并確保財(cái)務(wù)預(yù)算的各種報(bào)表與數(shù)據(jù)間建設(shè)良好的聯(lián)動(dòng)關(guān)系,相互牽制與促進(jìn),***構(gòu)建一個(gè)相對(duì)完善的預(yù)算管理體系。(2)拉剪失效過程中,TAF,TAS與ATF接頭出現(xiàn)上板翹曲現(xiàn)象,TAF接頭斷裂于下板壁厚**薄區(qū)域,TAS接頭的下板斷裂部位下移至底部,且部分試件出現(xiàn)鉚釘斷裂,ATF接頭上板斷裂.三組接頭基板斷裂屬塑性斷裂失效過程,鉚釘斷裂屬脆性斷裂失效過程.(3)疲勞失效過程中,TAF接頭下板大變形區(qū)域出現(xiàn)撕裂,裂紋沿板寬方向延伸致使下板完全撕裂;TAS接頭薄弱部位下移至接頭底部,疲勞裂紋萌生于底部薄弱區(qū)域;ATF接頭的鉚釘呈現(xiàn)出瞬間疲勞斷裂,其疲勞裂紋萌生于下板大變形區(qū)域并沿板寬進(jìn)行擴(kuò)展,呈現(xiàn)為下板完全斷裂,**終ATF接頭出現(xiàn)下板斷裂與鉚釘斷裂兩種失效模式.相比較而言,外在的惡殺傷力簡(jiǎn)單而微小,創(chuàng)傷面也有限。而內(nèi)在的惡,有時(shí)候能蔓延萬里。在當(dāng)***活中,善意是比較好的身份證與通行證,也是***的“精確武器”?!兜赖陆?jīng)》中有句話說:“天道無親,常與善人?!痹诶献涌磥恚斓厝f物都是沒有親人的,它們孤立運(yùn)行,相互依存和制衡,從不偏倚,它們只是向那些遵守天道的人和事物自覺傾斜。參考文獻(xiàn):[1]黃張洪,曲恒磊,鄧超。HUCK 99-6001鉚槍頭哪家好!湖北通用HUCK99-6001鉚槍頭高質(zhì)量的選擇
復(fù)合材料結(jié)構(gòu)制造中一般限制錘鉚方法。由于普通鉚接的釘桿膨脹不均勻,為防止擠壓破壞,復(fù)合材料結(jié)構(gòu)連接限制干涉配合。電磁鉚接是一種沖擊距離為零的沖擊加載,對(duì)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的沖擊損傷遠(yuǎn)小于普通錘鉚方法。另外,電磁鉚接的釘桿膨脹均勻,用于復(fù)合材料結(jié)構(gòu)鉚接可以防止擠壓破壞。因此,電磁鉚接技術(shù)可以用于復(fù)合材料結(jié)構(gòu)連接。干涉配合緊固件安裝目前干涉配合緊固件一般采用液壓壓入或錘擊打入的方法。這種方法存在如下的一些缺點(diǎn):①緊固件容易屈服并且膨脹,安裝比較困難;②對(duì)于具有較大干涉量的金屬緊固件,采用打入的方法容易造成孔壁損傷,而液壓安裝往往要求結(jié)構(gòu)比較開敞。而電磁鉚接技術(shù)則不存在以上問題,而且電磁鉚接安裝時(shí)產(chǎn)生的“凸瘤”較小,有利于接頭疲勞強(qiáng)度的提高。江蘇智能HUCK99-6001鉚槍頭源頭直供美國(guó)HUCK99-6001鉚槍頭。
改善送裝配現(xiàn)場(chǎng)條件,低電壓電磁鉚接及其自動(dòng)化技術(shù)是解決這些問題,滿足型號(hào)研制和生產(chǎn)需求的一種有效手段。國(guó)內(nèi)航空航天領(lǐng)域的電磁鉚接技術(shù)的應(yīng)用需求見表2。北京航空制造工程研究所研制的BEI100型低壓電磁鉚接設(shè)備的主要技術(shù)指標(biāo)如表3所示。自主研制的BEI100型低壓電磁鉚接設(shè)備定位于能實(shí)現(xiàn)比較大6mm直徑鋁合金鉚釘、4mm直徑鈦鉚釘?shù)你T接,適用于新一代軍民用飛機(jī)機(jī)身、機(jī)翼等機(jī)體絕大部分結(jié)構(gòu)的鉚接和干涉螺栓安裝,鉚***重量不超過,適于手持操作,采用數(shù)字量控制,便于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化鉚接??紤]到研制的低壓電磁鉚接設(shè)備要適用于工程應(yīng)用,在設(shè)備原型機(jī)基礎(chǔ)上,以工業(yè)設(shè)計(jì)為基礎(chǔ)改進(jìn)了設(shè)備的外形設(shè)計(jì),同時(shí)按高可靠性與易維護(hù)性、操作簡(jiǎn)便、裝配工藝性好、強(qiáng)化框架、易于移動(dòng)和吊裝等要求對(duì)電源箱的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn)設(shè)計(jì),便于使用,如圖4所示。經(jīng)工藝試驗(yàn)和設(shè)備檢驗(yàn),BEI100型低壓電磁鉚接設(shè)備達(dá)到了設(shè)計(jì)技術(shù)指標(biāo)要求,1次脈沖比較大能實(shí)現(xiàn)φ6mm直徑鋁合金鉚釘?shù)你T接,滿足復(fù)合材料和鈦合金結(jié)構(gòu)的鉚接要求,φ4mm鋁鉚釘?shù)你T接效率達(dá)到了10次/min。研制的BEI100型設(shè)備受到主機(jī)廠的歡迎,首臺(tái)設(shè)備并已交付主機(jī)廠使用。鋁合金鉚釘和鈦鉚釘在設(shè)備上的鉚接參數(shù)的參考值見表4。
該系統(tǒng)可同時(shí)完成左右梁的裝配,其中每個(gè)單元都有1個(gè)床身,床身上有2個(gè)支持EI公司研制的低電壓電磁鉚接動(dòng)力頭的龍門架,每個(gè)龍門架有3個(gè)線性軸和1根轉(zhuǎn)動(dòng)軸,而鉚接頭本身有16根數(shù)控軸。圖2為美國(guó)大型***運(yùn)輸機(jī)C-17生產(chǎn)線上的E5000-ASATⅣ自動(dòng)化翼梁電磁鉚接柔性裝配系統(tǒng)。2電磁鉚接技術(shù)在空客公司的應(yīng)用從20世紀(jì)90年代開始,空客公司在A320、A330、A340、A380等系列飛機(jī)的機(jī)翼壁板自動(dòng)化裝配上普遍采用了電磁鉚接技術(shù)。在空客飛機(jī)的機(jī)翼壁板制造中,電磁鉚接技術(shù)除用于自動(dòng)鉚接外,還用于金屬結(jié)構(gòu)鐓鉚型環(huán)槽鉚釘環(huán)圈的自動(dòng)安裝。早在1990年,EI公司就為英國(guó)TEXTRON飛機(jī)結(jié)構(gòu)公司(現(xiàn)為沃特公司)提供了1臺(tái)價(jià)格為230萬美元的自動(dòng)電磁鉚接裝配單元(AERAC),用于A330/A340機(jī)翼壁板(左、右翼面)的制造。1991年又投資了第二臺(tái)AERAC的制造。2009年,EI公司又為沃特公司開發(fā)了第二代AERAC系統(tǒng),用于A340和A380機(jī)翼壁板的自動(dòng)化裝配。圖3是EI公司為空客英宇航公司(BAeAirbus)配備的E4100自動(dòng)電磁鉚接裝配系統(tǒng),用于A340-500/600飛機(jī)的機(jī)翼壁板裝配。這套系統(tǒng)安裝在威爾士的空客機(jī)翼制造和總裝廠,它包括2臺(tái)用于上下壁板裝配的E4100機(jī)翼壁自動(dòng)化裝配系統(tǒng)。美國(guó)HUCK99-6001鉚槍頭?
其接頭的成形機(jī)理主要分為拉延變形和擠壓變形2個(gè)過程,具體包括以下4個(gè)階段?(1)前期成形階段?此階段屬于拉延變形過程,上?下鋁合金板料會(huì)受到凹凸模的擠壓而產(chǎn)生較大的彈性變形和微小的塑性變形?首先,板料內(nèi)部的應(yīng)力狀態(tài)是1個(gè)方向受到壓應(yīng)力,其他2個(gè)方向受到拉應(yīng)力,導(dǎo)致凸模周圍的板料容易翹起,故需用壓邊圈壓緊;其次,此階段板料與凸膜的接觸主要是在凸模底部直徑的圓周上,因此凸模圓角半徑處會(huì)產(chǎn)生較大的接觸反力?整個(gè)階段一直持續(xù)到下板材料接觸到凹模底部為止?(2)成形階段?此階段屬于擠壓變形過程,上?下板料主要產(chǎn)生塑性變形?變形的原理遵循“**小阻力定律”,即當(dāng)板料內(nèi)部的晶粒由于受力而準(zhǔn)備移動(dòng)時(shí),晶粒會(huì)順著阻力**小的方向進(jìn)行移動(dòng)?階段開始時(shí),隨著凸模的下行,凸模底部板料(特別是凸模圓角處)會(huì)受到凹?凸模共同的擠壓力作用而產(chǎn)生徑向移動(dòng),同時(shí)由于擠壓力的作用致使附近材料的晶格被壓縮細(xì)化,金相**被強(qiáng)化;而凸模側(cè)圍材料除受擠壓力作用外更多受到的是凸模向下的拉伸力,故材料會(huì)向下運(yùn)動(dòng)導(dǎo)致頸部受拉變薄,但由于加工硬化的作用使頸部材料的強(qiáng)度和硬度反而被提高(前提是模具選取恰當(dāng),頸部不被拉斷的情況下)?當(dāng)凸模進(jìn)一步下行。美國(guó)HUCK99-6001鉚槍頭 沃頓供。河南官方HUCK99-6001鉚槍頭誠(chéng)信合作
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且在相應(yīng)區(qū)域產(chǎn)生了大量裂紋和磨削顆粒.基板與鉚釘微動(dòng)存在一種競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,當(dāng)鉚釘微裂紋擴(kuò)展速率大于基板時(shí)表現(xiàn)為鉚釘失效,反之為基板失效.參考文獻(xiàn):[1]楊健.鈦合金在飛機(jī)上的應(yīng)用[J].航空制造技術(shù),2006(11):41?[J]nauticalManufacturingTechnology,2006(11):41?43.[2]張美娟,南海,鞠忠強(qiáng),等.航空鑄造鈦合金及其成型技術(shù)發(fā)展[J].航空材料學(xué)報(bào),2016,36(3):13?Meijuan,NanHai,JuZhongqiang,[J].JournalonauticalMaterials,2016,36(3):13?19.[3]黃志超,賴家美,張永超.自沖鉚接技術(shù)[M].南昌:江西高校出版社,2017.[4]吳小丹,王敏,孔諒,等.SPR自沖鉚接技術(shù)研究現(xiàn)狀及應(yīng)用前景[J].電焊機(jī),2016,46(4):31?Xiaodan,WangMin,KongLiang,[J].ElectricWeldingMachine,2016,46(4):31?36.[5]LyerK,BrittmanFL,HuSJ,[C]//–415.[6]邢保英,何曉聰,王玉奇,等.鋁合金自沖鉚接頭疲勞性能及失效機(jī)理[J].焊接學(xué)報(bào),2016,37(6):50?Baoying,HeXiaocong,WangYuqi,[J].TransactionsoftheChinaWeldingInstitution,2016,37(6):50?54.[7]ChenYK,HanLO,SullivanJM,[J].Wear,2003,255(7?12):1463?1470.[8]HeX,WangY,LuY,[J]ernationalJournalofAdvancedManufacturingTechnology,2015,80。湖北通用HUCK99-6001鉚槍頭高質(zhì)量的選擇
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