拉伸過程中設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?083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。美國 哈克99-6001鉚槍頭!可追溯HUCK99-6001鉚槍頭C50LR-BR
本發(fā)明涉及一種鉚接夾具,尤其涉及一種框架斷路器橋形觸頭鉚接夾具的裝配操作方法。背景技術:框架斷路器橋形觸頭主要作用是斷路器本體與抽屜座導電體之間快速的連接或分離,適用于本體故障時快速從抽屜座抽出,方便維修。常用的橋形觸頭結(jié)構,主要有:隔片、彈簧、小軸、觸頭、支架、銷組成,彈簧兩端分別鉤在兩側(cè)觸頭外側(cè)半圓弧中的小軸上。小軸中部設有凹槽,以便彈簧兩端鉤子鉤住。傳統(tǒng)框架斷路器橋形觸頭鉚接方法是用錐面抵住橋形觸頭銷端部孔,人工錘擊使銷漲開,達到鉚接的目的,這種方法,由于人工施力不勻,常使橋形觸頭的觸頭與銷鉚死,使兩者不能靈活轉(zhuǎn)動,也有銷端部被鉚裂,使工件報廢;另一方面,人工鉚接工人勞動強度高,鉚接速度慢,往往滿足不了生產(chǎn)進度的要求。技術實現(xiàn)要素:本發(fā)明主要是解決現(xiàn)有技術中存在的不足,提供一種解決原來裝配不精細,容易形成報廢件的一種框架斷路器橋形觸頭鉚接夾具及其裝配操作方法。本發(fā)明的上述技術問題主要是通過下述技術方案得以解決的:一種框架斷路器橋形觸頭鉚接夾具,包括橋形觸頭,還包括底板,所述的底板的上部設有二個相間隔分布的夾持裝置,所述的夾持裝置中設有可拆卸固定的橋形觸頭??勺匪軭UCK99-6001鉚槍頭C50LR-BR美國 哈克99-6001鉚槍頭?
國內(nèi)制造的鉚接機機構設計不合理,制造水平低,自動化程度水平較**造的設備剛性、壽命、產(chǎn)品精度也存在問題,國產(chǎn)鉚接機未得到市場很好的認可。某軸承企業(yè)在生產(chǎn)大型圓柱滾子軸承時采用的是分體式金屬實體保持架[6],在鉚接保持架時仍采用的是手動鉚接設備,這不僅產(chǎn)生鉚接對中性差、出現(xiàn)毛刺等問題,良品率較低,而且也存在安全生產(chǎn)等問題。為解決生產(chǎn)過程中存在的諸多問題,同時提高設備的自動化程度,設計具有鉚釘找正功能的鉚接機,以替代現(xiàn)有的手動鉚接設備。2設計原理鉚接工藝目前生產(chǎn)過程中常采用的鉚接工藝有:沖壓鉚接、電熱鉚接、冷碾鉚接等。其中冷碾鉚接法使用***,其利用鉚桿對鉚釘局部加壓,并繞中心連續(xù)擺動直到鉚釘成形的鉚接方法,可分為擺碾鉚接及徑向鉚接。擺碾鉚接法的鉚接頭*沿圓周方向擺動碾壓。而徑向鉚接法的鉚頭運動軌跡是梅花狀的,鉚頭每次都通過鉚釘中心點。但徑向鉚接機結(jié)構復雜,維修不方便。相反地,擺碾鉚接機結(jié)構簡單,成本低,可靠性好,能夠滿足90%以上零件鉚接要求。擺輾鉚接的優(yōu)點:(1)鉚釘成形力小,*為沖鉚的;(2)鉚接表面光潔美觀,效率高、成本低;(3)無振動、低噪音、低能耗、操作方便安全。
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,以及對鉚接件變形影響較大的工藝參數(shù),包括壓鉚力、鐓鉚時間等,對飛機薄壁件鉚接工藝進行合理的簡化。由于采用實際尺寸的飛機薄壁件模型進行鉚接過程的數(shù)值模擬計算時間成本過大,因此在綜合考慮薄壁件的實體特征及有限元計算效率的基礎上,本文設計了如圖1所示的飛機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雜的非線性接觸關系,在滿足計算精度的前提下提高計算效率,需要對模型進行合理地網(wǎng)格劃分,保證網(wǎng)格節(jié)點對稱,使節(jié)點場量的傳遞比較大程度地接近真實情況。批量鉚接過程的接力計算方法批量鉚接過程數(shù)值模擬按鉚釘個數(shù)分為多個計算步,即一個鉚釘?shù)你T接過程計算作為一個計算步。在每個計算步中,均涉及鉚接載荷施加、接觸設置、邊界條件修改等,此時,為進一步提高計算效率,以MATLAB為二次開發(fā)平臺,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算流程,如圖2所示。接力原理主要涉及以下關鍵技術。1鉚釘?shù)难b配原理在接力計算過程中。美國哈克99-6001鉚槍頭哪家好。
4疲勞失效微動磨損分析基板微動磨損分析取鉚釘斷裂試樣進行基板疲勞微動磨損分析.這里主要對下板基板相應區(qū)域進行分析.宏觀的微動區(qū)域如圖7所示.圖6不同區(qū)域微觀斷口形貌(圖中區(qū)域Ⅰ和區(qū)域Ⅱ)存在明顯的黑色粉末,該物質(zhì)是在疲勞試驗中發(fā)生微動磨損產(chǎn)生的.疲勞中的微動磨損是一種損傷機制,因此,在黑色粉末產(chǎn)生的區(qū)域會伴隨著裂紋的產(chǎn)生.圖8a為區(qū)域Ⅱ中a處放大500倍后的微觀形貌,從圖中可以看到雜亂無章的微裂紋,這些裂紋呈環(huán)狀在基板上圍繞在鉚釘周圍.圖8b為圖8a中b區(qū)域放大2000倍的SEM**形貌,在該區(qū)域出現(xiàn)了微動磨損后留下的磨屑顆粒,說明基板在該區(qū)域出現(xiàn)了嚴重的表面磨損,這些裂紋在邊緣擴展與釘脛尾部裂紋作用導致基板斷裂失效.但基板與鉚釘微動存在一種競爭機制,在低載的工況下,鉚釘微動裂紋的擴展速率大于基板裂紋的擴展速率,**終為鉚釘斷裂失效.鉚釘微動磨損分析取基板斷裂試樣進行鉚釘疲勞微動磨損分析.觀察相應微動區(qū)域.宏觀的微動區(qū)域如圖9所示.圖8微觀微動區(qū)域**形貌**形貌,兩板之間與鉚釘接觸區(qū)域和釘脛尾部與下板的接觸區(qū)域。美國HUCK99-6001鉚槍頭??勺匪軭UCK99-6001鉚槍頭C50LR-BR
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所述調(diào)節(jié)齒輪與齒條嚙合,所述調(diào)節(jié)齒輪通過軸桿安裝有轉(zhuǎn)輪,所述轉(zhuǎn)輪位于支柱的外側(cè),所述轉(zhuǎn)輪的底部固定有轉(zhuǎn)桿,所述轉(zhuǎn)輪的頂部設置有卡扣機構。推薦的,所述卡扣機構包括矩形管和插塊,所述矩形管固定在支柱上,所述矩形管內(nèi)部滑動安裝有插塊,所述插塊的底端與轉(zhuǎn)輪上的缺口卡合。推薦的,所述橫向滑動機構包括第二滑槽、滑板和拉桿,所述第二滑槽位于托塊的兩側(cè),所述第二滑槽的內(nèi)部皆滑動安裝有滑板,所述滑板之間固定安裝有拉桿,所述第二滑槽內(nèi)部與滑板之間安裝有固定機構。推薦的,所述固定機構包括安裝槽、卡塊和卡槽,所述安裝槽位于托塊的內(nèi)部,且安裝槽的兩端與第二滑槽連通,所述安裝槽的內(nèi)部安裝有***彈簧,且***彈簧的兩端皆安裝有卡塊,所述滑板的內(nèi)側(cè)開設有與卡塊相配合的卡槽。推薦的,所述限位機構包括匚型架、滑孔和滑桿,所述匚型架位于托塊的兩側(cè),所述匚型架的底部對稱開設有滑孔,且滑孔的內(nèi)部皆滑動安裝有滑桿,所述滑桿皆與第二滑槽固定連接,所述匚型架底部的中間位置處開設有螺紋孔,且螺紋孔的內(nèi)部螺紋安裝有***螺桿,所述***螺桿的一端與第二滑槽轉(zhuǎn)動連接,所述匚型架的內(nèi)底部轉(zhuǎn)動安裝有***轉(zhuǎn)輥,所述匚型架的內(nèi)頂部開設有收縮槽??勺匪軭UCK99-6001鉚槍頭C50LR-BR
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11-齒條,12-調(diào)節(jié)齒輪,13-轉(zhuǎn)輪,14-轉(zhuǎn)桿,15-矩形管,16-插塊,17-第二滑槽...
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