結果如圖3所示。力學測試結果表明:(1)隨著HH的增加,對剪切力值影響較較小,波動幅度在5%以內;(2)隨著HH的增加,對CrossTensile的力值有所減小,這erlock減小有關。圖3靜力學測試結果結論(1)通過數值模擬表明:1)隨著SPR工藝進行,鉚釘打入板件內部使板件產生塑性變形,在釘腳處的應力比較大,同樣對于底層板來說,靠近釘腳處的塑性變形量比較大,應力亦為比較大;2)隨著HH的增加,釘子插入下層板的深度減小,erlock值逐漸減小,HH從0mm增加到erlock由,減小了,而HH從erlock減小了,減小幅度逐漸降低;3)隨著HH的增加,在A處的應力逐漸減小,這說明通過控制HH,對改善板件邊緣開裂有利。(2)對比實驗結果與數值模擬結果表明:1)實驗結果與有限元分析預報結果接近,吻合良好,即隨著HH增加erlock值減??;2)在相同參數下,實驗得到erlock值與有限元預測erlock略有減小,基本在。(3)對比不同HH參數下的靜力學結果表明:1)隨著HH的增加,對剪切力值影響較較小,波動幅度在5%以內;2)隨著HH的增加,對CrossTensile的力值有所減小,這erlock減小有關。美國 HUCK99-6001 鉚槍頭。寧夏現代HUCK99-6001鉚槍頭誠信合作
Liucorrectdesignoftherollingrivetingmachine[J].MachineDesignandResearch,1991(5):36-38.)[3]劉曉坤.實心鉚釘擺碾鉚接技術研究[D].上海:華東交通大學,2013.(Liuofrollingrivetingtechnologyforsolidrivet[D]anghai:EastChinaJiaotongUniversity,2013.)[4]王繼中.中大型軸承保持架電鉚機改造[J].軸承,2006(4):16-17.(Wangtransformationoftheelectronrivetingmachinewithmiddle-largesizesolidbearingretainer[J].Bearing,2006(4):16-17.)[5]黃志超,龐連紅,邱祖峰.擺碾鉚接過程數值模擬分析[J].機械設計與制造,2012(3):193-195.(HuangZhi-chao,PangLian-hong,Qiusimulationandanalysisforrollingandrivetincess[J].MachineDesignandResearch,2012(3):193-195.)[6]溫朝杰,曾獻智,扈文莊.圓柱滾子軸承保持架技術發(fā)展[J].軸承,2015(7):60-65.(WenChao-jie,ZengXian-zhi,Hudevelpomentofcagesforcylindricalrollerbearings[J].Bearing,2006(7):60-65.)[7]楊永順,陳拂曉,李延峰.銅合金實體保持架等溫擠壓成形技術[J].軸承,2001(5):20-21.(YangYong-sun。寧夏現代HUCK99-6001鉚槍頭誠信合作美國 HUCK99-6001鉚槍頭沃頓供。
且在相應區(qū)域產生了大量裂紋和磨削顆粒.基板與鉚釘微動存在一種競爭機制,當鉚釘微裂紋擴展速率大于基板時表現為鉚釘失效,反之為基板失效.參考文獻:[1]楊健.鈦合金在飛機上的應用[J].航空制造技術,2006(11):41?[J]nauticalManufacturingTechnology,2006(11):41?43.[2]張美娟,南海,鞠忠強,等.航空鑄造鈦合金及其成型技術發(fā)展[J].航空材料學報,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[M].南昌:江西高校出版社,2017.[4]吳小丹,王敏,孔諒,等.SPR自沖鉚接技術研究現狀及應用前景[J].電焊機,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理[J].焊接學報,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。
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根轉動軸,而鉚接頭本身有16根數控軸。圖2為美國大型***運輸機C-17生產線上的E5000-ASATⅣ自動化翼梁電磁鉚接柔性裝配系統(tǒng)。2電磁鉚接技術在空客公司的應用從20世紀90年代開始,空客公司在A320、A330、A340、A380等系列飛機的機翼壁板自動化裝配上普遍采用了電磁鉚接技術。在空客飛機的機翼壁板制造中,電磁鉚接技術除用于自動鉚接外,還用于金屬結構鐓鉚型環(huán)槽鉚釘環(huán)圈的自動安裝。早在1990年,EI公司就為英國TEXTRON飛機結構公司(現為沃特公司)提供了1臺價格為230萬美元的自動電磁鉚接裝配單元(AERAC),用于A330/A340機翼壁板(左、右翼面)的制造。1991年又投資了第二臺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機翼壁板的自動化裝配。圖3是EI公司為空客英宇航公司(BAeAirbus)配備的E4100自動電磁鉚接裝配系統(tǒng),用于A340-500/600飛機的機翼壁板裝配。這套系統(tǒng)安裝在威爾士的空客機翼制造和總裝廠,它包括2臺用于上下壁板裝配的E4100機翼壁自動化裝配系統(tǒng)。美國HUCK99-6001鉚槍頭!
另外由于限位機構安裝在橫向滑動機構上的設置,使得裝置在使用的過程中通過對滑板拉動,能夠調節(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進行沖鉚,使用更加方便,支柱上升降機構的設置,通過升降機構能夠對托塊的高度進行調節(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行沖孔,提高了裝置的實用性,底座內部安裝板上移動輪的設置,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。本發(fā)明的目的可以通過采用如下技術方案達到:一種用于鋁型材加工的沖鉚裝置,包括底座,所述底座的頂部固定有支柱,且支柱的內部設置有升降機構,且升降機構上設置有托塊,所述托塊的兩側之間設置有橫向滑動機構,且橫向滑動機構上對稱設置有限位機構,所述支柱的頂部安裝有伸縮氣缸,且伸縮氣缸的輸出端延伸至支柱的上底部,所述伸縮氣缸的輸出端安裝有沖頭,所述托塊的頂部設置有與沖頭相配合的沖頭固定塊。推薦的,所述升降機構包括***滑槽、調節(jié)齒輪和轉輪,所述***滑槽位于支柱的內側,所述***滑槽的內部互動安裝有齒條,所述齒條與托塊固定連接,所述支柱的內部轉動安裝有調節(jié)齒輪。HUCK 99-6001鉚槍頭哪家好?江蘇庫存HUCK99-6001鉚槍頭定做價格
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11-齒條,12-調節(jié)齒輪,13-轉輪,14-轉桿,15-矩形管,16-插塊,17-第二滑槽,18-滑板,19-拉桿,20-固定機構,21-安裝槽,22-***彈簧,23-卡塊,24-卡槽,25-匚型架,26-滑孔,27-滑桿,28-螺紋孔,29-***螺桿,30-***轉輥,31-收縮槽,32-第二彈簧,33-安裝架,34-第二轉輥,35-安裝板,36-移動輪,37-第二螺桿,38-調節(jié)盤。具體實施方式為使本領域技術人員更加清楚和明確本發(fā)明的技術方案,下面結合實施例及附圖對本發(fā)明作進一步詳細的描述,但本發(fā)明的實施方式不限于此。如圖1-圖7所示,本實施例提供的一種用于鋁型材加工的沖鉚裝置,包括底座1,底座1的頂部固定有支柱2,且支柱2的內部設置有升降機構3,且升降機構3上設置有托塊4,托塊4的兩側之間設置有橫向滑動機構5,且橫向滑動機構5上對稱設置有限位機構6,支柱2的頂部安裝有伸縮氣缸7,且伸縮氣缸7的輸出端延伸至支柱2的上底部,伸縮氣缸7的輸出端安裝有沖頭8,托塊4的頂部設置有與沖頭8相配合的沖頭固定塊9。利用升降機構3將托塊4調節(jié)至適當的高度,然后將鋁型材放置在限位機構6的內部進行限位,沖鉚的過程中,伸縮氣缸7的啟動帶動沖頭8進行移動,對鋁型材進行鉚接,鉚接完成之后。寧夏現代HUCK99-6001鉚槍頭誠信合作
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