該研究主要通過三個途徑:一是利用有限元數值模擬預報鋁合金板變形過程中板件應力變化趨勢;二是進行SPR實驗分析鉚erlock值變化規律;三是進行SPR實驗后板件的室溫下靜力學剪切試驗,分析剪切力的變化規律。有限元分析自沖鉚接其工藝過程為:鉚鼻沖頭推動鉚釘向下運動,鉚釘下部的刃口將鉚接材料沖掉并落入凹模內,鉚釘達到凹模后停止運動;隨著沖頭的繼續下行,沖頭下端面的凸臺將對鉚接材料加壓,使其發生塑性變形而向內作徑向流動,使其緊緊包住鉚釘,形成穩定的鎖止狀態。實驗材料為6111/,鉚釘長度為7mm,鉚模型號為M260425,摩擦系數為,頭**別設置為0mm、、,建立有限元模型。圖1為SPR鉚接完成后的等效應力分布圖,a、b、c分別是頭高HH設置為0mm、、。圖1SPR鉚接后等效應力分布圖從圖1可以看出:(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。美國 哈克99-6001鉚槍頭。上海短尾HUCK99-6001鉚槍頭
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當傳感器的接觸探頭觸碰到鉚釘時伺服電機停止運動,鉚釘找正機構退回到安全位置后,伺服電機再次啟動帶動動力頭運動,從而消除鉚頭中心與鉚釘中心之間的距離,伺服電機停止運動,鉚頭伸出,完成鉚接工作。當鉚接工作完成時,鉚頭回到初始位置,轉動軸承,依次進行下一個鉚釘鉚接,直至全部鉚釘完成鉚接。圖2總體結構方案OverallStructureScheme鉚接機的機械結構特點:(1)采用臥式雙頭鉚接結構,提高生產效率,降低成本;(2)設備靈活的定位夾緊系統,能應對多型號大軸承的生產,滿足多種產品的要求;(3)鉚釘找正機構的設計,保證鉚接更加精細。鉚接過程的流程圖,如圖3所示。圖3鉚接流程圖FlowChartofRiveting主要結構設計及相關計算鉚接力大小及動力頭的選型動力頭是鉚接機的**部件,鉚接往復運動、鉚接壓力及鉚接軌跡的形成,均由動力頭來實現。動力頭的旋轉采用三相異步電動機做動力驅動,電機通過聯軸器將運動傳遞給主軸,主軸通過少齒差行星機構將運動傳遞給球面運動副;同時液壓系統驅動活塞連同球面副向下施壓,當鉚頭接觸到鉚釘時,鉚頭圍繞鉚釘中心線(即主軸中心線)對鉚釘進行無滑動碾壓,達到鉚接效果[8]。動力頭的選取考慮的主要因素是鉚接力的大小。上海短尾HUCK99-6001鉚槍頭
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