拉伸過程中設(shè)定試驗拉伸失效判據(jù)為95%,在試件兩端分別夾持與試件等厚長度為20mm的墊片以防止產(chǎn)生附加扭矩,以3mm/min的拉伸速率對接頭進行拉伸-剪切試驗。表4比較好自沖鉚接工藝參數(shù):鉚釘頭部直徑,腿部直徑,A#、a#和B#、b#鉚釘長度分別是、、。2、結(jié)果與討論組合方式和厚度對接頭力學(xué)性能的影響靜態(tài)拉伸試驗后,對實驗數(shù)據(jù)進行整理統(tǒng)計分析,靜拉伸試驗得到的接頭拉剪載荷原始數(shù)據(jù)記錄于表5,試驗所得接頭的截面圖如圖3所示。表5不同厚度與組合方式接頭的力學(xué)性能Table5Mechanicapertiesofjswithdifferentthicknessanbination以A#和a#接頭為例探討組合方式對接頭性能的影響。當(dāng)5083鋁板作為上板時接頭的拉剪載荷為3447N,失效位移為,底切量為,頂角張開度為(圖3A#);而當(dāng)改變組合方式把5083鋁板作為下板時,接頭的拉剪載荷為4116N,失效位移為,底切量為,頂角張開度為(圖3a#)??梢钥闯霎?dāng)5083鋁板作為下板時,接頭的拉剪載荷提升669N,失效位移增加,底切量增加,頂角張開度增加,這些都極大地提高了接頭的強度和塑性。同樣2mm5083和。導(dǎo)致這種結(jié)果的原因在于改變板料的組合方式,自沖鉚接**重要的階段是鉚釘擴張階段,鉚釘腿擴張的越厲害,底切量越大。HUCK 99-6001鉚槍頭哪家好;甘肅現(xiàn)代HUCK99-6001鉚槍頭誠信合作
所述的拔叉9帶動活動前列6沿支撐座4進行左右位移,所述的活動前列6中部大凸緣與支撐座4沉孔間設(shè)有呈彈性連接的彈簧10;所述的底板2中設(shè)有一對呈縱向分布的導(dǎo)向座11,所述的活動塊7的兩側(cè)壁通過凸臺c沿導(dǎo)向座11進行位移,所述的活動塊7的兩側(cè)分別設(shè)有斜面b,所述的活動前列6的后端設(shè)有與斜面b呈相切運動的球頭c,所述的活動塊7的底部與底板2間設(shè)有復(fù)位彈簧14。作為推薦,所述的拔叉9通過軸銷15固定在支撐座4的上端,所述的軸銷15通過軸用擋卡16進行固位,所述的活動前列6的后端中設(shè)有起到止位作用的彈性銷17,所述的拔叉9的兩叉腳騎在活動前列6的臺階外圓上。作為推薦,所述的支座3與底板2間、支撐座4與底板2間分別通過螺栓18固定,所述的支座3的外壁與底板2間通過加強肋19進行支撐。一種框架斷路器橋形觸頭鉚接夾具的裝配操作方法,按以下步驟進行:①、先將夾具放置于臺式?jīng)_床上,并用壓板將夾具底板壓住,固定夾具,沖頭對準(zhǔn)沖床的滑塊;②、將左側(cè)橋形觸頭裝入夾具,驅(qū)動左側(cè)拔叉,使左側(cè)兩個活動前列壓縮彈簧沿支撐座孔向右滑移,將組裝好的橋形觸頭裝入夾具中,使橋形觸頭銷兩端孔分別對應(yīng)固定前列、活動前列的錐面,釋放拔叉;③、將右側(cè)橋形觸頭裝入夾具。江西庫存HUCK99-6001鉚槍頭客戶至上美國 HUCK99-6001鉚槍頭哪家好;
當(dāng)傳感器的接觸探頭觸碰到鉚釘時伺服電機停止運動,鉚釘找正機構(gòu)退回到安全位置后,伺服電機再次啟動帶動動力頭運動,從而消除鉚頭中心與鉚釘中心之間的距離,伺服電機停止運動,鉚頭伸出,完成鉚接工作。當(dāng)鉚接工作完成時,鉚頭回到初始位置,轉(zhuǎn)動軸承,依次進行下一個鉚釘鉚接,直至全部鉚釘完成鉚接。圖2總體結(jié)構(gòu)方案OverallStructureScheme鉚接機的機械結(jié)構(gòu)特點:(1)采用臥式雙頭鉚接結(jié)構(gòu),提高生產(chǎn)效率,降低成本;(2)設(shè)備靈活的定位夾緊系統(tǒng),能應(yīng)對多型號大軸承的生產(chǎn),滿足多種產(chǎn)品的要求;(3)鉚釘找正機構(gòu)的設(shè)計,保證鉚接更加精細(xì)。鉚接過程的流程圖,如圖3所示。圖3鉚接流程圖FlowChartofRiveting主要結(jié)構(gòu)設(shè)計及相關(guān)計算鉚接力大小及動力頭的選型動力頭是鉚接機的**部件,鉚接往復(fù)運動、鉚接壓力及鉚接軌跡的形成,均由動力頭來實現(xiàn)。動力頭的旋轉(zhuǎn)采用三相異步電動機做動力驅(qū)動,電機通過聯(lián)軸器將運動傳遞給主軸,主軸通過少齒差行星機構(gòu)將運動傳遞給球面運動副;同時液壓系統(tǒng)驅(qū)動活塞連同球面副向下施壓,當(dāng)鉚頭接觸到鉚釘時,鉚頭圍繞鉚釘中心線(即主軸中心線)對鉚釘進行無滑動碾壓,達到鉚接效果[8]。動力頭的選取考慮的主要因素是鉚接力的大小。
加熱后立即進行鉚接.鉚接試驗采用的鉚釘規(guī)格為φmm×6mm.試樣的連接方式為搭接,如圖1所示,搭接距離為20mm.鉚接的釘點均為搭接區(qū)域的中心點.試驗時試樣兩端均墊有相同厚度的墊片,防止試驗過程中產(chǎn)生附加力矩對試驗結(jié)果產(chǎn)生影響.圖1搭接試樣示意圖(mm),需要先通過靜拉伸試驗得出試樣的比較大失效載荷值(通過拉伸試驗得出試樣的比較大靜載荷為kN),然后在此基礎(chǔ)上進行疲勞試驗.選取接頭失效載荷的50%左右作為疲勞的比較大載荷,試驗中除考慮載荷因素影響外,載荷均取kN.其應(yīng)力比應(yīng)取R=,,Hz的鋸齒波.所有患者均一次性顯微鏡下完整切除病灶,所有患者術(shù)中及術(shù)后未出現(xiàn)任何并發(fā)癥。術(shù)后2周經(jīng)電子喉鏡檢查示:聲帶無病變殘留(圖2),創(chuàng)面水腫假膜形成、聲門閉合欠佳,音質(zhì)改善不明顯;大部患者術(shù)后2~3個月聲帶創(chuàng)面?zhèn)文せ久撀?,聲門閉合良好,音質(zhì)明顯改善(見圖1-4)。2接頭疲勞試驗結(jié)果不同應(yīng)力比對試樣疲勞性能的影響選取凸臺凹模,鉚釘高度為mm,端距10mm的鉚接試樣進行疲勞試驗.施加載荷的工況為Fmax=kN,R=,。美國 HUCK99-6001鉚槍頭沃頓供!
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,同時下板凹坑區(qū)域四周被鉚釘劃落,這是因為接頭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、擴展,從而接頭不易于脫離上板,同時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行烘烤作業(yè)時對搭接接頭的穩(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造成強度損失,相反還會對對接頭力學(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。美國 HUCK99-6001鉚槍頭哪家好!江西庫存HUCK99-6001鉚槍頭客戶至上
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鉚接質(zhì)量和效率高、重復(fù)性好、設(shè)備較小、占地面積小。電磁鉚接的國外發(fā)展歷史與應(yīng)用俄羅斯和美國**早開始電磁鉚接技術(shù)的研究與開發(fā),并于20世紀(jì)70年代初期研制成功電磁鉚接設(shè)備。早期的電磁鉚接設(shè)備的鉚***/工作頭上工作電壓為數(shù)千V的高電壓,在一定程度上限制了電磁鉚接技術(shù)的使用。后來,美國和俄羅斯研制成功了鉚***工作電壓不超過500V的低壓電磁鉚接設(shè)備,電磁鉚接技術(shù)開始在飛機裝配中推廣應(yīng)用。美國格魯門公司于20世紀(jì)70年代初開始將電磁鉚接技術(shù)用于F-14飛機鈦合金結(jié)構(gòu)的鉚接,隨后波音公司又在波音747(波音727、737、757、767、777、787)等機翼壁板上采用手工電磁鉚接進行裝配,包括油箱區(qū)的密封鉚接。波音公司還在F-15飛機上采用電磁鉚接技術(shù)進行了壁板的手工鉚接。20世紀(jì)90年代初這種技術(shù)開始應(yīng)用于自動化裝配上,并在波音、空客等公司中的應(yīng)用越來越***。1電磁鉚接技術(shù)在波音公司的應(yīng)用在波音公司,電磁鉚接技術(shù)大量用于飛機機翼壁板、翼梁的鉚接和干涉螺栓安裝,近年來又開始用于復(fù)合材料機身(波音787)結(jié)構(gòu)的自動化裝配。波音公司首先在波音747、737、757、767機翼壁板上采用手工電磁鉚接進行裝配,包括油箱區(qū)的密封鉚接。甘肅現(xiàn)代HUCK99-6001鉚槍頭誠信合作
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