.在三種應力比下進行試驗.得到不同因素下的疲勞壽命如表1所示.表1不同應力比下試樣疲勞性能Table1Fatigupertiesofspecimensunderdifferentstressratios應力比R循環(huán)次數(shù)N(千次)斷裂部位從表1中可以得出,當疲勞應力比越大時,試樣的疲勞壽命越長.改變應力比即改變試驗中循環(huán)應力Fm(靜載)和應力幅Fa(動載)的比重,當應力比越大時,F(xiàn)m越大,相應Fa越小,試樣的疲勞壽命增加.說明應力幅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,鉚釘高度保持mm,端距為10mm的鉚接試樣進行相應的疲勞試驗.施加載荷的工況為Fmax=2,,3kN,R=,分別在三種不同比較大載荷值下進行試驗.記錄數(shù)據(jù)如表2所示.4.水質(zhì)鱉對水質(zhì)要求不是很嚴格,只要水源水質(zhì)不受有機物質(zhì)和重金屬的污染即可,對pH的耐受力較強,一般耐受范圍為~。氨氮、亞硝酸鹽的濃度在一般的安全范圍之內(nèi)即可。對于溶解氧,濃度要求,透明度40cm以上。表2不同比較大載荷值下試樣疲勞性能Table2Fatigupertiesofspecimensunderdifferentmaximumloadvalues比較大載荷值Fmax/kN循環(huán)次數(shù)N(千次)斷裂部位2從表2可知。美國 HUCK99-6001 鉚槍頭?甘肅進口HUCK99-6001鉚槍頭源頭直供
在CAD中畫運動示意圖,如圖7所示。測量得到傳感器回到安全位置時測試接觸頭需要提高H=124mm。圖7傳感器工作示意圖SchematicDiagramofSensorWork4基于ANSYS的電機支架受力分析設備的強度問題也是設計時需要考慮的重要問題之一,鉚接機由床身、鉚釘找正機構(gòu)、定位夾緊機構(gòu)、移動機構(gòu)組件等組成,其中移動機構(gòu)組件中的電機支架受力復雜,在鉚接過程中屬于剛度薄弱的零部件。因而必須對電機支架進行靜力學分析。未獲得準確的分析結(jié)果,將電機支架、滑動導軌以及墊塊作為整體進行分析。支架受力分析支架受力較復雜,主要受兩個力:動力頭及其附件的重力G1,鉚接過程中傳遞的鉚接力F??紤]到伺服電機等零部件的重量相對較小,在此處忽略計算。鉚接力的大小隨著鉚接過程中不斷增大,其中鉚釘完成鉚接后達到要求尺寸時,即設備在保壓狀態(tài)下所需的鉚接力比較大為F=11643N。力通過滑到導軌傳到支架上。動力頭的型號確定后,其自身重量及動力頭上附件的重量為G1=1400N。兩個力共同作用在支架上,此時支架的變形應比較大。仿真條件設定用SolidWorks軟件創(chuàng)建仿真模型,為得到準確的分析結(jié)果,將支架連同導軌滑塊、墊塊等模型導入到Workbench中。首先,定義支架材料屬性。江西進口HUCK99-6001鉚槍頭費用美國哈克99-6001鉚槍頭;
是迄今極具潛力的一種航空材料連接技術(shù).目前國內(nèi)外學者針對自沖鉚接技術(shù)的大量研究工作主要集中在鋁合金與鋼材自沖鉚接頭的機械性能、自沖鉚接頭的失效及微動磨損機理、鋁合金自沖鉚接頭的腐蝕性能、基板搭接形式對自沖鉚接頭性能的影響、自沖鉚接頭的強度預測模型等方面[5-9].而將自沖鉚接技術(shù)應用于航空材料的連接還未見諸報道.文中以鈦合金及鋁鋰合金薄板為研究對象,運用自沖鉚接技術(shù)采用不同規(guī)格鉚釘研究不同薄板組合的連接工藝,通過拉伸-剪切和高周疲勞試驗測試各組接頭的失效模式,進而利用高真空電子掃描顯微鏡(SEM)分析鉚釘對自沖鉚接頭失效行為的影響.以期為自沖鉚接技術(shù)的應用、航空材料的連接技術(shù)儲備及工藝開發(fā)提供相關(guān)支持.1鉚接工藝以TA1鈦合金與1420鋁鋰合金薄板作為鉚接對象,二者尺寸均為110mm×20mm×mm,利用材料試驗機進行引伸計試驗獲得基板性能參數(shù)如表1所示.自沖鉚接試驗采用德國B?llhoffRIVSARIO-FC(MTF)型自沖鉚接設備,鉚接工具[10]選用常規(guī)沖頭、凹槽平模以及長度為5和6mm的半空心自沖鉚釘(圖1),其中5mm鉚釘?shù)挠捕葹镠4(44HRC±2HRC),6mm鉚釘則分為H4(44HRC±2HRC)和H6。
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。HUCK99-6001鉚槍頭哪家好。
本文主要采用相同鉚釘鉚模,設置不同頭高對6111/,探索有限元分析與實驗分析相結(jié)合的方法,研究不同鉚釘頭高對兩層鋁合金板件進行SPR鉚接過程和鉚接質(zhì)量分析。自沖鉚接SPR是一種先進的冷連接技術(shù),其生產(chǎn)周期短,工序簡易,能夠?qū)崿F(xiàn)大批量高效率生產(chǎn),目前廣泛應用于汽車工業(yè)中。自沖鉚接技術(shù)發(fā)展是實現(xiàn)汽車輕量化發(fā)展的關(guān)鍵。目前實現(xiàn)汽車輕量化發(fā)展的主要措施是大量使用輕金屬和非金屬,例如鋁合金、鎂合金以及強化塑料等板料。迄今為止,電阻點焊是連接鋼板車身結(jié)構(gòu)的主要方法,不僅有利于大批量生產(chǎn),而且質(zhì)量也牢固可靠;但是對于黑色金屬與有色金屬的連接,大部分有色金屬(如薄鋁板)之間的連接,金屬與非金屬的連接,非金屬之間的連接,以及可焊性差的、預先涂漆或有鍍層的黑色金屬之間的連接,點焊就很困難或無能為力,自沖鉚接技術(shù)能替代電阻點焊解決只能焊接鋼板車身結(jié)構(gòu)的缺點。因此,自沖鉚接在工業(yè)生產(chǎn)中具有重要的意義,逐漸被研究學者所關(guān)注。對于自沖鉚接工藝參數(shù)改變對焊接質(zhì)量的影響是當前研究的熱點。本文作者通過數(shù)值模擬和實驗相結(jié)合的方法,對兩層板鋁合金進行不同頭高的SPR鉚接工藝并對其性能進行研究。美國HUCK99-6001鉚槍頭 沃頓供?甘肅進口HUCK99-6001鉚槍頭源頭直供
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當有限元仿真與實驗的邊界條件設置一致時,對于接頭底厚C,仿真值與實驗值相對誤差保持在10%以內(nèi)?(2)鑲嵌量?將9組接頭都沿子午線垂直切開,測量其鑲嵌量(測量工具的精度為),得到不同接頭的鑲嵌量Tu值,計算其極差R,并與仿真值對比,結(jié)果見表5所列?由表5可以看出,對于鑲嵌量Tu,仿真值與實驗值的相對誤差保持在15%以內(nèi),且根據(jù)實驗結(jié)果推算出的比較好工藝組合為H3X1r1,與仿真結(jié)果吻合?綜上可知,因為本文設計的有限元仿真方法模擬出的接頭成形過程與實際接頭成形過程基本相符,所以仿真數(shù)據(jù)分析出的結(jié)果是可靠的?6結(jié)論本文借助有限元軟件Abaqus,采用正交設計方法對無釘鉚接過程進行了仿真研究,并選取了其中3組參數(shù)組合進行了實驗驗證;驗證結(jié)果表明仿真數(shù)據(jù)與實驗數(shù)據(jù)吻合較好;利用不同的評價方法對比分析了凹模深度?凹凸模間隙?凸模圓角半徑3組工藝參數(shù)各自對鉚接質(zhì)量的影響規(guī)律以及影響權(quán)重。甘肅進口HUCK99-6001鉚槍頭源頭直供
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