為滿足工藝及計算精度等要求,在每個計算步分析前利用ABAQUS后處理數據文件*rpt獲取前一計算步完成后的鉚接件變形狀態,對當前鉚釘鉚接模擬的模型文件*inp進行修改,從而完成對鉚釘的精確裝配,其裝配原理示意圖如圖3所示。2計算步間模型的場量數據映射為了保證分析的連續性,每一計算步分析前需要將前一計算步的場量數據(如應力、應變、位移等)映射到當前的三維實體模型中,使前一計算步完成后的狀態作為后一計算步的初始狀態,從而完成計算步間模型場量數據映射,如圖4所示。3邊界條件、動態載荷等的施加每個計算步分析前需要對邊界條件和動態載荷進行修改,在接力計算中保持鉚接件的邊界條件不變,鉚釘邊界條件和鉚接載荷隨模擬計算過程的進行而動態地施加到相應的參考點上。結果分析與試驗驗證以10個釘鉚接為例,鉚接件的尺寸為180mm×75mm×2mm,鉚接件數量為2,鉚釘的尺寸為5mm×10mm,鉚接順序如圖5所示。利用批量鉚接過程接力計算模擬方法進行有限元計算,得到如圖6和圖7所示的鉚接件應力和位移云圖。本文所述的U1、U2、U3分別為X軸、Y軸、Z軸的位移自由度。由圖6可以看出:鉚接件的應力主要分布在孔周處,因此定義如圖所示的比較大應力區域。美國 HUCK99-6001鉚槍頭;湖南庫存HUCK99-6001鉚槍頭客戶至上
本發明涉及一種沖鉚裝置,特別是涉及一種用于鋁型材加工的沖鉚裝置,屬于沖鉚機技術領域。背景技術:沖鉚機是一種利用沖鉚工藝進行鉚接的機器設備,沖鉚工藝是指工件在壓力機上,通過沖頭直接施加軸向作用力,使材料向徑向漲開,達到塑性變形的目的,沖鉚機具有鉚接力大,時間短,可以通過沖頭形狀和鉚接工藝等參數滿足鉚接的質量,因此被***的使用,而在鋁型材的加工過程中,傳統的鉚接機無法根據鋁型板的形狀與樣式進行穩定的限位與固定,且調節較為不便,同時傳統的裝置在鉚接的過程中需要根據鉚接的位置頻繁的改變板材的方位,但傳統的裝置對于鋁材的位置移動較為不便,另外傳統的裝置對于裝置的移動與固定較為不便,因此,本發明提出一種用于鋁型材加工的沖鉚裝置以解決現有技術中存在的問題。技術實現要素:本發明的主要目的是為了提供一種用于鋁型材加工的沖鉚裝置,通過在托塊的兩側安裝限位機構,利用限位機構上匚型架內部的***轉輥與第二轉輥能夠對鋁材進行限位,同時利用***螺桿與匚型架上的螺紋孔配合,能夠帶動兩組匚型架向托塊的兩側進行移動,便于增加支撐距離提高對鋁型材的支撐效果,且利用轉輥的設置能夠方便鋁型材的推送使用更加方便。甘肅直銷HUCK99-6001鉚槍頭收購價格美國HUCK99-6001鉚槍頭 沃頓供;
所以H1X3r3為較好的組合方案?分析Tu?Tn與接頭抗拉伸能力的關系仿真的9組數據整理出的鑲嵌量Tu與接頭軸向比較大抗力Fmax?頸厚Tn與接頭軸向比較大抗力Fmax的關系如圖5所示?從圖5可以看出:①Tu與接頭比較大軸向抗拉力基本成正相關,而Tn與接頭所能承受的比較大軸向拉伸力則沒有明顯的相關性,這說明在接頭受到軸向拉伸力造成脫離失效時,接頭的力學性能主要取決于Tu;②Tu與接頭所能承受的比較大軸向拉伸力沒有形成嚴格的正比例關系,這說明接頭在受到軸向載荷的情況下,其力學性能并不完全取決于Tu,應還受其他因素的影響,這也正好吻合了對Tu?Tn以及接頭強度的極差分析結果;③從極差分析結果可知,Tu與接頭軸向拉伸強度受3個工藝參數影響的權重相同,都是r>X>H,只是**終較優的工藝參數組合方案稍有不同,因而Tu與軸向拉伸強度具有正相關關系,而不是嚴格的正比例關系;而Tn與接頭軸向拉伸強度受3個工藝參數影響的權重則不同,**終較優的工藝參數組合方案也不同;④因為Tn對接頭的橫向剪切強度影響較大,而Tu對接頭的軸向拉伸強度影響較大,所以Tu與Tn所對應的比較好工藝參數組合方案并不一致;因此在實際操作中。
根據需要制定)、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,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格劃分,保證網格節點對稱,使節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值模擬按鉚釘個數分為多個計算步,即一個鉚釘的鉚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鉚釘的裝配原理在接力計算過程中。美國HUCK99-6001鉚槍頭 沃頓供?
技術要求針對某軸承企業生產小批量大型軸承設計的鉚接機,鉚接對象是大型分體式實體保持架,如圖1所示。由本體、端蓋和鉚釘組成[7]。設備鉚接對象外徑范圍(φ800mm~φ1500mm)的圓柱滾子軸承,寬度(100~250)mm的軸承,鉚接鉚釘直徑范圍(φ4mm~φ10mm),鉚釘成形形狀為球狀的,鉚釘在鉚接完成后要符合企業的質量標準。為保證鉚接效率,降低成本,因而依據擺碾鉚接原理設計出雙頭臥式擺碾鉚接機。圖1軸承實體保持架BearingRetainer3總體方案及主要結構設計鉚接機是否能夠保證鉚接質量達到企業要求,關鍵在于鉚接過程中鉚頭與鉚釘中心偏差的距離大小,應而需要設計鉚釘找正裝置,能夠在鉚接開始前確保鉚頭與鉚釘對齊。另外,還需要考慮設備的強度問題,從而保證設備穩定、可靠地運行并得到良好的鉚接效果。總體方案及鉚接流程圖根據企業要求,需要設計定位夾緊系統、鉚釘找正系統結構,設備的機身、定位夾緊系統及移動機構系統等各部分應具有足夠的剛度。總體方案,如圖2所示。軸承放置在軸承支架上,將鉚釘放入保持架上鉚釘孔中,調整好軸承位置,調整定位夾緊系統位置從而達到固定軸承目的。啟動設備,伺服電機帶動動力頭的同時帶動鉚釘找正機構運動。美國HUCK99-6001鉚槍頭 沃頓供!甘肅直銷HUCK99-6001鉚槍頭收購價格
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0序言隨著航空工業高速發展,鈦合金由于強度高、質量輕、耐熱性能和耐腐蝕性能好,其緊固件在飛機結構連接中得到越來越多的應用,成為了各國航空技術中不可或缺的重要材料[1-2].自沖鉚接是一種新型冷變形連接技術,相比于焊接和傳統鉚接方式,其不僅具有能耗污染少,連接質量好的特點,而且其簡單靈活的操作方式比較容易進行自動化管理.自沖鉚接技術由于其優異的特性可以用于連接各種金屬材料,并獲得較好的連接效果[3-4].Lyer等人[5]對厚度不同的鋁板的自沖鉚接件進行了疲勞試驗,發現結構件的疲勞失效過程主要包括裂紋萌生、裂紋擴展和**終斷裂失效三個過程,并運用力學的相關理論對不同階段的特性進行了分析.邢寶英等人[6]對鋁合金單釘和多釘自沖鉚接接頭的疲勞性能進行了研究.Chen等人[7]研究了鋁板自沖鉚接件在疲勞試驗中的微動磨損現象,發現在鉚釘與基板相應區域會出現微動磨損現象而產生裂紋.He等人[8]通過拉伸剪切試驗,研究了不同鈦板自沖鉚接接頭的承載能力、吸能性能和失效模式.趙倫等人[9]對鈦合金同種和異種接頭進行了疲勞試驗,用掃描電鏡觀察了失效斷口微觀**,研究了其微動磨損機理.Ma等人[10]研究了鋁合金和鎂合金的摩擦自沖鉚接工藝過程。湖南庫存HUCK99-6001鉚槍頭客戶至上
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