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HUCK99-6001鉚槍頭基本參數(shù)
  • 產地
  • 美國
  • 品牌
  • HUCK
  • 型號
  • 99-6001
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    并通過兩組限位機構6對型材的支撐效果,有效的確保了型材的穩(wěn)定,型材較大的情況下,轉動***螺桿29,由于***螺桿29通過螺紋孔28與匚型架25螺紋連接,因此***轉桿29的轉動能夠帶動匚型架25向托塊4的兩側進行移動,改變限位機構6的支撐位置,確保對于大塊型材的支撐固定效果,然后啟動伸縮氣缸7帶動沖頭8進行移動,對鋁型材進行鉚接;步驟3:單點鉚接完成之后,推動型材在轉輥之間滑動,改變型材的豎直位置,然后通過手持拉桿19帶動兩組滑板18在第二滑槽17的內部進行滑動,滑板18伸出,改變位于滑板18上限位機構6的位置,繼而改變型材的水平位置,同時滑板18滑動的過程中,固定機構20持續(xù)對滑板18的位置進行固定;步驟4:裝置移動的過程中,通過第二轉桿37的轉動,控制安裝板35的升降,將移動輪36與地面接觸,然后推動裝置進行移動。以上所述,*為本發(fā)明進一步的實施例,但本發(fā)明的保護范圍并不局限于此,任何熟悉本技術領域的技術人員在本發(fā)明所公開的范圍內,根據(jù)本發(fā)明的技術方案及其構思加以等同替換或改變,都屬于本發(fā)明的保護范圍。HUCK99-6001鉚槍頭 哪家好!HUCK99-6001鉚槍頭99-5102

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    匚型架25的內底部轉動安裝有***轉輥30,匚型架25的內頂部開設有收縮槽31,收縮槽31的內頂部均勻安裝有第二彈簧32,且第二彈簧32的底部固定安裝有安裝架33,安裝架33的底部轉動安裝有第二轉輥34。通過將鋁型材放置在***轉輥30與第二轉輥34之間,利用第二彈簧32推動第二轉輥32對型材進行擠壓,并通過兩組限位機構6對型材的支撐效果,有效的確保了型材的穩(wěn)定,型材較大的情況下,轉動***螺桿29,由于***螺桿29通過螺紋孔28與匚型架25螺紋連接,因此***轉桿29的轉動能夠帶動匚型架25向托塊4的兩側進行移動,改變限位機構6的支撐位置,確保對于大塊型材的支撐固定效果。在本實施例中,底座1的內部設置有安裝板35,且安裝板35的底部四角處皆設置有移動輪36,底座1的內底部轉動安裝有第二螺桿37,且第二螺桿37貫穿安裝板35并延伸至底座1的頂部,第二螺桿37與安裝板35轉動連接,第二螺桿37的頂部安裝有調節(jié)盤38,底座1的底部均勻開設有與移動輪36相配合的通口。通過第二轉桿37的轉動,控制安裝板35的升降,在裝置移動的過程中,將移動輪36與地面接觸,將裝置進行應,在裝置固定放置的過程中,將移動輪36收回指底座1的內部,將底座1的底部與地面接觸,確保裝置的穩(wěn)定。在本實施例中。

    工程師應根據(jù)不同應用場合的需求選擇不同的工藝組合方案?5實驗驗證與討論工程實際中,為了提高生產效率,多采用直接測量鉚接接頭底厚的方法來評價鉚接質量?因此為了確定仿真結果的可靠性,結合實際條件,對9組仿真參數(shù)組合進行無釘沖鉚實驗,并測量其中3組的底厚值以及9組的鑲嵌量值,并與仿真值作對比?實驗過程沖鉚及測量過程如圖6所示?(1)實驗設備?實驗末端執(zhí)行器采用德國TOX公司研制的氣液增力缸式機器人連接鉗(見圖6a),該連接鉗由氣液增力缸?C型鉗體?CEP400(連接質量監(jiān)控系統(tǒng))?壓力開關?主閥等部件組成;連接鉗的動力及控制系統(tǒng)則由埃夫特工業(yè)機器人提供?(2)實驗樣品?選取6塊80mm×20mm×1mm的5052鋁合金板作為基材,將6塊基板分為3組,每組2塊?將每2塊基板完全貼合放置,中間不留縫隙,在中點處進行鉚接?實驗方案?邊界條件設置均與仿真組相同?(3)實驗步驟?沖鉚實驗大致分為機器人系統(tǒng)給出啟動信號控制設備啟動?機器人運動到位?連接鉗進行沖鉚?連接鉗返程?機器人準備下次沖鉚(見圖6b)5個步驟?實驗結果(1)底厚?用TOX底厚檢測儀來測量3組成形接頭的底厚(見圖6c),得到的底厚C值與仿真值的對比見表4所列?由表4可以看出。美國 HUCK99-6001鉚槍頭沃頓供;

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    鉚接力大小與鉚釘頭部尺寸有關,經(jīng)分析可知當鉚釘尾部變形所需要的圓弧型時鉚接力比較大,鉚接后鉚釘頭部尺寸,如圖4所示。圖4鉚釘頭部示意圖SchematicDiagramofRivetHead擺碾鉚接力大小[9]按照馬耳辛尼克公式計算:式中:λ—冷鉚面積接觸率;s—每轉進給量(mm/r);增大進給量s,能縮短鉚接時間、變形更加均勻的同時也增加擺碾力的大小,從而增加液壓油泵容量和擺頭電機功率;需要指出,擺碾鉚接過程中**小進給量—鉚釘墩頭半徑(mm);α—擺角;指鉚頭與擺碾機主軸之間的夾角。越大,接觸面積越小,鉚接力減小,但會導致設備不穩(wěn)定,對剛度要求提高,變形不均勻;一般取值(3~5)°;f—接觸面平均單位壓力(MPa)。關鍵是如何確定f,根據(jù)那夫洛茨基公式可以得:式中:v—變形力學簡圖影響系數(shù),鉚接鉚釘時取v=1;Zφ—應力狀態(tài)不均勻系數(shù),碾壓鉚釘時取值Zφ=;ZT—變形體中溫度不均勻引起的應力不均勻系數(shù),冷鉚是取值ZT=1;D、H—鉚釘墩頭直徑、高度(mm);μ—摩擦系數(shù),取值μ=~;—材料的真實應力(MPa)。式中:σS—指材料的屈服極限;Δ—指材料強化而增大的系數(shù),一般取值。取比較大鉚釘直徑[10]d=φ10mm,墩頭直徑D=16mm,墩頭半徑R=8mm。美國HUCK99-6001鉚槍頭?美國原裝進口HUCK99-6001鉚槍頭99-5008

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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,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性,這說明在接頭受到軸向拉伸力造成脫離失效時,接頭的力學性能主要取決于Tu;②Tu與接頭所能承受的比較大軸向拉伸力沒有形成嚴格的正比例關系,這說明接頭在受到軸向載荷的情況下,其力學性能并不完全取決于Tu,應還受其他因素的影響,這也正好吻合了對Tu?Tn以及接頭強度的極差分析結果;③從極差分析結果可知,Tu與接頭軸向拉伸強度受3個工藝參數(shù)影響的權重相同,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與軸向拉伸強度具有正相關關系,而不是嚴格的正比例關系;而Tn與接頭軸向拉伸強度受3個工藝參數(shù)影響的權重則不同,**終較優(yōu)的工藝參數(shù)組合方案也不同;④因為Tn對接頭的橫向剪切強度影響較大,而Tu對接頭的軸向拉伸強度影響較大,所以Tu與Tn所對應的比較好工藝參數(shù)組合方案并不一致;因此在實際操作中。HUCK99-6001鉚槍頭99-5102

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