呈现出***的类解理河流花样及滑移特征,属疲劳裂纹扩展区.图7b区域可观察到少量疲劳条带及一定数量的韧窝,为混合断口形貌,属疲劳裂纹高速扩展区,即**终断裂区.而对于图7a左侧白色方形标注区域,其微观形貌具有明显的撕裂棱和微孔特征,属典型的韧性断裂.由此可断定,TAS接头由于铆钉硬度提高,铆钉墩粗现象减轻,接头的薄弱部位下移至接头底部;TAS接头裂纹萌生于底部薄弱区域,首先沿板宽方向进行扩展出现疲劳断裂,随后反向延伸至另一侧发生韧性断裂.图6TAF接头下板断裂试样SEM分析,其失效试样的SEM图像如图8所示.ATF接头下板宏观断口图像如图8a所示,可见下板大变形部分几乎完全断裂,与TAF接头的下板断裂部位相似.由图8c可见大变形区域断口表面较为光滑平整,为疲劳源区特征.图8a白色方形标注区域的微观形貌特征如图8d所示,断口上分布着散乱的疲劳条带,且处于不同高度不同方向平面上,属疲劳断裂的基本特征.而图像8b区域靠近基板边缘,微观形貌具有明显的撕裂棱及微孔特征,属韧性断裂.由此可推断,因下板断裂失效的ATF接头,其下板大变形区域因承受持续疲劳载荷而萌生疲劳裂纹并沿板宽向两侧扩展,一侧为疲劳断裂,而另一侧靠近边缘区域为韧性断裂失效。美国哈克99-6001铆枪头。连云港电动HUCK99-6001铆枪头

China)Abstract:Sincetheburrsandpooruracyonneutralwhichleadtoalowerqualificationratecausedbymanualoperationduringthcessofrivetinglargebearingretainer,anewkindofhorizontal,doublerivetjs,rollingrivetingandrivetalignmentiposedordingtocalculationonrivetforceandpowersourcewiththeresultsthatφrivet=10mm,Fmin=,forcputationofelectromotorsupportonbyfiniteelementstaticanalysiowsthat,themaximumequivalentstressσmaxandmaximumdeformationatδ:BearingRetainer;RollingRiveting;RivetAlignment;ElectromotorSupport;MaximumDeformation中图分类号:TH16;TH69文献标识码:A文章编号:1001-3997(2017)10-0109-04来稿日期:2017-04-08基金项目:创新研究群体科学基金资助项目(51321004)作者简介:罗琨,(1991-),男,江西抚州人,硕士研究生,主要研究方向:非标准机械设备的研究、设计与制造;王续跃,(1960-),男,辽宁大连人,博士研究生,博士研究生导师,教授,主要研究方向:特种加工和精密加工大中小为什么飞机不用焊接,而是用铆接。连云港电动HUCK99-6001铆枪头美国 HUCK99-6001铆枪头沃顿供?

伺服电机进给位移Δ=图5铆钉找正原理IllustrativeDiagramofRivetAlignment铆钉找正机构通过梯形型连接板连接移动机构组件来实现运动,如图6所示。保证找正机构随着动力机构运动而运动。执***缸选用SMC中带磁性开关的CG3DN25气缸,滑台气缸则选用ARS10X10,使得铆接过程中找正机构退回安全位置。启动设备,执***缸与滑台气缸同时运动,使得找正机构达到工作位置。找正机构随着伺服电机沿Y、Z方向运动,当两个接触探头均触碰到铆钉头时,伺服电机接受信号,以此为基准时间,伺服电机再继续运动,此时根据传感器测到的数据,经过计算得出动力头中心与铆钉中心的距离偏差,然后滑台气缸与执***缸运动,将接触探头退回到初始安全位置,两个分别控制上下、左右运动的伺服电机启动,保证动力头中心与铆钉中心对齐。图6铆钉找正机构StructureofRivetAlignment传感器作为重要的部件,传感器的选择直接影响到铆接质量的好坏。选用型号为GT2-H12L的高精度接触式数字传感器。其参数,如表1所示。表1传感器参数ParameterofSensor测量范围测量力分辨率准确率12mm低压力μm2μm传感器由执***缸带动退回到安全位置,从工作位置到安全位置,及气缸完全缩回,测试接触头抬高的高度为H。
是迄今极具潜力的一种航空材料连接技术.目前国内外学者针对自冲铆接技术的大量研究工作主要集中在铝合金与钢材自冲铆接头的机械性能、自冲铆接头的失效及微动磨损机理、铝合金自冲铆接头的腐蚀性能、基板搭接形式对自冲铆接头性能的影响、自冲铆接头的强度预测模型等方面[5-9].而将自冲铆接技术应用于航空材料的连接还未见诸报道.文中以钛合金及铝锂合金薄板为研究对象,运用自冲铆接技术采用不同规格铆钉研究不同薄板组合的连接工艺,通过拉伸-剪切和高周疲劳试验测试各组接头的失效模式,进而利用高真空电子扫描显微镜(SEM)分析铆钉对自冲铆接头失效行为的影响.以期为自冲铆接技术的应用、航空材料的连接技术储备及工艺开发提供相关支持.1铆接工艺以TA1钛合金与1420铝锂合金薄板作为铆接对象,二者尺寸均为110mm×20mm×mm,利用材料试验机进行引伸计试验获得基板性能参数如表1所示.自冲铆接试验采用德国BöllhoffRIVSARIO-FC(MTF)型自冲铆接设备,铆接工具[10]选用常规冲头、凹槽平模以及长度为5和6mm的半空心自冲铆钉(图1),其中5mm铆钉的硬度为H4(44HRC±2HRC),6mm铆钉则分为H4(44HRC±2HRC)和H6。美国HUCK99-6001铆枪头?

而机柜由于体积和重量较大,利用手持式自冲铆接机节约人力,操作方便,效率也相对较高。目前,机箱机柜的装配主要以钣金件拼装为主,其缝隙较多,而缝隙对整个设备的屏蔽性能影响较大,通常缝隙越长将导致其屏蔽性能越低,因此需合理控制紧固点的间距;此外铆接点连接强度的优劣对整个结构的强度至关重要,而铆接质量需要通过合适的铆接工艺参数才能实现,影响铆接质量的工艺参数有:铆钉、铆接模具、铆接板料以及结构设计参数等[4]。为了满足机箱机柜的使用要求,采用自冲铆接工艺时需遵循以下基本原则:(1)铆钉尺寸的选择要合理,铆接板厚不同,所用铆钉的直径和长度也不同,根据经验,公称直径Ф3mm铆钉适合2mm以下的连接厚度,直径Ф5mm铆钉适合12mm以下的连接厚度。(2)板材要求有一定塑性,尤其是底层板材,需要有12%以上的延伸率。(3)对于强度、塑性和厚度不同的两种板材铆接,强度高、塑性好且厚度大的板材放置在下层时将具有较高的连接强度;此外,强度相同的两种板材铆接时,较厚的放置在下层。(4)因铆钉在底层板中发生塑性变形,因此底层板要有一定的厚度,一般要求底层板厚超过整个板材组厚度的1/3。(5)零部件结构设计要合理。美国HUCK99-6001铆枪头 沃顿供;HUCK99-6001铆枪头G84
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机身或机翼壁板的铆接变形是由其壁薄、弱刚性等特点以及复杂的装配工艺引起的,形成的变形误差以及大量工艺协调问题普遍存在并始终贯穿于整机研制全过程,如ARJ21机翼壁板铆接后整体变形大,翼盒装配时必须采用**压紧器进行强迫装配。铆接变形目前仍无法准确预测或消除,通过运用CAE仿真技术可直观查看材料的变形和流动,了解应力应变分布及成形过程[1-2],但由于飞机壁板尺寸一般都很大,如空客A320机翼长达15m,空客A380机翼长达19m,铆钉数量成千上万,受当前计算机硬件条件及试验成本的限制,国内外针对批量铆接过程有限元模拟计算问题的研究非常少。随着对飞机装配质量要求的提高,必须要解决的一个难题就是铆接变形的预测与控制。本文在综合考虑计算效率和计算精度的基础上,从铆接工艺和有限元模型两个方面,建立面向飞机薄壁件铆接过程的有限元仿真简化模型,提出了以有限元接力计算原理为**的批量铆接过程模拟方法。该方法可以应用到飞机薄壁件铆接过程的变形预测中,对装配变形的主动***和补偿起到指导作用,进而提高飞机薄壁件的装配质量。批量铆接过程的有限元建模目前,飞机薄壁件铆接过程的主要工艺流程[2]包括:定位、夹紧、钻孔、锪窝。连云港电动HUCK99-6001铆枪头
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大量使用复合材料和钛合金等新型材料。例如从美国典型的第四代战斗机F-22、F-35中各种材料...
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