加熱后立即進行鉚接.鉚接試驗采用的鉚釘規(guī)格為φmm×6mm.試樣的連接方式為搭接,如圖1所示,搭接距離為20mm.鉚接的釘點均為搭接區(qū)域的中心點.試驗時試樣兩端均墊有相同厚度的墊片,防止試驗過程中產(chǎn)生附加力矩對試驗結(jié)果產(chǎn)生影響.圖1搭接試樣示意圖(mm),需要先通過靜拉伸試驗得出試樣的比較大失效載荷值(通過拉伸試驗得出試樣的比較大靜載荷為kN),然后在此基礎(chǔ)上進行疲勞試驗.選取接頭失效載荷的50%左右作為疲勞的比較大載荷,試驗中除考慮載荷因素影響外,載荷均取kN.其應(yīng)力比應(yīng)取R=,,Hz的鋸齒波.所有患者均一次性顯微鏡下完整切除病灶,所有患者術(shù)中及術(shù)后未出現(xiàn)任何并發(fā)癥。術(shù)后2周經(jīng)電子喉鏡檢查示:聲帶無病變殘留(圖2),創(chuàng)面水腫假膜形成、聲門閉合欠佳,音質(zhì)改善不明顯;大部患者術(shù)后2~3個月聲帶創(chuàng)面?zhèn)文せ久撀?,聲門閉合良好,音質(zhì)明顯改善(見圖1-4)。2接頭疲勞試驗結(jié)果不同應(yīng)力比對試樣疲勞性能的影響選取凸臺凹模,鉚釘高度為mm,端距10mm的鉚接試樣進行疲勞試驗.施加載荷的工況為Fmax=kN,R=,。美國HUCK99-6001鉚槍頭?甘肅官方HUCK99-6001鉚槍頭***選擇
而其疲勞力學性能略差。對于鋁合金板材的焊接,自沖鉚連接接頭的力學性能和疲勞性能均好于焊接接頭。圖1自沖鉚接工藝原理,利用自沖鉚連接Q235/5083異種材料,分別研究分析了不同組合方式、板厚、接頭熱處理(模擬車身烘烤過程)等工藝因素對接頭力學性能的影響。1、實驗材料與過程實驗材料為Q235鋼板和5083鋁合金板(力學性能如表1所列),試樣規(guī)格為100mm×20mm×Hmm(這里設(shè)置不同的厚度),搭接區(qū)20mm×20mm(見圖2),經(jīng)試鉚合格后采用B?llhoff自沖鉚試驗機進行搭接,鉚釘?shù)牧W性能如表2所列。表1板材力學性能參數(shù),經(jīng)過多次試驗,以比較好截面所用工藝參數(shù)(見表4)制備鉚接試樣??紤]到車身成形后須在140~180℃之間進行多次烘烤作業(yè),在烘烤過程中接頭相當于經(jīng)受了低溫回火熱處理,因此我們通過箱式爐對鋼鋁自沖鉚接頭進行低溫熱處理以模擬烘烤過程,探討接頭的時效變化。實驗材料分為2組,第1組不進行熱處理作為對照組,第2組采用箱式電阻爐進行170℃×20min模擬烘烤作為實驗組。表3實驗板材厚度與組合方式Table3Experimentalplatethicknessanbinationmode試樣采用日本島津公司生產(chǎn)的萬能材料試驗機進行接頭靜力學性能測試。吉林通用HUCK99-6001鉚槍頭全國發(fā)貨美國 HUCK99-6001鉚槍頭。
該系統(tǒng)投資為500萬英鎊,設(shè)備重50t(而液壓式機翼鉚接機重達100t),可將桁條連接到機翼壁板上,并可安裝部分對接搭板上的緊固件。設(shè)備可安裝鉚釘和環(huán)槽鉚釘。系統(tǒng)在1997年末投入使用,采用新設(shè)備后,鉚接成本降低約30%,到1999年已達到每月生產(chǎn)超過22套機翼的生產(chǎn)效率。2003年,空客公司又投資了1臺E4150機翼壁板電磁鉚接柔性裝配系統(tǒng),該系統(tǒng)柔性化程度更高,可實現(xiàn)從A319至A340/600型飛機機翼壁板的自動電磁鉚接裝配??湛凸続320系列飛機(A319/A320/A321)是非常成功的150座級飛機,世界各國航空公司的需求量非常大,空客公司為滿足A320系列飛機的***生產(chǎn)需求,于2000年配置了1臺E4000型機翼壁板自動化電磁鉚接設(shè)備。2006年又配置了1臺更先進的E4320型機翼壁板自動化電磁鉚接設(shè)備并安裝在空客公司在英國布雷頓的工廠,用于滿足A320機翼壁板的生產(chǎn)需求。3電磁鉚接技術(shù)在俄羅斯的應(yīng)用俄羅斯對電磁鉚接技術(shù)也進行了大量研究,并運用在伊爾-86、圖-154等飛機、發(fā)動機、運載火箭的裝配生產(chǎn)上,先后開發(fā)和生產(chǎn)了УMК-6AM、УMК-8、УMККC、MMК-6等型號的50余臺低電壓(鉚***工作電壓不超過380V)電磁鉚接設(shè)備。
20世紀90年代初又將這種技術(shù)應(yīng)用于自動化裝配上,并陸續(xù)用于波音777、747、767機翼壁板的自動化裝配上。由于以復(fù)合材料為機體主體材料的波音787飛機自動化裝配的需要,Electroimpact(EI)公司通過技術(shù)攻關(guān)將電磁鉚接技術(shù)應(yīng)用于復(fù)合材料結(jié)構(gòu)上鐓鉚型鈦環(huán)槽釘?shù)淖詣踊惭b,用于在日本生產(chǎn)的波音787復(fù)合材料機身段的自動化裝配,該系統(tǒng)造價約900萬歐元,已于2007年投入生產(chǎn)應(yīng)用,如圖1所示。波音公司在將電磁鉚接技術(shù)應(yīng)用于飛機機翼壁板裝配的同時,與EI公司還聯(lián)合推行了一個旨在提高裝配技術(shù)的長期戰(zhàn)略計劃——ASAT計劃。ASAT是自動化大梁裝配工裝的簡稱,它采用自動化電磁鉚接技術(shù)來完成機翼梁大型構(gòu)件的自動化裝配。ASATI型設(shè)備在20世紀80年代中期開始投入使用,這套系統(tǒng)**初成功地鉚接了波音727的4根后梁,后經(jīng)過改裝,用于當時新設(shè)計生產(chǎn)的波音767客機的機翼大梁的鉚接。從1990年開始,波音公司又在ASATⅠ型設(shè)備基礎(chǔ)上發(fā)展第二代自動化大梁裝配系統(tǒng)ASATⅡ,用于波音777機翼4根大梁的裝配,該套系統(tǒng)是借助于CATIA系統(tǒng)設(shè)計和制造的。1994年,波音公司又為新的波音737-700/800機翼大梁裝配推出了ASATⅢ計劃,機翼大梁在波音公司西雅圖工廠的2個自動化單元上裝配。美國HUCK99-6001鉚槍頭 沃頓供!
而同屬于鈑金產(chǎn)品的機箱機柜生產(chǎn)方面的自沖鉚接應(yīng)用還未見報道,隨著各種免處理板大量應(yīng)用于機箱機柜,其對鉚接技術(shù)尤其是新型鉚接技術(shù)的需求也日益緊迫。本文主要介紹自沖鉚接技術(shù)應(yīng)用在機箱機柜生產(chǎn)上的可行性,分析其技術(shù)及經(jīng)濟優(yōu)勢,并對存在的問題提出解決方法,旨在為機箱機柜生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)用自沖鉚接提供參考。1機箱機柜的鉚接方式目前機箱機柜上常用的板材有普通冷軋?zhí)间摪?、覆鋁鋅板、耐指紋板和鋁板等,厚度在1mm~mm范圍的居多,常見的鉚接方式為壓鉚和拉鉚,相應(yīng)的常用鉚釘有壓鉚釘和拉鉚釘,如圖1所示。壓鉚典型工序如圖2所示。首先在被連接板上預(yù)先開孔;然后將鉚釘穿過孔中心,確保鉚釘與孔的中心線對齊;***在沖頭和下模的共同擠壓作用下,鉚釘尾部脹開形成紐扣狀實現(xiàn)連接[2]。該技術(shù)的缺點是工藝復(fù)雜,需增加預(yù)開孔工序,孔和鉚釘?shù)亩ㄎ痪纫筝^高,導致生產(chǎn)效率較低。圖1機箱機柜常用鉚釘拉鉚的原理與壓鉚類似,都是依靠在鉚釘尾部脹開形成可靠連接,不同之處在于其不需要沖頭和模具,只需借助鉚釘***夾住鉚釘芯棒后拉動,使鉚釘壓縮變形形成鉚釘頭,因此對設(shè)備的要求不高,而且鉚釘***相對于壓鉚機成本較低,鉚釘種類較多,操作簡單,生產(chǎn)效率有所提高。美國 HUCK99-6001鉚槍頭哪家好;浙江官方HUCK99-6001鉚槍頭源頭直供
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鉚接簡述在飛機制造裝配中,常見的連接技術(shù)有螺栓連接,鉚釘連接,鉸接和焊接等,但是鉚接無疑是使用**多的連接技術(shù),原因是:飛機機身不可能用鋼鐵,用的是**度鋁合金,鋁合金遇高溫會融化,變軟,變形,所以飛機機身連接時不好用焊接的,只能用鉚接或者是螺栓連接。其中鉚釘占的比重是比較大的,一架飛機所用的鉚釘更是成千上萬。隨著航空制造業(yè)的發(fā)展,飛機部件連接的要求也是越來越高,對鉚接的技術(shù)要求也是越來越高。無形之中,推動著鉚接技術(shù)不斷向前發(fā)展,出現(xiàn)了液壓鉚接技術(shù)、自動鉚接技術(shù)、電磁鉚接技術(shù)等。***就研究比較熱門的電磁鉚接來給大家介紹一番:電磁鉚接的原理鈦合金材料為滿足大飛機高可靠性、長壽命的要求,復(fù)合材料、鈦合金等新材料在飛機結(jié)構(gòu)中所占比例將愈來愈大。傳統(tǒng)鉚接工藝已難以滿足這些新材料的工藝要求。于是便需要尋求一種新的工藝方法——電磁鉚接技術(shù),來滿足飛機制造中新型工藝的要求。電磁鉚接原理圖電磁鉚接是電磁成形方法的一種,但與一般的飯金電磁成形又不完全相同,成形過程相對更為復(fù)雜。電磁鉚接不是利用電磁力直接成形,而是在電磁成形設(shè)備中增加了一個初級線圈和次級線圈和電磁放大器調(diào)制器。甘肅官方HUCK99-6001鉚槍頭***選擇
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