凹?凸模以及壓邊圈的變形與板件的變形相比很小,可以認(rèn)為只發(fā)生彈性變形而不發(fā)生塑性變形,因此將其設(shè)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(shè)置為,將上?下板件之間的摩擦系數(shù)設(shè)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(shè)置為,其余的設(shè)置為,**終上?下板件的網(wǎng)格分別劃分為3160個單元?因?yàn)樵谄囓嚿碇圃熘卸嗖捎?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(qiáng)度197MPa,泊松比?默認(rèn)為各向同性材料,并采用米塞斯屈服準(zhǔn)則?材料的本構(gòu)方程采用**硬化模型,模型參數(shù)由標(biāo)準(zhǔn)拉伸試驗(yàn)測得,即其中,S5052為5052鋁合金的流動應(yīng)力;ε為等效塑性應(yīng)變;,由實(shí)驗(yàn)測得;,也由實(shí)驗(yàn)測得?邊界條件設(shè)置模擬鉚接成形過程中,凸模行程分別設(shè)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(jī)理無釘鉚接是一種金屬擠壓式連接。美國哈克99-6001鉚槍頭哪家好!江蘇智能HUCK99-6001鉚槍頭安裝廠家
因此深受車間鉚裝人員的喜愛。本發(fā)明提供一種框架斷路器橋形觸頭鉚接夾具及其裝配操作方法,提高裝配精度,提升產(chǎn)品質(zhì)量。附圖說明圖1是圖2的a-a剖視結(jié)構(gòu)示意圖;圖2是本發(fā)明的結(jié)構(gòu)示意圖;圖3是圖1中b-b剖視結(jié)構(gòu)示意圖。具體實(shí)施方式下面通過實(shí)施例,并結(jié)合附圖,對本發(fā)明的技術(shù)方案作進(jìn)一步具體的說明。實(shí)施例1:如圖所示,一種框架斷路器橋形觸頭鉚接夾具,包括橋形觸頭1,還包括底板2,所述的底板2的上部設(shè)有二個相間隔分布的夾持裝置,所述的夾持裝置中設(shè)有可拆卸固定的橋形觸頭1,二個夾持裝置間設(shè)有沖頭鉚接裝置,所述的沖頭鉚接裝置同步控制二個夾持裝置。作為推薦,所述的夾持裝置包括設(shè)置在底板1上支座3和支撐座4,所述的支座3與支撐座4呈間隔式分布,所述的支座4中設(shè)有固定前列5,所述的支撐座4中設(shè)有活動前列6,所述的橋形觸頭1設(shè)置在固定前列5與活動前列6間;所述的沖頭鉚接裝置包括活動塊7,所述的活動塊7通過沖頭8向下位移,所述的沖頭8帶動活動前列6與橋形觸頭1進(jìn)行鉚接。作為推薦,所述的活動前列6與支撐座4呈活動連接,所述的支撐座4的上端設(shè)有可轉(zhuǎn)動的拔叉9,所述的拔叉9的下端與活動前列6的外端呈套接固定。上海原裝進(jìn)口HUCK99-6001鉚槍頭誠信合作HUCK 99-6001鉚槍頭哪家好!
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(diǎn)作為研究鉚接件應(yīng)力分布的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)[4-5]。共選取10個節(jié)點(diǎn),節(jié)點(diǎn)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(diǎn)處的應(yīng)力變化,如圖8所示。從圖中可以看到每個節(jié)點(diǎn)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(jì)。根據(jù)分析結(jié)果可以計(jì)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(diǎn),節(jié)點(diǎn)位置如圖5中藍(lán)色編號所示,并記錄節(jié)點(diǎn)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(diǎn)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(diǎn)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。
**終觀察到試樣沿下板凸臺邊緣發(fā)生斷裂;其下板斷裂區(qū)域正是出現(xiàn)在圖2a中橢圓標(biāo)注區(qū)域,說明TAF接頭下板壁厚**薄區(qū)域是其薄弱環(huán)節(jié),下板與鉚釘腳尖接觸區(qū)域?yàn)樵摻宇^的應(yīng)力集中點(diǎn).對于采用H6鉚釘?shù)腡AS接頭,其下板斷裂失效與TAF接頭類似,但由于鉚釘硬度提高減輕了鉚釘墩粗情況,其下板斷裂區(qū)域出現(xiàn)在圖2c橢圓標(biāo)注區(qū)域,該區(qū)域?yàn)門AS接頭的應(yīng)力集中點(diǎn).TAS接頭鉚釘斷裂的失效過程如圖5b所示,試樣上板同樣呈現(xiàn)出輕微翹曲現(xiàn)象,鉚釘因承受剪切載荷**終發(fā)生斷裂;這在一定程度上受鉚釘硬度提高而脆性增大的影響,導(dǎo)致鉚釘?shù)目辜魪?qiáng)度弱于其與下板形成的機(jī)械內(nèi)鎖結(jié)構(gòu)強(qiáng)度.對于采用H4鉚釘?shù)腁TF接頭,其上板斷裂的失效過程如圖5c所示.可見,試樣上板在拉伸-剪切過程中呈現(xiàn)出明顯的翹曲現(xiàn)象,且在鉚釘釘頭邊緣開始出現(xiàn)撕裂.這種現(xiàn)象主要是由異質(zhì)板材(1420與TA1)強(qiáng)度差異、機(jī)械內(nèi)鎖結(jié)構(gòu)強(qiáng)度優(yōu)于上板薄弱區(qū)域強(qiáng)度所致.此外,通過斷口分析發(fā)現(xiàn)TAF與TAS接頭的下板斷裂和ATF接頭的上板斷裂均屬于塑性斷裂失效過程,而TAS接頭的鉚釘斷裂屬于脆性斷裂失效過程.圖5自沖鉚接頭拉剪失效過程,TAF和TAS接頭主要因下板斷裂而失效;ATF則存在鉚釘斷裂與下板斷裂兩種疲勞失效模式。美國 HUCK99-6001鉚槍頭沃頓供。
其目的是解決短尾鉚釘現(xiàn)有絲扣成形工藝費(fèi)時、費(fèi)力、費(fèi)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(jī)上的動模、定模、工件位、送料導(dǎo)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(dǎo)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(dǎo)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(dǎo)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(jì)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?黑龍江優(yōu)良HUCK99-6001鉚槍頭品牌企業(yè)
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Liucorrectdesignoftherollingrivetingmachine[J].MachineDesignandResearch,1991(5):36-38.)[3]劉曉坤.實(shí)心鉚釘擺碾鉚接技術(shù)研究[D].上海:華東交通大學(xué),2013.(Liuofrollingrivetingtechnologyforsolidrivet[D]anghai:EastChinaJiaotongUniversity,2013.)[4]王繼中.中大型軸承保持架電鉚機(jī)改造[J].軸承,2006(4):16-17.(Wangtransformationoftheelectronrivetingmachinewithmiddle-largesizesolidbearingretainer[J].Bearing,2006(4):16-17.)[5]黃志超,龐連紅,邱祖峰.擺碾鉚接過程數(shù)值模擬分析[J].機(jī)械設(shè)計(jì)與制造,2012(3):193-195.(HuangZhi-chao,PangLian-hong,Qiusimulationandanalysisforrollingandrivetincess[J].MachineDesignandResearch,2012(3):193-195.)[6]溫朝杰,曾獻(xiàn)智,扈文莊.圓柱滾子軸承保持架技術(shù)發(fā)展[J].軸承,2015(7):60-65.(WenChao-jie,ZengXian-zhi,Hudevelpomentofcagesforcylindricalrollerbearings[J].Bearing,2006(7):60-65.)[7]楊永順,陳拂曉,李延峰.銅合金實(shí)體保持架等溫?cái)D壓成形技術(shù)[J].軸承,2001(5):20-21.(YangYong-sun。江蘇智能HUCK99-6001鉚槍頭安裝廠家
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