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。美國 HUCK99-6001鉚槍頭沃頓供;無斷槽HUCK99-6001鉚槍頭507
因此深受車間鉚裝人員的喜愛。本發明提供一種框架斷路器橋形觸頭鉚接夾具及其裝配操作方法,提高裝配精度,提升產品質量。附圖說明圖1是圖2的a-a剖視結構示意圖;圖2是本發明的結構示意圖;圖3是圖1中b-b剖視結構示意圖。具體實施方式下面通過實施例,并結合附圖,對本發明的技術方案作進一步具體的說明。實施例1:如圖所示,一種框架斷路器橋形觸頭鉚接夾具,包括橋形觸頭1,還包括底板2,所述的底板2的上部設有二個相間隔分布的夾持裝置,所述的夾持裝置中設有可拆卸固定的橋形觸頭1,二個夾持裝置間設有沖頭鉚接裝置,所述的沖頭鉚接裝置同步控制二個夾持裝置。作為推薦,所述的夾持裝置包括設置在底板1上支座3和支撐座4,所述的支座3與支撐座4呈間隔式分布,所述的支座4中設有固定前列5,所述的支撐座4中設有活動前列6,所述的橋形觸頭1設置在固定前列5與活動前列6間;所述的沖頭鉚接裝置包括活動塊7,所述的活動塊7通過沖頭8向下位移,所述的沖頭8帶動活動前列6與橋形觸頭1進行鉚接。作為推薦,所述的活動前列6與支撐座4呈活動連接,所述的支撐座4的上端設有可轉動的拔叉9,所述的拔叉9的下端與活動前列6的外端呈套接固定。氣動HUCK99-6001鉚槍頭99MBT-16美國HUCK99-6001鉚槍頭!
伺服電機進給位移Δ=圖5鉚釘找正原理IllustrativeDiagramofRivetAlignment鉚釘找正機構通過梯形型連接板連接移動機構組件來實現運動,如圖6所示。保證找正機構隨著動力機構運動而運動。執***缸選用SMC中帶磁性開關的CG3DN25氣缸,滑臺氣缸則選用ARS10X10,使得鉚接過程中找正機構退回安全位置。啟動設備,執***缸與滑臺氣缸同時運動,使得找正機構達到工作位置。找正機構隨著伺服電機沿Y、Z方向運動,當兩個接觸探頭均觸碰到鉚釘頭時,伺服電機接受信號,以此為基準時間,伺服電機再繼續運動,此時根據傳感器測到的數據,經過計算得出動力頭中心與鉚釘中心的距離偏差,然后滑臺氣缸與執***缸運動,將接觸探頭退回到初始安全位置,兩個分別控制上下、左右運動的伺服電機啟動,保證動力頭中心與鉚釘中心對齊。圖6鉚釘找正機構StructureofRivetAlignment傳感器作為重要的部件,傳感器的選擇直接影響到鉚接質量的好壞。選用型號為GT2-H12L的高精度接觸式數字傳感器。其參數,如表1所示。表1傳感器參數ParameterofSensor測量范圍測量力分辨率準確率12mm低壓力μm2μm傳感器由執***缸帶動退回到安全位置,從工作位置到安全位置,及氣缸完全縮回,測試接觸頭抬高的高度為H。
Chenoptimizationandextrusionformingtechnologyforcopperalloysolidbearingretainer[J].Bearing,2001(5):20-21.)[8]劉俊.擺碾鉚接機:中國[P]..(Liurollingrivetingmachine:China[P]..)[9]周德成,姜秋華,呂廣言.擺輾鉚接機主要參數的選擇[J].機械工程師,1990(4):5-8.(ZhouDe-cheng,JiangQiu-hua,Lvparameterselectionoftherollingrivetingmachine[J].MechanicalEngineer,1990(4):5-8.)[10]成大先.機械設計手冊[M].北京:化學工業出版社,2008.(ChengHandbook[M].Beijing:ChemicalIndustryPress,2008.)[11]張猛.擺動輾壓力能參數計算[J].金屬科學與工藝,1984(2):62-80.(Zhangofpressureenergyparametersofrotarying[J].Beijing:MetalScienceandTechnology,1984(2):62-80.)TheDesignoftheRivetingMachinewithLarge-ScaleSolidBearingRetainerandtheAnalysisofSupportLUOKun,WANGLian-ji,WANGXu-yue(SchoolofMechanicalEngineering,DalianUniversityofTechnology,LiaoningDalian116024。美國HUCK99-6001鉚槍頭?
China)Abstract:Sincetheburrsandpooruracyonneutralwhichleadtoalowerqualificationratecausedbymanualoperationduringthcessofrivetinglargebearingretainer,anewkindofhorizontal,doublerivetjs,rollingrivetingandrivetalignmentiposedordingtocalculationonrivetforceandpowersourcewiththeresultsthatφrivet=10mm,Fmin=,forcputationofelectromotorsupportonbyfiniteelementstaticanalysiowsthat,themaximumequivalentstressσmaxandmaximumdeformationatδ:BearingRetainer;RollingRiveting;RivetAlignment;ElectromotorSupport;MaximumDeformation中圖分類號:TH16;TH69文獻標識碼:A文章編號:1001-3997(2017)10-0109-04來稿日期:2017-04-08基金項目:創新研究群體科學基金資助項目(51321004)作者簡介:羅琨,(1991-),男,江西撫州人,碩士研究生,主要研究方向:非標準機械設備的研究、設計與制造;王續躍,(1960-),男,遼寧大連人,博士研究生,博士研究生導師,教授,主要研究方向:特種加工和精密加工大中小為什么飛機不用焊接,而是用鉚接。美國 哈克99-6001鉚槍頭!湖州美國原裝進口HUCK99-6001鉚槍頭
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研究較多的是1個或2個工藝參數對鉚接成形及接頭強度的影響?李早科等通過仿真研究了不同壓邊力對接頭回彈及接頭強度的影響;王健強等通過仿真研究了壓鉚接頭的成形過程和拉脫過程?但是通過軟件來模擬接頭破壞過程的卻較少,分析多個不同工藝參數對接頭質量影響權重的也較少?而國外的研究主要在現有研究的基礎上,通過仿真及實驗的方法對無釘鉚接接頭的靜強度及疲勞強度進行研究?VARISJP等通過實驗和仿真研究了不同板厚組合形成鉚接接頭時的性能差異以及圓形接頭和方形接頭的性能差異?本文主要通過正交設計方法利用有限元軟件Abaqus對無釘鉚接的成形過程及靜力破壞過程進行仿真,得到了無釘鉚接成形過程中的應力場分布,確定了3組不同工藝參數對接頭質量的影響權重以及對接頭強度影響的關鍵性參數,由此得到了較好的工藝參數組合方案,為工程實踐中工藝參數的調試提供了一定的參考依據?1無釘鉚接有限元模型有限元建模及網格劃分無釘鉚接模型由凸模?凹模?壓邊圈?上板及下板5個部分組成,如圖1所示?上?下板料均采用1mm厚的鋁合金材料?因為無釘鉚接模型是軸對稱的,所以只取其1/2進行分析,以盡可能地簡化模型,提高數值模擬的效率?在鉚接過程中。無斷槽HUCK99-6001鉚槍頭507
上海沃頓實業有限公司匯集了大量的優秀人才,集企業奇思,創經濟奇跡,一群有夢想有朝氣的團隊不斷在前進的道路上開創新天地,繪畫新藍圖,在上海市等地區的五金、工具中始終保持良好的信譽,信奉著“爭取每一個客戶不容易,失去每一個用戶很簡單”的理念,市場是企業的方向,質量是企業的生命,在公司有效方針的領導下,全體上下,團結一致,共同進退,**協力把各方面工作做得更好,努力開創工作的新局面,公司的新高度,未來沃頓實業公司供應和您一起奔向更美好的未來,即使現在有一點小小的成績,也不足以驕傲,過去的種種都已成為昨日我們只有總結經驗,才能繼續上路,讓我們一起點燃新的希望,放飛新的夢想!
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