并在每個鉚釘孔周的比較大應(yīng)力區(qū)內(nèi)選取一個節(jié)點作為研究鉚接件應(yīng)力分布的關(guān)鍵節(jié)點[4-5]。共選取10個節(jié)點,節(jié)點位置如圖5中紅色編號所示,并記錄各鉚釘鉚接完成后關(guān)鍵節(jié)點處的應(yīng)力變化,如圖8所示。從圖中可以看到每個節(jié)點處的應(yīng)力只受離其**近的鉚釘孔鉚接過程的影響,而受到其他鉚釘孔鉚接過程的影響很小,甚至可以忽略不計。根據(jù)分析結(jié)果可以計算10個釘鉚接完成后的鉚接件平均應(yīng)力約為400MPa。為觀察鉚接完成后鉚接件的變形情況,在鉚接件邊緣等距選取10個節(jié)點,節(jié)點位置如圖5中藍(lán)色編號所示,并記錄節(jié)點在不同鉚釘鉚接完成后U2方向上的位移,如圖9所示。前5個鉚釘鉚接過程中所有節(jié)點的位移有微小的增長,這是由于單排鉚釘鉚接造成的微小誤差在鉚接順序的方向上累積;從第6個鉚釘鉚接開始節(jié)點位移發(fā)生了很大的變化,并形成了不同的位移增長趨勢,這是由于多排鉚釘鉚接過程中鉚接件受力不平衡,從而使鉚接件整體發(fā)生了偏擺。如圖10所示,鉚接過程會造成鉚接件在U3方向上的局部變形,當(dāng)鉚接件U3方向上的位移值為負(fù)值時定義為鉚接件的凹陷,為正值時定義為鉚接件的翹曲。從圖上可以看到在當(dāng)前鉚釘鉚接完成后,鉚釘周圍出現(xiàn)凹陷,在遠(yuǎn)離當(dāng)前鉚釘處的鉚接件會出現(xiàn)翹曲。美國 HUCK99-6001鉚槍頭沃頓供。甘肅現(xiàn)代HUCK99-6001鉚槍頭源頭直供
另外,因其不需要頂釘操作,因此特別適合于反面空間狹小及結(jié)構(gòu)復(fù)雜的零部件連接?;谝陨蟽?yōu)點,使得拉鉚成為目前應(yīng)用**廣的鉚接連接方式。2自沖鉚接技術(shù)自沖鉚接較早由英國的Henrob公司在1985年研發(fā)和應(yīng)用,因其技術(shù)先進(jìn),很快德國BOLLHOFF公司和美國EMHART公司也相繼推出了自沖鉚接設(shè)備,目前這三家企業(yè)也是世界上自沖鉚接技術(shù)水平比較高、產(chǎn)品種類**全的生產(chǎn)自沖鉚接設(shè)備的公司,市場占有率較高(*Henrob一家就占據(jù)了歐洲70%的市場份額)。自沖鉚接是目前**熱門的機械冷連接技術(shù)之一,本質(zhì)上仍屬于壓鉚范疇,根據(jù)鉚釘?shù)牟煌饕譃閮深悾簩嵭淖詻_鉚接和半空心自沖鉚接。其中半空心自沖鉚接應(yīng)用*****,其原理是:特制鉚釘穿透頂層板材之后,在鉚模的作用下鉚釘尾部的中空結(jié)構(gòu)擴張刺入而并不刺穿底層板材,從而形成牢固的鉚接點[3],鉚接過程示意圖如圖3所示。圖2壓鉚典型工序圖3半空心自沖鉚接過程示意圖相對于傳統(tǒng)的鉚接,自沖鉚接具有以下技術(shù)優(yōu)勢:①不需要預(yù)開孔和調(diào)整對齊孔位即可實現(xiàn)快速連接,生產(chǎn)成本低、效率高;②鉚釘不刺穿下層基材表面,因此密封效果和防滲能力強,鉚接外形美觀;③設(shè)備占地面積小,鉚接操作簡單,噪聲低;④對連接材料的表面性質(zhì)不敏感。青海耐用性高HUCK99-6001鉚槍頭誠信合作HUCK99-6001鉚槍頭 哪家好!
對改善板件邊緣開裂有利。試驗分析試驗所用材料為6111/,化學(xué)成分如表1、2所示,制得沖鉚實驗試樣尺寸為100mm×40mm。采用與有限元仿真一致的鉚釘和鉚模,頭**別設(shè)定為0mm、、。使用金相切割機對SPR實驗所得鋁合金板材進(jìn)行徑向切割,去除切割產(chǎn)生的毛刺,采用光學(xué)顯微鏡與、鉚釘頂部與板材頂部垂直距離、鉚釘?shù)撞颗c板材底部垂直距離并對試樣進(jìn)行斷口形貌觀察。對三組實驗鋁合金板在帶結(jié)構(gòu)膠并烘烤的情況下進(jìn)行靜力學(xué)剪切測試,記錄比較大剪切應(yīng)力值。自沖鉚接實驗完成后,切割板件得到的剖面圖如圖2所示,a、b、c分別為HH設(shè)置為0mm、。從圖2可知:(1)隨著頭高HH的增加erlock值在逐漸減小,HH從0mm增加到erlock值從,減小量為;而HH從erlock從,減小量明顯減小;表16111鋁合金主要成分表2SF36鋁合金主要成分圖2SPR剖面圖(2)HH增加到erlock值在,剛剛滿足NIO的工程標(biāo)準(zhǔn),繼續(xù)增加HHerlock值不滿足NIO的工程標(biāo)準(zhǔn)。對比圖2與圖1可知:(1)實驗結(jié)果與有限元分析結(jié)果趨勢是一致的,即隨著HH增加erlock值減??;(2)在相同參數(shù)下,實驗得到erlock值與有限元預(yù)測erlock略有減小,基本在。分別對三種參數(shù)下的靜力學(xué)性能進(jìn)行測試,每種做3組,帶結(jié)構(gòu)膠DOW1840C并烘烤,做靜力學(xué)測試。
根據(jù)需要制定)、送釘、涂膠(有密封需求)、鉚接、銑平(無頭鉚釘)。鉚接工藝復(fù)雜,參數(shù)繁多,本文主要選擇其中的壓鉚和卸載過程,以及對鉚接件變形影響較大的工藝參數(shù),包括壓鉚力、鐓鉚時間等,對飛機薄壁件鉚接工藝進(jìn)行合理的簡化。由于采用實際尺寸的飛機薄壁件模型進(jìn)行鉚接過程的數(shù)值模擬計算時間成本過大,因此在綜合考慮薄壁件的實體特征及有限元計算效率的基礎(chǔ)上,本文設(shè)計了如圖1所示的飛機薄壁件鉚接有限元仿真模型。由鉚接原理[3]可知,鉚接過程中鉚釘與鉚釘孔之間、鉚模與鉚釘之間均存在復(fù)雜的非線性接觸關(guān)系,在滿足計算精度的前提下提高計算效率,需要對模型進(jìn)行合理地網(wǎng)格劃分,保證網(wǎng)格節(jié)點對稱,使節(jié)點場量的傳遞比較大程度地接近真實情況。批量鉚接過程的接力計算方法批量鉚接過程數(shù)值模擬按鉚釘個數(shù)分為多個計算步,即一個鉚釘?shù)你T接過程計算作為一個計算步。在每個計算步中,均涉及鉚接載荷施加、接觸設(shè)置、邊界條件修改等,此時,為進(jìn)一步提高計算效率,以MATLAB為二次開發(fā)平臺,利用大型有限元軟件包ABAQUS為**求解器,建立批量鉚接過程模擬的接力計算流程,如圖2所示。接力原理主要涉及以下關(guān)鍵技術(shù)。1鉚釘?shù)难b配原理在接力計算過程中。美國 HUCK99-6001鉚槍頭。
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大型軸承實體保持架鉚接機的設(shè)計及支架分析羅琨,王連吉,王續(xù)躍(大連理工大學(xué)機械工程學(xué)院,遼寧大連116024)摘要:目前企業(yè)在鉚接大型軸承實體保持架的過程中由于采用手動鉚接技術(shù)使得鉚接過程經(jīng)常出現(xiàn)毛刺、對中性差等問題,導(dǎo)致合格率較低。針對上述問題,設(shè)計了一種具有找正鉚釘功能的新型雙頭臥式擺碾鉚接機。分析了鉚接機的工作流程并依據(jù)鉚釘參數(shù)進(jìn)行了鉚接力及動力頭參數(shù)計算,其中鉚釘比較大直徑為φ10mm,**小鉚接力大小為Fmin=11643N。對電機受力進(jìn)行了計算及有限元靜力學(xué)分析,結(jié)果表明電機支架在鉚接力比較大應(yīng)力為σmax=,比較大形變量為δmax=。設(shè)備的機械強度設(shè)計滿足生產(chǎn)要求,機架設(shè)計合理可靠。關(guān)鍵詞:軸承保持架;擺碾鉚接;找正鉚釘;電機支架;比較大形變量1引言鉚接連接是機械機構(gòu)中的主要連接方式之一,鉚接機***運用于精密機械、汽車制造、電器開關(guān)、儀器儀表等各種場合。鉚接機按結(jié)構(gòu)可分為:立式機型、臺式機型、臥式機型、落地式機型。當(dāng)前國外研制鉚接機廠商有瑞士Schmid公司、波蘭華沙***自動化壓力機制造廠等,國外生產(chǎn)廠家實現(xiàn)擺碾鉚接系列化生產(chǎn)并取得***用,自動化和標(biāo)準(zhǔn)化程度高,生產(chǎn)質(zhì)量也較好。甘肅現(xiàn)代HUCK99-6001鉚槍頭源頭直供
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