機身或機翼壁板的鉚接變形是由其壁薄、弱剛性等特點以及復(fù)雜的裝配工藝引起的,形成的變形誤差以及大量工藝協(xié)調(diào)問題普遍存在并始終貫穿于整機研制全過程,如ARJ21機翼壁板鉚接后整體變形大,翼盒裝配時必須采用專用壓緊器進行強迫裝配。鉚接變形目前仍無法準(zhǔn)確預(yù)測或消除,通過運用CAE仿真技術(shù)可直觀查看材料的變形和流動,了解應(yīng)力應(yīng)變分布及成形過程[1-2],但由于飛機壁板尺寸一般都很大,如空客A320機翼長達15m,空客A380機翼長達19m,鉚釘數(shù)量成千上萬,受當(dāng)前計算機硬件條件及試驗成本的限制,國內(nèi)外針對批量鉚接過程有限元模擬計算問題的研究非常少。隨著對飛機裝配質(zhì)量要求的提高,必須要解決的一個難題就是鉚接變形的預(yù)測與控制。本文在綜合考慮計算效率和計算精度的基礎(chǔ)上,從鉚接工藝和有限元模型兩個方面,建立面向飛機薄壁件鉚接過程的有限元仿真簡化模型,提出了以有限元接力計算原理為**的批量鉚接過程模擬方法。該方法可以應(yīng)用到飛機薄壁件鉚接過程的變形預(yù)測中,對裝配變形的主動***和補償起到指導(dǎo)作用,進而提高飛機薄壁件的裝配質(zhì)量。批量鉚接過程的有限元建模目前,飛機薄壁件鉚接過程的主要工藝流程[2]包括:定位、夾緊、鉆孔、锪窩。HUCK99-6001鉚槍頭哪家好。北京通用HUCK99-6001鉚槍頭誠信企業(yè)
3)Tu?Tn還受其他參數(shù)的影響?結(jié)合表1和圖3可以發(fā)現(xiàn),第5組的凹凸模間隙是1mm,為中間數(shù)值,但鑲嵌量Tu也相對較小,說明Tu不僅受凹凸模間隙的影響,而且還受其他參數(shù)的影響,只是凹凸模間隙對Tu影響較大;同樣,第7組的凸模圓角半徑雖然較小但Tn較大,說明Tn不僅受凸模圓角半徑的影響,而且還受其他2個參數(shù)的影響,影響程度還需進一步分析?用極差法分析工藝參數(shù)對接頭強度的影響模擬接頭成形過程完成以后,繼續(xù)模擬接頭的拉伸破壞過程[9],具體是對成形后的接頭上板施加位移載荷,使上?下板之間發(fā)生相對運動,直到接頭失效為止?該過程通過得到上板參考點的約束反力來衡量接頭抗拉伸的力學(xué)性能?鉚接接頭失效一般有脫離失效和斷裂失效2種方式,此次9組模擬的結(jié)果均為脫離失效?***仿真得到的接頭所能承受的比較大拉伸力和其他指標(biāo)見表2所列?其中,F(xiàn)max為接頭比較大軸向抗力(簡稱接頭力學(xué)性能)?此外,按正交表各列計算得到的Ⅰ?Ⅱ?Ⅲ力學(xué)性能的差異,反映了各列所排因素(工藝參數(shù))取不同水平時對接頭力學(xué)性能的影響?表2中,R**極差?分析表2中的仿真數(shù)據(jù),得出如下結(jié)論:(1)各參數(shù)對接頭力學(xué)性能的影響?由表2可知,第4列極差比較大。陜西通用HUCK99-6001鉚槍頭高質(zhì)量的選擇美國哈克99-6001鉚槍頭!
摘要:通過異種材料Q235鋼板和5083鋁板進行自沖鉚接,分別研究了組合方式、板厚、接頭熱處理(模擬車身烘烤過程)等工藝因素對接頭力學(xué)性能的影響,結(jié)果表明:5083鋁板作為下板時接頭的性能更優(yōu),并且Q235上板板厚對接頭的性能有一定的優(yōu)化作用。在該實驗中,接頭b#的組合方式是較優(yōu)的工藝參數(shù),即mm5083;經(jīng)過烘烤后接頭的失效載荷和失效位移都有不同程度的增加,其中性能較優(yōu)的接頭b#經(jīng)烘烤后失效載荷提升了5。80%,失效位移提升了8。26%;汽車車身涂裝過程中進行烘烤作業(yè)對接頭的性能不會造成強度損失,相反還會對接頭力學(xué)性能和穩(wěn)定性有一定程度的優(yōu)化作用。關(guān)鍵詞:鋼鋁異種材料;SPR;熱處理;力學(xué)性能隨著“油耗”法規(guī)的趨嚴(yán)以及考慮到人們對新能源汽車?yán)m(xù)航里程的苛求,結(jié)合《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》中對單車用鋁量設(shè)定的高目標(biāo),在鋼制車身中引入輕量化鋁合金材料成為當(dāng)前車企最為合理且已在實施的解決方案,而方案的執(zhí)行對鋼、鋁異種材料的連接技術(shù)提出了迫切的工程需求和重大挑戰(zhàn)。因鋁合金電阻率低、導(dǎo)熱性好和反射率高等特性,點焊和激光拼焊等傳統(tǒng)鋼制車身的成形方法難以對鋼鋁異種材料進行良好地連接。
其中5個試樣為鉚釘斷裂,5個試樣為下板斷裂,2個試樣為鉚釘與下板斷裂的混合失效模式.TAF接頭的下板斷裂失效試樣SEM圖像如圖6所示.圖6a為下板斷口宏觀圖像,由圖6b,c可見清晰的鉚釘腳尖部位,下板沿著與鉚釘腳尖接觸區(qū)域發(fā)生斷裂,機械內(nèi)鎖結(jié)構(gòu)被破壞.觀察下板斷口界面各區(qū)域(圖6a中白色方形標(biāo)注),微觀形貌特征均如圖6d所示,呈現(xiàn)出一定的蛇形滑移特征(白色圓形標(biāo)注),具有清晰的散亂的撕裂棱及微孔形貌特征,屬于典型的韌性斷裂.同時由圖6b可見,鉚釘腳尖與下板接觸區(qū)域的壁厚明顯不足1mm,且該區(qū)域為下板大變形區(qū)域.由此可推斷,TAF接頭的疲勞失效,是因為持續(xù)的疲勞載荷,使得鉚釘腳尖與下板接觸區(qū)域的基板不斷發(fā)生細微塑性變形,導(dǎo)致該區(qū)域壁厚逐漸變小,進而發(fā)生撕裂現(xiàn)象,且沿板寬方向延伸,致使下板完全撕裂,最終呈現(xiàn)為韌性疲勞斷裂.TAS接頭下板斷裂試樣的SEM觀測結(jié)果如圖7所示.由圖7c可見,下板與鉚釘腳尖接觸的大變形內(nèi)鎖結(jié)構(gòu)(白色圓形標(biāo)注)并未遭到破壞,而下板底部已經(jīng)完全被撕裂.宏觀上看,底部區(qū)域斷口表面較平整光滑,且由前述分析底部區(qū)域為TAS接頭的薄弱環(huán)節(jié),可知底部斷裂區(qū)域為疲勞源區(qū).圖7c白色方形標(biāo)注區(qū)域的微觀形貌特征如圖7d所示。美國HUCK99-6001鉚槍頭!
由此,一個基本的數(shù)控結(jié)構(gòu)就確定了。數(shù)控鉚接機一般都有個零點,也可以稱為基準(zhǔn)點,以此點為基準(zhǔn),我們需要將所有需要鉚接的點進行編號和坐標(biāo)標(biāo)定,這個過程是必須的,而后這些坐標(biāo)和高度需要輸入到設(shè)備的數(shù)據(jù)錄入頁面,由此讓機器知道如何來鉚接那些點,這些點分別在什么地方,高度多少。將這些點坐標(biāo)輸入后,數(shù)控鉚接機的程序就可以運作了,機器的伺服機構(gòu)會在程序的控制下,帶動工件達到我們輸入的***點,在這個位置,鉚接工件應(yīng)該剛好在鉚頭的軸線下,此時設(shè)備還要對該坐標(biāo)的Z值,也就是高度值進行計算,確定鉚接的進給量,一切準(zhǔn)備就續(xù)后設(shè)備可以開始鉚接了。鉚接機適用范圍編輯鉚接機的適用面很廣,可應(yīng)用各種所需鉚接的工藝場合,下面介紹一些主要的應(yīng)用。1、可鉚接的材料:除了可鉚接低碳鋼鉚釘外,還可鉚接中碳鋼及不銹鋼鉚釘,當(dāng)然銅、鋁鉚釘更是在鉚接范圍之列。2、可鉚接的形狀:只要改變鉚頭的形狀,就能鉚接成各種形狀,此外,徑向鉚接機還可和于壓印、壓花和打標(biāo)。3、徑向鉚接機還可實現(xiàn)在玻璃、塑料、陶瓷上的鉚接。4、適用行業(yè):冷碾鉚接法可***用于精密機械、紡織器材、鋼制家具、建筑五金、高低壓電器、五金工具、汽車、摩托車配件等眾多行業(yè)。HUCK 99-6001鉚槍頭哪家好?云南耐用性高HUCK99-6001鉚槍頭全國發(fā)貨
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其目的是解決短尾鉚釘現(xiàn)有絲扣成形工藝費時、費力、費工、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:最前端長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;最寬為鎖緊模寬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:最前端長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;螺紋模最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:最前端長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;最寬為鎖緊模寬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°。北京通用HUCK99-6001鉚槍頭誠信企業(yè)
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