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。美國 HUCK99-6001鉚槍頭沃頓供。江西通用HUCK99-6001鉚槍頭源頭直供
取得了明顯的技術經濟效益。均勻干涉配合鉚接法70年代中期到80年代中期,格魯門宇航公司將電磁鉚接成形技術的應用范圍不斷擴大,申請了很多項**,諸如應力波制孔、應力波安裝干涉配合緊固件、應力波焊接等。接著又對電磁鉚接的質量進行了系統的研究。結果表明,電磁鉚接提高接頭疲勞壽命,在有預制裂紋的試件孔中,采用這種方法進行干涉配合鉚接能延緩疲勞裂紋的增長,對于按照損傷容限準則設計的結構有明顯的節約重量的潛力。但該公司沒有將電磁鉚接設備進一步發展。此外,波音公司在70年代也發明了電磁鉚接設備,使用雙***進行液密干涉配合鉚接,已納入工藝說明書之中。到了80年代,波音公司曾將電磁鉚***裝到自動鉆鉚機上使用。大約在1994年,波音公司開始在新型737飛機機身上使用電磁鉚接技術。波音737的登機門大致總結下美國的電磁鉚接技術的發展(大致分為三個階段):***階段:70年代研制成功了固定式的電磁鉚接設備;80年代初期到中期,研制了小型手提式電磁鉚接設備。即高電壓電磁鉚接設備的研制,工作電壓一般5000-8000V。第二階段:80年代末期到90年代初期,采用了低電壓的電磁鉚接技術,工作電壓一般低于600V,個別也有1200V,,即低電壓電磁鉚接階段。第三階段:也就是現在。江西通用HUCK99-6001鉚槍頭源頭直供美國 HUCK99-6001鉚槍頭沃頓供?
美國電磁鉚接技術的研究己進入了第三階段的研究,即自動化電磁鉚接階段,已開始進行了計算機控制和低電壓的電磁鉚接設備的工程化研究。電磁鉚接方法的特點及應用電磁鉚接成形時,材料的變形方式不同于準靜態加載,因而對一些特殊的材料的成形有著其它方法無法代替的優越性。與普通鉚接方法相比,電磁鉚接由于加載速率高,鉚釘成形快,釘桿膨脹均勻,因而采用這一方法進行干涉配合鉚接產生的干涉量均勻,接頭疲勞壽命長。另外,電磁鉚接對一些冷塑性較差,普通鉚接方法難以鉚接的材料仍能成功地實施。其應用主要在以下幾點;干涉配合鉚接干涉配合能提高結構疲勞壽命,已成為結構延壽的主要工藝方法。普通鉚接時釘桿膨脹不均勻,特別是對厚夾層結構,很難保證沿整個釘桿均有干涉,因而難以達到比較好疲勞壽命增益。電磁鉚接由于成形時間短,釘桿膨脹和鐓頭的成形幾乎同步完成,因而在釘桿和釘孔間形成的干涉量比較均勻,當釘孔間隙較大或夾層厚度較大時仍能實現干涉配合,接頭疲勞壽命長。復合材料結構鉚接復合材料具有許多優異性能,因而在民機制造中得到***應用。和金屬結構相比,連接是復合材料結構的薄弱環節,結構破壞的60%~80%發生在連接處。為防止沖擊損傷。
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HUCK99-6001鉚槍頭;
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。美國 HUCK99-6001 鉚槍頭。江西通用HUCK99-6001鉚槍頭源頭直供
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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鉚接過程和鉚接質量分析。自沖鉚接SPR是一種先進的冷連接技術,其生產周期短,工序簡易,能夠實現大批量高效率生產,目前廣泛應用于汽車工業中。自沖鉚接技術發展是實現汽車輕量化發展的關鍵。目前實現汽車輕量化發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構的主要方法,不僅有利于大批量生產,而且質量也牢固可靠;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,自沖鉚接技術能替代電阻點焊解決只能焊接鋼板車身結構的缺點。因此,自沖鉚接在工業生產中具有重要的意義,逐漸被研究學者所關注。對于自沖鉚接工藝參數改變對焊接質量的影響是當前研究的熱點。本文作者通過數值模擬和實驗相結合的方法,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。江西通用HUCK99-6001鉚槍頭源頭直供
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