滑板18之間固定安裝有拉桿19,第二滑槽17內(nèi)部與滑板18之間安裝有固定機(jī)構(gòu)20。通過手持拉桿19帶動兩組滑板18在第二滑槽17的內(nèi)部進(jìn)行滑動,滑板18伸出,改變位于滑板18上限位機(jī)構(gòu)6的位置,同時滑板18滑動的過程中,固定機(jī)構(gòu)20持續(xù)對滑板18的位置進(jìn)行固定。在本實(shí)施例中,固定機(jī)構(gòu)20包括安裝槽21、卡塊23和卡槽24,安裝槽21位于托塊4的內(nèi)部,且安裝槽21的兩端與第二滑槽17連通,安裝槽21的內(nèi)部安裝有***彈簧22,且***彈簧22的兩端皆安裝有卡塊23,滑板18的內(nèi)側(cè)開設(shè)有與卡塊23相配合的卡槽24。通過滑板18的滑動,持續(xù)對安裝槽21內(nèi)部的***彈簧22進(jìn)行擠壓,由于***...
鉚接質(zhì)量和效率高、重復(fù)性好、設(shè)備較小、占地面積小。電磁鉚接的國外發(fā)展歷史與應(yīng)用俄羅斯和美國**早開始電磁鉚接技術(shù)的研究與開發(fā),并于20世紀(jì)70年代初期研制成功電磁鉚接設(shè)備。早期的電磁鉚接設(shè)備的鉚***/工作頭上工作電壓為數(shù)千V的高電壓,在一定程度上限制了電磁鉚接技術(shù)的使用。后來,美國和俄羅斯研制成功了鉚***工作電壓不超過500V的低壓電磁鉚接設(shè)備,電磁鉚接技術(shù)開始在飛機(jī)裝配中推廣應(yīng)用。美國格魯門公司于20世紀(jì)70年代初開始將電磁鉚接技術(shù)用于F-14飛機(jī)鈦合金結(jié)構(gòu)的鉚接,隨后波音公司又在波音747(波音727、737、757、767、777、787)等機(jī)翼壁板上采用手工電磁鉚接進(jìn)行裝配,...
低壓電磁鉚接設(shè)備及工藝的應(yīng)用探討1在手工裝配上的應(yīng)用BEI100型低電壓電磁鉚接設(shè)備為可移動式手持操作設(shè)備,工作方式包括對鉚(2把鉚***協(xié)同鉚接)、正鉚(1把鉚***對鉚釘釘桿一側(cè)成形,釘頭一側(cè)用頂鐵)和安裝,可應(yīng)用于:·普通埋頭鉚釘和凸頭鉚釘?shù)你T接;·補(bǔ)償頭鉚釘和冠狀鉚釘?shù)你T接;·鐓埋頭鉚釘、無頭鉚釘?shù)你T接;·干涉螺栓、干涉高鎖螺栓和干涉環(huán)槽釘?shù)陌惭b;·大直徑鉚釘和厚夾層結(jié)構(gòu)的鉚接;·整體油箱的快速密封鉚接;·復(fù)合材料和鈦合金結(jié)構(gòu)的鉚接。從產(chǎn)品對象上看,手工電磁鉚接技術(shù)可應(yīng)用組合件(機(jī)身機(jī)翼壁板、翼梁、機(jī)身組合框等)裝配、部件(翼盒、尾翼、艙段等)裝配和總裝對接(機(jī)身段對接、機(jī)身機(jī)...
供應(yīng)綿陽短尾鉚釘機(jī)鉚接效果隨著攤鋪機(jī)工作的塵土飛揚(yáng),冷卻器應(yīng)及時沖洗。還有出租價格、出現(xiàn)意外或是延期情況下的價格等等,更有利于保護(hù),路面冷銑刨機(jī)備有了可以銑削鋪層的轉(zhuǎn)子,和可以將銑削下來的材料輸送至運(yùn)輸機(jī)械上的兩級皮帶輸料。路面迅速修正后可以盡早投入使用。,新型環(huán)槽鉚釘機(jī)性能:重量輕,高壓力,體積小,使用起來方便。鉚接力量極大節(jié)能無噪聲,快捷安全。環(huán)槽鉚釘機(jī)PLE-16/20型-特點(diǎn)】1,外表設(shè)計更有人性化,具有雙層保護(hù):1)液壓油管承受高壓力,使用使用期限長,電箱集中統(tǒng)一,使用更加安全。2)可杜絕電機(jī)、壓力閥因碰撞而造成損壞或誤碰。2,電功低能耗,比普通電機(jī)節(jié)約20%左右。采用國標(biāo)(...
**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)域為該接頭的應(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)域為TAS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...
文獻(xiàn)信息檢索知識短缺;文獻(xiàn)信息使用能力薄弱。目前研究生大多使用網(wǎng)絡(luò)搜索引擎來查找專業(yè)資料,并且大部分學(xué)生并不知道有很多專業(yè)數(shù)據(jù)庫可提供所需的專業(yè)文獻(xiàn)資源,而在文獻(xiàn)類型的利用上,對會議論文、專利文獻(xiàn)、標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)和科技報告的利用率不高[3]。同時,我國高等教育機(jī)構(gòu)的文獻(xiàn)信息知識教育體系不夠完善,大部分高校的文獻(xiàn)檢索課程是選修課,教學(xué)大綱、教材、課時、考核等各校沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),不利于研究生對文獻(xiàn)信息知識的系統(tǒng)掌握。鉚釘微觀斷口分析取典型的鉚釘斷裂試樣(圖3)上板進(jìn)行微觀斷口分析.對宏觀斷口疲勞源區(qū)域放大相應(yīng)倍數(shù),如圖4所示.圖4a為a區(qū)域放大220倍后的**形貌.可以看出該區(qū)域為疲勞源區(qū),并存...
環(huán)槽鉚釘機(jī)不用任何加熱處理,避免了熱鉚后鋼板無法壓平,熱脹冷縮后產(chǎn)生松動。咨詢保山細(xì)沙回收篩子鉚接機(jī)產(chǎn)地直銷咨詢保山細(xì)沙回收篩子鉚接機(jī)產(chǎn)地直銷拌入承載能力弱的現(xiàn)有土地,構(gòu)成路面紋理―防滑能力并濕路上車輛輪胎打滑的可能。如05年吉林線磐石段改造工程的施工,經(jīng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)夥槳副冉蝦螅采用水泥冷再生施工方案進(jìn)行道路基層的再生利用,節(jié)約投資近43%。液壓式結(jié)構(gòu)緊湊、操作輕便、靈活機(jī)動、牽引力較大,但生產(chǎn)成本高、較難,適合于車削較深的中、大規(guī)模路面養(yǎng)護(hù)作業(yè)。因此,破碎對原有結(jié)構(gòu)的危害度簡直為零。山東派力恩設(shè)備制造有限公司是山東德州專門生產(chǎn)振動篩環(huán)槽鉚釘機(jī)、液壓繩鋸切割機(jī)、電動繩鋸機(jī)、振動篩鉚釘機(jī)...
根據(jù)不同的屏蔽要求設(shè)計合理的鉚接間距,此外,鉚接點(diǎn)底部要有一定的空間,凸緣寬度大于16mm,為鉚接頭的運(yùn)動預(yù)留足夠的空間。冷軋?zhí)间摪搴弯X板(3A21)是機(jī)箱機(jī)柜**常用的兩類板材,其鉚接參數(shù)及性能如表1所示。由表1可知,隨著板厚的增加,自沖鉚接強(qiáng)度也增加,這是因為板越厚,鉚釘脹開過程塑性變形越容易,側(cè)向刺入越深,使得鉚接強(qiáng)度增加;另外可發(fā)現(xiàn),在鉚釘允許的情況下,鉚釘直徑越大,鉚接強(qiáng)度也越高。因此,建議在鉚接強(qiáng)度要求較高的部位,如機(jī)柜框架、支撐橫梁等結(jié)合處,盡可能選擇大號鉚釘。表1常用材料的鉚接參數(shù)及性能近沖頭側(cè)近凹模側(cè)材料厚度(mm)材料厚度(mm)鉚釘直徑mm鉚釘剪切力(kN)冷軋?zhí)间?..
而接頭a#和b#的鉚釘與上下板全部分離,并且接頭b#的上板上翹**嚴(yán)重,同時下板凹坑區(qū)域四周被鉚釘劃落,這是因為接頭b#的靜失效載荷比較大導(dǎo)致的。烘烤后接頭的鉚釘*與下板分離,未與上板分離,這里接頭a#和b#與未烘烤的接頭a#和b#出現(xiàn)不同的失效模式,這可能是經(jīng)過烘烤處理(170℃),相當(dāng)于進(jìn)行一次低溫回火熱處理,使得低碳鋼和接頭的殘余應(yīng)力以及脆性得到改善,延緩裂紋萌生、擴(kuò)展,從而接頭不易于脫離上板,同時失效載荷和失效位移有所上升。從這里可以看出車身在涂裝過程進(jìn)行烘烤作業(yè)時對搭接接頭的穩(wěn)定性有一定的提高。表6接頭失效載荷和失效位移Table6Failureloadsanddisplace...
美國電磁鉚接技術(shù)的研究己進(jìn)入了第三階段的研究,即自動化電磁鉚接階段,已開始進(jìn)行了計算機(jī)控制和低電壓的電磁鉚接設(shè)備的工程化研究。電磁鉚接方法的特點(diǎn)及應(yīng)用電磁鉚接成形時,材料的變形方式不同于準(zhǔn)靜態(tài)加載,因而對一些特殊的材料的成形有著其它方法無法代替的優(yōu)越性。與普通鉚接方法相比,電磁鉚接由于加載速率高,鉚釘成形快,釘桿膨脹均勻,因而采用這一方法進(jìn)行干涉配合鉚接產(chǎn)生的干涉量均勻,接頭疲勞壽命長。另外,電磁鉚接對一些冷塑性較差,普通鉚接方法難以鉚接的材料仍能成功地實(shí)施。其應(yīng)用主要在以下幾點(diǎn);干涉配合鉚接干涉配合能提高結(jié)構(gòu)疲勞壽命,已成為結(jié)構(gòu)延壽的主要工藝方法。普通鉚接時釘桿膨脹不均勻,特別是對厚...
大量使用復(fù)合材料和鈦合金等新型材料。例如從美國典型的第四代戰(zhàn)斗機(jī)F-22、F-35中各種材料的使用情況中可以發(fā)現(xiàn),復(fù)合材料和鈦合金在機(jī)體結(jié)構(gòu)中所占的比重非常高(其總和比重超過了50%)。國內(nèi)大型客機(jī)將在**翼盒、尾翼(垂尾、平尾)、升降舵、方向舵等構(gòu)件上應(yīng)用復(fù)合材料。新一代軍民機(jī)復(fù)合材料和鈦合金結(jié)構(gòu)的大量應(yīng)用,結(jié)構(gòu)的鉚接和干涉螺栓、環(huán)槽釘?shù)陌惭b及其自動化對連接裝配技術(shù)提出了更高的要求,從而對電磁鉚接技術(shù)提出了急迫的需求。目前在國內(nèi)生產(chǎn)的新型飛機(jī)中,復(fù)合材料結(jié)構(gòu)平尾存在大量鉚接結(jié)構(gòu),常規(guī)的壓鉚和錘鉚方法難以得到滿意的結(jié)果;同時,機(jī)身鈦合金結(jié)構(gòu)采用熱鉚方法,常因為鉚釘過熱而導(dǎo)致連接缺點(diǎn),影...
該系統(tǒng)可同時完成左右梁的裝配,其中每個單元都有1個床身,床身上有2個支持EI公司研制的低電壓電磁鉚接動力頭的龍門架,每個龍門架有3個線性軸和1根轉(zhuǎn)動軸,而鉚接頭本身有16根數(shù)控軸。圖2為美國大型***運(yùn)輸機(jī)C-17生產(chǎn)線上的E5000-ASATⅣ自動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)圈的自動安裝。早在1990年,EI公司就為英國TEXTRON飛機(jī)結(jié)構(gòu)...
而其疲勞力學(xué)性能略差。對于鋁合金板材的焊接,自沖鉚連接接頭的力學(xué)性能和疲勞性能均好于焊接接頭。圖1自沖鉚接工藝原理,利用自沖鉚連接Q235/5083異種材料,分別研究分析了不同組合方式、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。1、實(shí)驗材料與過程實(shí)驗材料為Q235鋼板和5083鋁合金板(力學(xué)性能如表1所列),試樣規(guī)格為100mm×20mm×Hmm(這里設(shè)置不同的厚度),搭接區(qū)20mm×20mm(見圖2),經(jīng)試鉚合格后采用B?llhoff自沖鉚試驗機(jī)進(jìn)行搭接,鉚釘?shù)牧W(xué)性能如表2所列。表1板材力學(xué)性能參數(shù),經(jīng)過多次試驗,以比較好截面所用工藝參數(shù)(見表4)制備鉚接...
**終呈現(xiàn)為下板完全斷裂.圖8ATF接頭下板與鉚釘斷裂試樣SEM分析,其上隨機(jī)區(qū)域的微觀形貌如圖8f所示,可見分布著散亂無規(guī)律的疲勞輝紋,斷口表面起伏不平,屬穿晶斷裂特征.觀察ATF接頭鉚釘斷裂試樣(圖4c),可知接頭機(jī)械內(nèi)鎖結(jié)構(gòu)、上下板均無任何損壞.由此可推斷,ATF接頭由于其良好的成形效果,機(jī)械內(nèi)鎖結(jié)構(gòu)較牢固,鉚釘因承受持續(xù)的疲勞循環(huán)剪切載荷而呈現(xiàn)出瞬間疲勞斷裂.喜歡聽周老相公這種話的人很多,表示贊同的也很多。村口上那老樟樹下曾經(jīng)對這個問題研究過無數(shù)次,綜合來說,是贊同的次數(shù)大于否定的次數(shù),贊同的人數(shù)多于否定的人數(shù)。這樣一來,這個問題基本就是有一個明顯的定論了。而且,憑著周老相公額頭...
一、概述鉚接也稱鉚釘聯(lián)接,是利用鉚釘把兩個或兩個以上的元件(通常是金屬零件或型材)聯(lián)接為一個整體。在建筑結(jié)構(gòu)和鍋爐制造等部門中,應(yīng)用鉚接已有上百年的歷史。近年來,隨著焊接技術(shù)和膠接的發(fā)展,鉚釘聯(lián)接的應(yīng)用正逐漸減少。目前鉚接只用在少數(shù)受嚴(yán)重沖擊和振動載荷的金屬結(jié)構(gòu)上,如橋梁、建筑、造船、重型機(jī)械及飛機(jī)制造等工業(yè)部門。在用輕金屬制造金屬結(jié)構(gòu)時,鉚接至今還是不可拆聯(lián)接的主要方式。與焊接比較,鉚接在承受沖擊載荷時比較可靠,接合質(zhì)量也容易從外部檢查,但在經(jīng)濟(jì)性、緊密性等方面不如焊接。典型的鉚接結(jié)構(gòu)如下圖。圖中,1為鉚釘;2、3為被聯(lián)接件;4為蓋板。搭接鉚縫單蓋板對接縫雙蓋板對接縫鉚接分為冷鉚和熱...
并迅速向內(nèi)側(cè)擴(kuò)展后失效斷裂.所以,Ⅱ型失效主要集中在疲勞裂紋萌生的階段,而裂紋向內(nèi)側(cè)擴(kuò)展的階段只占很小的比重.圖4b為b區(qū)域放大2000倍的**形貌,從該斷口區(qū)域可以看到大量的參差不齊的疲勞裂紋,具有一定解理河流狀的特性,呈現(xiàn)疲勞脆性斷裂特征.圖6b為相應(yīng)區(qū)域放大500倍后的**形貌,可發(fā)現(xiàn)規(guī)則的向內(nèi)擴(kuò)張的微裂紋,為疲勞裂紋的擴(kuò)展區(qū).將圖6b中的d區(qū)域繼續(xù)放大2000倍可以發(fā)現(xiàn)明顯的疲勞輝紋,似輪胎壓過的痕跡(圖6c);圖6d為放大1000倍后的微觀**形貌,可以發(fā)現(xiàn)明顯的脆斷特征;圖6c和圖6d為疲勞擴(kuò)展區(qū)的主要特征.由此可以得出TA1鈦合金Ⅰ型下板單側(cè)失效的過程為,疲勞裂紋的首先萌...
所述的支座與底板間、支撐座與底板間分別通過螺栓固定,所述的支座的外壁與底板間通過加強(qiáng)肋進(jìn)行支撐。一種框架斷路器橋形觸頭鉚接夾具的裝配操作方法,按以下步驟進(jìn)行:①、先將夾具放置于臺式?jīng)_床上,并用壓板將夾具底板壓住,固定夾具,沖頭對準(zhǔn)沖床的滑塊;②、將左側(cè)橋形觸頭裝入夾具,驅(qū)動左側(cè)拔叉,使左側(cè)兩個活動前列壓縮彈簧沿支撐座孔向右滑移,將組裝好的橋形觸頭裝入夾具中,使橋形觸頭銷兩端孔分別對應(yīng)固定前列、活動前列的錐面,釋放拔叉;③、將右側(cè)橋形觸頭裝入夾具,與上述同樣的方法,將右側(cè)橋形觸頭裝入夾具;④、鉚接:啟動沖床,沖床滑塊下落壓沖頭,使活動塊沿導(dǎo)向座槽向下滑移,斜面壓球頭,使左、右活動前列壓緊...
該系統(tǒng)可同時完成左右梁的裝配,其中每個單元都有1個床身,床身上有2個支持EI公司研制的低電壓電磁鉚接動力頭的龍門架,每個龍門架有3個線性軸和1根轉(zhuǎn)動軸,而鉚接頭本身有16根數(shù)控軸。圖2為美國大型***運(yùn)輸機(jī)C-17生產(chǎn)線上的E5000-ASATⅣ自動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)圈的自動安裝。早在1990年,EI公司就為英國TEXTRON飛機(jī)結(jié)構(gòu)...
對改善板件邊緣開裂有利。試驗分析試驗所用材料為6111/,化學(xué)成分如表1、2所示,制得沖鉚實(shí)驗試樣尺寸為100mm×40mm。采用與有限元仿真一致的鉚釘和鉚模,頭**別設(shè)定為0mm、、。使用金相切割機(jī)對SPR實(shí)驗所得鋁合金板材進(jìn)行徑向切割,去除切割產(chǎn)生的毛刺,采用光學(xué)顯微鏡與、鉚釘頂部與板材頂部垂直距離、鉚釘?shù)撞颗c板材底部垂直距離并對試樣進(jìn)行斷口形貌觀察。對三組實(shí)驗鋁合金板在帶結(jié)構(gòu)膠并烘烤的情況下進(jìn)行靜力學(xué)剪切測試,記錄比較大剪切應(yīng)力值。自沖鉚接實(shí)驗完成后,切割板件得到的剖面圖如圖2所示,a、b、c分別為HH設(shè)置為0mm、。從圖2可知:(1)隨著頭高HH的增加erlock值在逐漸減小,...
能夠調(diào)節(jié)匚型架上鋁型材的水平橫向位置,方便對鋁型材上不同的點(diǎn)進(jìn)行沖鉚,使用更加方便,支柱上升降機(jī)構(gòu)的設(shè)置,通過升降機(jī)構(gòu)能夠?qū)ν袎K的高度進(jìn)行調(diào)節(jié),改變托塊底部與底座頂部的距離,方便對矩形的鋁型材進(jìn)行沖孔,提高了裝置的實(shí)用性,底座內(nèi)部安裝板上移動輪的設(shè)置,利用第二螺桿與安裝板配合使用,使得裝置在使用的過程中能夠控制移動輪的收縮,使得裝置的移動與固定更加方便。附圖說明圖1為按照本發(fā)明的一種用于鋁型材加工的沖鉚裝置的一推薦實(shí)施例的主視圖;圖2為按照本發(fā)明的一種用于鋁型材加工的沖鉚裝置的一推薦實(shí)施例的支柱內(nèi)部圖;圖3為按照本發(fā)明的一種用于鋁型材加工的沖鉚裝置的一推薦實(shí)施例的托塊頂部結(jié)構(gòu)圖;圖4為...
呈現(xiàn)出***的類解理河流花樣及滑移特征,屬疲勞裂紋擴(kuò)展區(qū).圖7b區(qū)域可觀察到少量疲勞條帶及一定數(shù)量的韌窩,為混合斷口形貌,屬疲勞裂紋高速擴(kuò)展區(qū),即**終斷裂區(qū).而對于圖7a左側(cè)白色方形標(biāo)注區(qū)域,其微觀形貌具有明顯的撕裂棱和微孔特征,屬典型的韌性斷裂.由此可斷定,TAS接頭由于鉚釘硬度提高,鉚釘墩粗現(xiàn)象減輕,接頭的薄弱部位下移至接頭底部;TAS接頭裂紋萌生于底部薄弱區(qū)域,首先沿板寬方向進(jìn)行擴(kuò)展出現(xiàn)疲勞斷裂,隨后反向延伸至另一側(cè)發(fā)生韌性斷裂.圖6TAF接頭下板斷裂試樣SEM分析,其失效試樣的SEM圖像如圖8所示.ATF接頭下板宏觀斷口圖像如圖8a所示,可見下板大變形部分幾乎完全斷裂,與TAF...
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(jī)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...
國內(nèi)制造的鉚接機(jī)機(jī)構(gòu)設(shè)計不合理,制造水平低,自動化程度水平較**造的設(shè)備剛性、壽命、產(chǎn)品精度也存在問題,國產(chǎn)鉚接機(jī)未得到市場很好的認(rèn)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(shí)體保持架[6],在鉚接保持架時仍采用的是手動鉚接設(shè)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(shè)備的自動化程度,設(shè)計具有鉚釘找正功能的鉚接機(jī),以替代現(xiàn)有的手動鉚接設(shè)備。2設(shè)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...
說明凸模圓角半徑不同對接頭力學(xué)性能的影響程度比較大;第3列次之,說明凹凸模間隙的影響程度次之;第2列的極差**小,說明凹模深度的影響程度**小?因此,對于接頭力學(xué)性能,工藝參數(shù)的影響權(quán)重為r>X>H?(2)較好組合方案的確定?因為接頭所能承受的拉伸力越大接頭強(qiáng)度越高,所以挑選每個工藝參數(shù)中比較大的那個水平,故H3X2r1為較好的工藝參數(shù)組合方案?(3)參數(shù)水平變化對接頭力學(xué)性能的影響規(guī)律?3組工藝參數(shù)各取不同水平時對應(yīng)的接頭比較大軸向抗拉力值如圖4所示?由圖4可以看出:①凹模深度H從,接頭力學(xué)性能逐漸增大;②凸模圓角半徑r從,接頭力學(xué)性能逐漸減??;③間隙X從mm增加到,接頭力學(xué)性能先增大后...
加熱后立即進(jìn)行鉚接.鉚接試驗采用的鉚釘規(guī)格為φmm×6mm.試樣的連接方式為搭接,如圖1所示,搭接距離為20mm.鉚接的釘點(diǎn)均為搭接區(qū)域的中心點(diǎn).試驗時試樣兩端均墊有相同厚度的墊片,防止試驗過程中產(chǎn)生附加力矩對試驗結(jié)果產(chǎn)生影響.圖1搭接試樣示意圖(mm),需要先通過靜拉伸試驗得出試樣的比較大失效載荷值(通過拉伸試驗得出試樣的比較大靜載荷為kN),然后在此基礎(chǔ)上進(jìn)行疲勞試驗.選取接頭失效載荷的50%左右作為疲勞的比較大載荷,試驗中除考慮載荷因素影響外,載荷均取kN.其應(yīng)力比應(yīng)取R=,,Hz的鋸齒波.所有患者均一次性顯微鏡下完整切除病灶,所有患者術(shù)中及術(shù)后未出現(xiàn)任何并發(fā)癥。術(shù)后2周經(jīng)電子喉...
持續(xù)性:可多工程連續(xù)加工高速性:(每分鐘可達(dá)600次)泛用性:無論材料之寬度與厚度,只需調(diào)整送料機(jī)去配合模具即可使用構(gòu)造簡單經(jīng)濟(jì)實(shí)用故障率低,保養(yǎng)容易送料精度:依回轉(zhuǎn)數(shù)及送料長度而有所不同,一般其精度在,更可得形式:1、單式:適用于卷料(厚度)單制品或連續(xù)制品時用之2、復(fù)式:適用于卷料(厚度)短尺材料、單制品連續(xù)沖制品時用之高速滾輪送料機(jī)-結(jié)構(gòu)上之四大特點(diǎn)單向軸承(德國制造)嵌有超硬合金,并配合滾柱軸承,具耐磨性、安全性、精度高、壽命長;齒輪經(jīng)過熱處理HRC600再精密研磨、傳動精度高滾輪采用中空式、重量輕、回轉(zhuǎn)慣性小,可即時停止,確保送料精度。經(jīng)熱處理HRC600鍍硬鉻再研磨,硬度高...
而其疲勞力學(xué)性能略差。對于鋁合金板材的焊接,自沖鉚連接接頭的力學(xué)性能和疲勞性能均好于焊接接頭。圖1自沖鉚接工藝原理,利用自沖鉚連接Q235/5083異種材料,分別研究分析了不同組合方式、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。1、實(shí)驗材料與過程實(shí)驗材料為Q235鋼板和5083鋁合金板(力學(xué)性能如表1所列),試樣規(guī)格為100mm×20mm×Hmm(這里設(shè)置不同的厚度),搭接區(qū)20mm×20mm(見圖2),經(jīng)試鉚合格后采用B?llhoff自沖鉚試驗機(jī)進(jìn)行搭接,鉚釘?shù)牧W(xué)性能如表2所列。表1板材力學(xué)性能參數(shù),經(jīng)過多次試驗,以比較好截面所用工藝參數(shù)(見表4)制備鉚接...
接頭強(qiáng)度越高。當(dāng)把下層板換成較軟的鋁合金板后,鉚釘腿部能夠更好地進(jìn)行擴(kuò)張,有利于底切量的增大。圖3自沖鉚接接頭截面。上板鋼板的厚度由,拉剪載荷增加到5640N,失效位移增加到,底切量到,頂角張開度增加到。通過增加鋼板的厚度,可以看到接頭的拉剪載荷、失效位移、底切量以及頂角張開度均在增大??梢钥闯?,通過增加板材厚度可以對接頭的力學(xué)性能起到一定的優(yōu)化作用。通過上述的分析可知: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(shí)驗中,接頭b#的組合方式是較優(yōu)的工藝參數(shù),即。熱處理(模擬車身烘烤過程)對接頭力學(xué)性能的影響圖4所示為接頭第1組(未烘烤)和...
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.(Wangtransformationoftheelectronrivetingma...
.在三種應(yīng)力比下進(jìn)行試驗.得到不同因素下的疲勞壽命如表1所示.表1不同應(yīng)力比下試樣疲勞性能Table1Fatigupertiesofspecimensunderdifferentstressratios應(yīng)力比R循環(huán)次數(shù)N(千次)斷裂部位從表1中可以得出,當(dāng)疲勞應(yīng)力比越大時,試樣的疲勞壽命越長.改變應(yīng)力比即改變試驗中循環(huán)應(yīng)力Fm(靜載)和應(yīng)力幅Fa(動載)的比重,當(dāng)應(yīng)力比越大時,F(xiàn)m越大,相應(yīng)Fa越小,試樣的疲勞壽命增加.說明應(yīng)力幅Fa對試樣的疲勞壽命影響更大.從失效形式可以看到,試樣疲勞失效的斷裂部位主要發(fā)生在下板和鉚釘釘脛處.不同比較大載荷值對試樣疲勞性能的影響同樣選取凸臺凹模,鉚釘...