(shù),來滿足飛機制造中新型工藝的要求。電磁鉚接原理圖電磁鉚接是電磁成形方法的一種,但與一般的飯金電磁成形又不完全相同,成形過程相對更為復雜。電磁鉚接不是利用電磁力直接成形,而是在電磁成形設(shè)備中增加了一個初級線圈和次級線圈和電磁放大器調(diào)制器。美國HUCK99-6001鉚槍頭 沃頓供。四川通用HUCK99-6001鉚槍頭客戶至上
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改善送裝配現(xiàn)場條件,低電壓電磁鉚接及其自動化技術(shù)是解決這些問題,滿足型號研制和生產(chǎn)需求的一種有效手段。國內(nèi)航空航天領(lǐng)域的電磁鉚接技術(shù)的應(yīng)用需求見表2。北京航空制造工程研究所研制的BEI100型低壓電磁鉚接設(shè)備的主要技術(shù)指標如表3所示。自主研制的BEI100型低壓電磁鉚接設(shè)備定位于能實現(xiàn)比較大6mm直徑鋁合金鉚釘、4mm直徑鈦鉚釘?shù)你T接,適用于新一代軍民用飛機機身、機翼等機體絕大部分結(jié)構(gòu)的鉚接和干涉螺栓安裝,鉚***重量不超過,適于手持操作,采用數(shù)字量控制,便于實現(xiàn)自動化鉚接。考慮到研制的低壓電磁鉚接設(shè)備要適用于工程應(yīng)用,在設(shè)備原型機基礎(chǔ)上,以工業(yè)設(shè)計為基礎(chǔ)改進了設(shè)備的外形設(shè)計,同時按高可靠性與易維護性、操作簡便、裝配工藝性好、強化框架、易于移動和吊裝等要求對電源箱的結(jié)構(gòu)進行了改進設(shè)計,便于使用,如圖4所示。經(jīng)工藝試驗和設(shè)備檢驗,BEI100型低壓電磁鉚接設(shè)備達到了設(shè)計技術(shù)指標要求,1次脈沖比較大能實現(xiàn)φ6mm直徑鋁合金鉚釘?shù)你T接,滿足復合材料和鈦合金結(jié)構(gòu)的鉚接要求,φ4mm鋁鉚釘?shù)你T接效率達到了10次/min。研制的BEI100型設(shè)備受到主機廠的歡迎,首臺設(shè)備并已交付主機廠使用。鋁合金鉚釘和鈦鉚釘在設(shè)備上的鉚接參數(shù)的參考值見表4。四川通用HUCK99-6001鉚槍頭客戶至上
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