說明凸模圓角半徑不同對接頭力學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,對于接頭力學性能,工藝參數(shù)的影響權重為r>X>H?(2)較好組合方案的確定?因為接頭所能承受的拉伸力越大接頭強度越高,所以挑選每個工藝參數(shù)中比較大的那個水平,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性能的影響規(guī)律?3組工藝參數(shù)各取不同水平時對應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,接頭力學性能逐漸增大;②凸模圓角半徑r從,接頭力學性能逐漸減小;③間隙X從mm增加到,接頭力學性能先增大后減小?因此,實際中若希望進一步增加接頭的軸向力學性能,則應取凹模深度大于?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的極差計算結(jié)果見表3所列類似上述對接頭強度的分析方法,可以得出對于Tu,工藝參數(shù)的影響程度為r>X>H,因為Tu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,因為Tn越大越好。美國 HUCK99-6001 鉚槍頭?山西智能HUCK99-6001鉚槍頭安裝廠家
凹?凸模以及壓邊圈的變形與板件的變形相比很小,可以認為只發(fā)生彈性變形而不發(fā)生塑性變形,因此將其設為剛體?各部件之間的摩擦接觸條件均采用Abaqus軟件中的罰函數(shù)法,考慮到鉚接過程中的變形為冷變形,將模具與板件?壓邊圈與板件之間的摩擦系數(shù)設置為,將上?下板件之間的摩擦系數(shù)設置為?為了提**析的精度和速率,上?下板均采用四邊形單元,變形大的區(qū)域單元尺寸設置為,其余的設置為,**終上?下板件的網(wǎng)格分別劃分為3160個單元?因為在汽車車身制造中多采用5系和6系鋁合金,所以本次仿真過程中,上?下板料均采用1mm厚的5052鋁合金材料,其物理參數(shù)為:楊氏模量68900MPa,屈服強度197MPa,泊松比?默認為各向同性材料,并采用米塞斯屈服準則?材料的本構方程采用**硬化模型,模型參數(shù)由標準拉伸試驗測得,即其中,S5052為5052鋁合金的流動應力;ε為等效塑性應變;,由實驗測得;,也由實驗測得?邊界條件設置模擬鉚接成形過程中,凸模行程分別設為??,其中都有一段的墩壓過程,目的是減少鉚接成形以后的回彈?其余邊界條件為:壓邊圈向下施加35kN的壓邊力,凹模固定不動?2接頭成型機理無釘鉚接是一種金屬擠壓式連接。陜西耐用性高HUCK99-6001鉚槍頭費用美國 HUCK99-6001鉚槍頭!
在CAD中畫運動示意圖,如圖7所示。測量得到傳感器回到安全位置時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的電機支架受力分析設備的強度問題也是設計時需要考慮的重要問題之一,鉚接機由床身、鉚釘找正機構、定位夾緊機構、移動機構組件等組成,其中移動機構組件中的電機支架受力復雜,在鉚接過程中屬于剛度薄弱的零部件。因而必須對電機支架進行靜力學分析。未獲得準確的分析結(jié)果,將電機支架、滑動導軌以及墊塊作為整體進行分析。支架受力分析支架受力較復雜,主要受兩個力:動力頭及其附件的重力G1,鉚接過程中傳遞的鉚接力F??紤]到伺服電機等零部件的重量相對較小,在此處忽略計算。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到要求尺寸時,即設備在保壓狀態(tài)下所需的鉚接力比較大為F=11643N。力通過滑到導軌傳到支架上。動力頭的型號確定后,其自身重量及動力頭上附件的重量為G1=1400N。兩個力共同作用在支架上,此時支架的變形應比較大。仿真條件設定用SolidWorks軟件創(chuàng)建仿真模型,為得到準確的分析結(jié)果,將支架連同導軌滑塊、墊塊等模型導入到Workbench中。首先,定義支架材料屬性。
電磁鉚接技術是20世紀70年代初開始發(fā)展起來的一種新的鉚接技術,它利用電能-磁場能-機械能的轉(zhuǎn)換,通過沖擊大電流技術獲得瞬時沖擊載荷并作用于鉚釘,鉚釘在應力波作用下遵照金屬材料的動力學特性成形。電磁鉚接在俄羅斯又稱磁脈沖鉚接。電磁鉚接可以應用于各種材料鉚釘?shù)你T接成形,可以實現(xiàn)比較理想的、均勻的干涉配合,形成長壽命、高可靠性的連接。電磁鉚接能形成較均勻干涉配合連接,可以有效地施鉚鈦、不銹鋼等強度高、屈強比高、對應變率敏感的難成形材料鉚釘,形成良好的連接。對于大直徑鉚釘或厚夾層結(jié)構,應用電磁鉚接也可以實現(xiàn)良好的干涉配合鉚接。結(jié)合自動化,電磁鉚接還可以用于現(xiàn)代飛機金屬和復合材料結(jié)構的鐓鉚型環(huán)槽釘?shù)淖詣踊惭b。另外,電磁鉚接效率高、連續(xù)噪聲低、能量利用率高。表1是不同材料和直徑的鉚釘成形所需的壓鉚力,由于電磁鉚接動力頭**終作用在設備上的后座力能降低至鉚接力的1/100,與以液壓和電動為動力的自動壓鉚接設備相比,配有低電壓電磁鉚接動力頭的自動鉚接裝配系統(tǒng)由于不需配備液壓系統(tǒng)及用于承受鉚接后座力的弓形架,可**簡化設備的結(jié)構(可以利用機器人),充分發(fā)揮電磁鉚接和自動鉚接的優(yōu)勢。美國哈克99-6001鉚槍頭哪家好。
且在相應區(qū)域產(chǎn)生了大量裂紋和磨削顆粒.基板與鉚釘微動存在一種競爭機制,當鉚釘微裂紋擴展速率大于基板時表現(xiàn)為鉚釘失效,反之為基板失效.參考文獻:[1]楊健.鈦合金在飛機上的應用[J].航空制造技術,2006(11):41?[J]nauticalManufacturingTechnology,2006(11):41?43.[2]張美娟,南海,鞠忠強,等.航空鑄造鈦合金及其成型技術發(fā)展[J].航空材料學報,2016,36(3):13?Meijuan,NanHai,JuZhongqiang,[J].JournalonauticalMaterials,2016,36(3):13?19.[3]黃志超,賴家美,張永超.自沖鉚接技術[M].南昌:江西高校出版社,2017.[4]吳小丹,王敏,孔諒,等.SPR自沖鉚接技術研究現(xiàn)狀及應用前景[J].電焊機,2016,46(4):31?Xiaodan,WangMin,KongLiang,[J].ElectricWeldingMachine,2016,46(4):31?36.[5]LyerK,BrittmanFL,HuSJ,[C]//–415.[6]邢保英,何曉聰,王玉奇,等.鋁合金自沖鉚接頭疲勞性能及失效機理[J].焊接學報,2016,37(6):50?Baoying,HeXiaocong,WangYuqi,[J].TransactionsoftheChinaWeldingInstitution,2016,37(6):50?54.[7]ChenYK,HanLO,SullivanJM,[J].Wear,2003,255(7?12):1463?1470.[8]HeX,WangY,LuY,[J]ernationalJournalofAdvancedManufacturingTechnology,2015,80。美國哈克99-6001鉚槍頭哪家;陜西耐用性高HUCK99-6001鉚槍頭費用
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