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HUCK99-6001鉚槍頭基本參數(shù)
  • 產(chǎn)地
  • 美國(guó)
  • 品牌
  • HUCK
  • 型號(hào)
  • 99-6001
  • 是否定制
HUCK99-6001鉚槍頭企業(yè)商機(jī)

    為滿足工藝及計(jì)算精度等要求,在每個(gè)計(jì)算步分析前利用ABAQUS后處理數(shù)據(jù)文件*rpt獲取前一計(jì)算步完成后的鉚接件變形狀態(tài),對(duì)當(dāng)前鉚釘鉚接模擬的模型文件*inp進(jìn)行修改,從而完成對(duì)鉚釘?shù)木_裝配,其裝配原理示意圖如圖3所示。2計(jì)算步間模型的場(chǎng)量數(shù)據(jù)映射為了保證分析的連續(xù)性,每一計(jì)算步分析前需要將前一計(jì)算步的場(chǎng)量數(shù)據(jù)(如應(yīng)力、應(yīng)變、位移等)映射到當(dāng)前的三維實(shí)體模型中,使前一計(jì)算步完成后的狀態(tài)作為后一計(jì)算步的初始狀態(tài),從而完成計(jì)算步間模型場(chǎng)量數(shù)據(jù)映射,如圖4所示。3邊界條件、動(dòng)態(tài)載荷等的施加每個(gè)計(jì)算步分析前需要對(duì)邊界條件和動(dòng)態(tài)載荷進(jìn)行修改,在接力計(jì)算中保持鉚接件的邊界條件不變,鉚釘邊界條件和鉚接載荷隨模擬計(jì)算過程的進(jìn)行而動(dòng)態(tài)地施加到相應(yīng)的參考點(diǎn)上。結(jié)果分析與試驗(yàn)驗(yàn)證以10個(gè)釘鉚接為例,鉚接件的尺寸為180mm×75mm×2mm,鉚接件數(shù)量為2,鉚釘?shù)某叽鐬?mm×10mm,鉚接順序如圖5所示。利用批量鉚接過程接力計(jì)算模擬方法進(jìn)行有限元計(jì)算,得到如圖6和圖7所示的鉚接件應(yīng)力和位移云圖。本文所述的U1、U2、U3分別為X軸、Y軸、Z軸的位移自由度。由圖6可以看出:鉚接件的應(yīng)力主要分布在孔周處,因此定義如圖所示的比較大應(yīng)力區(qū)域。美國(guó) HUCK99-6001鉚槍頭;湖南庫(kù)存HUCK99-6001鉚槍頭客戶至上

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    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(duì)于鋁材的位置移動(dòng)較為不便,另外傳統(tǒng)的裝置對(duì)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(duì)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。甘肅直銷HUCK99-6001鉚槍頭收購(gòu)價(jià)格美國(guó)HUCK99-6001鉚槍頭 沃頓供;

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    所以H1X3r3為較好的組合方案?分析Tu?Tn與接頭抗拉伸能力的關(guān)系仿真的9組數(shù)據(jù)整理出的鑲嵌量Tu與接頭軸向比較大抗力Fmax?頸厚Tn與接頭軸向比較大抗力Fmax的關(guān)系如圖5所示?從圖5可以看出:①Tu與接頭比較大軸向抗拉力基本成正相關(guān),而Tn與接頭所能承受的比較大軸向拉伸力則沒有明顯的相關(guān)性,這說明在接頭受到軸向拉伸力造成脫離失效時(shí),接頭的力學(xué)性能主要取決于Tu;②Tu與接頭所能承受的比較大軸向拉伸力沒有形成嚴(yán)格的正比例關(guān)系,這說明接頭在受到軸向載荷的情況下,其力學(xué)性能并不完全取決于Tu,應(yīng)還受其他因素的影響,這也正好吻合了對(duì)Tu?Tn以及接頭強(qiáng)度的極差分析結(jié)果;③從極差分析結(jié)果可知,Tu與接頭軸向拉伸強(qiáng)度受3個(gè)工藝參數(shù)影響的權(quán)重相同,都是r>X>H,只是**終較優(yōu)的工藝參數(shù)組合方案稍有不同,因而Tu與軸向拉伸強(qiáng)度具有正相關(guān)關(guān)系,而不是嚴(yán)格的正比例關(guān)系;而Tn與接頭軸向拉伸強(qiáng)度受3個(gè)工藝參數(shù)影響的權(quán)重則不同,**終較優(yōu)的工藝參數(shù)組合方案也不同;④因?yàn)門n對(duì)接頭的橫向剪切強(qiáng)度影響較大,而Tu對(duì)接頭的軸向拉伸強(qiáng)度影響較大,所以Tu與Tn所對(duì)應(yīng)的比較好工藝參數(shù)組合方案并不一致;因此在實(shí)際操作中。

    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(duì)鉚接件變形影響較大的工藝參數(shù),包括壓鉚力、鐓鉚時(shí)間等,對(duì)飛機(jī)薄壁件鉚接工藝進(jìn)行合理的簡(jiǎn)化。由于采用實(shí)際尺寸的飛機(jī)薄壁件模型進(jìn)行鉚接過程的數(shù)值模擬計(jì)算時(shí)間成本過大,因此在綜合考慮薄壁件的實(shí)體特征及有限元計(jì)算效率的基礎(chǔ)上,本文設(shè)計(jì)了如圖1所示的飛機(jī)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(jì)算精度的前提下提高計(jì)算效率,需要對(duì)模型進(jìn)行合理地網(wǎng)格劃分,保證網(wǎng)格節(jié)點(diǎn)對(duì)稱,使節(jié)點(diǎn)場(chǎng)量的傳遞比較大程度地接近真實(shí)情況。批量鉚接過程的接力計(jì)算方法批量鉚接過程數(shù)值模擬按鉚釘個(gè)數(shù)分為多個(gè)計(jì)算步,即一個(gè)鉚釘?shù)你T接過程計(jì)算作為一個(gè)計(jì)算步。在每個(gè)計(jì)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(shí),為進(jìn)一步提高計(jì)算效率,以MATLAB為二次開發(fā)平臺(tái),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(jì)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(jì)算過程中。美國(guó)HUCK99-6001鉚槍頭 沃頓供?

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    技術(shù)要求針對(duì)某軸承企業(yè)生產(chǎn)小批量大型軸承設(shè)計(jì)的鉚接機(jī),鉚接對(duì)象是大型分體式實(shí)體保持架,如圖1所示。由本體、端蓋和鉚釘組成[7]。設(shè)備鉚接對(duì)象外徑范圍(φ800mm~φ1500mm)的圓柱滾子軸承,寬度(100~250)mm的軸承,鉚接鉚釘直徑范圍(φ4mm~φ10mm),鉚釘成形形狀為球狀的,鉚釘在鉚接完成后要符合企業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。為保證鉚接效率,降低成本,因而依據(jù)擺碾鉚接原理設(shè)計(jì)出雙頭臥式擺碾鉚接機(jī)。圖1軸承實(shí)體保持架BearingRetainer3總體方案及主要結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)鉚接機(jī)是否能夠保證鉚接質(zhì)量達(dá)到企業(yè)要求,關(guān)鍵在于鉚接過程中鉚頭與鉚釘中心偏差的距離大小,應(yīng)而需要設(shè)計(jì)鉚釘找正裝置,能夠在鉚接開始前確保鉚頭與鉚釘對(duì)齊。另外,還需要考慮設(shè)備的強(qiáng)度問題,從而保證設(shè)備穩(wěn)定、可靠地運(yùn)行并得到良好的鉚接效果??傮w方案及鉚接流程圖根據(jù)企業(yè)要求,需要設(shè)計(jì)定位夾緊系統(tǒng)、鉚釘找正系統(tǒng)結(jié)構(gòu),設(shè)備的機(jī)身、定位夾緊系統(tǒng)及移動(dòng)機(jī)構(gòu)系統(tǒng)等各部分應(yīng)具有足夠的剛度??傮w方案,如圖2所示。軸承放置在軸承支架上,將鉚釘放入保持架上鉚釘孔中,調(diào)整好軸承位置,調(diào)整定位夾緊系統(tǒng)位置從而達(dá)到固定軸承目的。啟動(dòng)設(shè)備,伺服電機(jī)帶動(dòng)動(dòng)力頭的同時(shí)帶動(dòng)鉚釘找正機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)。美國(guó)HUCK99-6001鉚槍頭 沃頓供!甘肅直銷HUCK99-6001鉚槍頭收購(gòu)價(jià)格

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    0序言隨著航空工業(yè)高速發(fā)展,鈦合金由于強(qiáng)度高、質(zhì)量輕、耐熱性能和耐腐蝕性能好,其緊固件在飛機(jī)結(jié)構(gòu)連接中得到越來越多的應(yīng)用,成為了各國(guó)航空技術(shù)中不可或缺的重要材料[1-2].自沖鉚接是一種新型冷變形連接技術(shù),相比于焊接和傳統(tǒng)鉚接方式,其不僅具有能耗污染少,連接質(zhì)量好的特點(diǎn),而且其簡(jiǎn)單靈活的操作方式比較容易進(jìn)行自動(dòng)化管理.自沖鉚接技術(shù)由于其優(yōu)異的特性可以用于連接各種金屬材料,并獲得較好的連接效果[3-4].Lyer等人[5]對(duì)厚度不同的鋁板的自沖鉚接件進(jìn)行了疲勞試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)件的疲勞失效過程主要包括裂紋萌生、裂紋擴(kuò)展和**終斷裂失效三個(gè)過程,并運(yùn)用力學(xué)的相關(guān)理論對(duì)不同階段的特性進(jìn)行了分析.邢寶英等人[6]對(duì)鋁合金單釘和多釘自沖鉚接接頭的疲勞性能進(jìn)行了研究.Chen等人[7]研究了鋁板自沖鉚接件在疲勞試驗(yàn)中的微動(dòng)磨損現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)在鉚釘與基板相應(yīng)區(qū)域會(huì)出現(xiàn)微動(dòng)磨損現(xiàn)象而產(chǎn)生裂紋.He等人[8]通過拉伸剪切試驗(yàn),研究了不同鈦板自沖鉚接接頭的承載能力、吸能性能和失效模式.趙倫等人[9]對(duì)鈦合金同種和異種接頭進(jìn)行了疲勞試驗(yàn),用掃描電鏡觀察了失效斷口微觀**,研究了其微動(dòng)磨損機(jī)理.Ma等人[10]研究了鋁合金和鎂合金的摩擦自沖鉚接工藝過程。湖南庫(kù)存HUCK99-6001鉚槍頭客戶至上

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