板料由于受到凹模型腔的強烈限制而進一步被擠壓,下板料被迫向凹模的環形凹槽處流動直至填滿凹槽,上板料則受凸模的作用填充了由于下板料移動而留下的空穴;**終,上?下板料形成了完整的自鎖接頭?此階段是無釘沖鉚的**機理所在?(3)墩鍛保壓階段?此階段也屬于擠壓變形過程,上?下模具應保持靜止一段時間或者使凸模繼續下壓微小距離,目的是確保上?下板材料完全填滿環形凹槽,接頭完全定形并防止板料回彈?保壓階段對接頭質量有較大影響,應控制得當?(4)退模階段?此階段凸模上行,退出凹模,將被鉚接成功的上下板取出即可?3數值模擬及實驗方案設計無釘鉚接接頭質量的評價可以從接頭幾何形狀和靜強度實驗2個方面進行評價?其中靜強度實驗更為準確,但工程實際中由于受條件限制,多以觀察接頭幾何形狀為主,輔以仿真分析和靜強度實驗進行評價?接頭幾何形狀如圖2所示?圖2中,Tu為鑲嵌量,直接反映沖鉚完成后接頭自鎖性能的好壞,一般Tu越大,接頭自鎖性能越好,抗拉脫能力越強;Tn為頸厚,直接影響接頭抗剪切性能,一般Tn越大,抗剪切能力越強;C為底厚,綜合反映接頭力學性能,一般C減小。美國哈克99-6001鉚槍頭;貴州優良HUCK99-6001鉚槍頭誠信企業
圖1為本發明雙層導軌式自行車停放裝置的結構示意圖;圖2為本發明雙層導軌式自行車停放裝置中升降架的結構示意圖;圖3為本發明雙層導軌式自行車停放裝置中鎖車架的結構示意圖一;圖4為本發明雙層導軌式自行車停放裝置中鎖車架的結構示意圖二;圖5為本發明雙層導軌式自行車停放裝置中車架支撐梁的結構示意圖;圖6為本發明雙層導軌式自行車停放裝置中掛鉤組件的安裝結構示意圖;圖7為本發明雙層導軌式自行車停放裝置中掛鉤的結構示意圖;圖8為本發明雙層導軌式自行車停放裝置中滑槽的結構示意圖;圖9為本發明雙層導軌式自行車停放裝置中電機的安裝結構示意圖;其中:1-支撐架,2-升降架,3-鎖車架,4-橫梁,5-加強筋,6-升降導軌架,7-車架支撐梁,8-電機,9-減速器,10-聯軸器,11-接近開關,12-掛鉤,13-繞線輪,14-車架導軌,15-滑槽,16-托架,17-存車槽,18-限位架,19-推桿,20-萬向輪,21-定滑輪,22-固定軸,23-限位擋板。具體實施方式下面將結合本發明實施例中的附圖,對本發明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例**是本發明一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本發明中的實施例。貴州優良HUCK99-6001鉚槍頭誠信企業美國HUCK99-6001鉚槍頭哪家好。
其接頭的成形機理主要分為拉延變形和擠壓變形2個過程,具體包括以下4個階段?(1)前期成形階段?此階段屬于拉延變形過程,上?下鋁合金板料會受到凹凸模的擠壓而產生較大的彈性變形和微小的塑性變形?首先,板料內部的應力狀態是1個方向受到壓應力,其他2個方向受到拉應力,導致凸模周圍的板料容易翹起,故需用壓邊圈壓緊;其次,此階段板料與凸膜的接觸主要是在凸模底部直徑的圓周上,因此凸模圓角半徑處會產生較大的接觸反力?整個階段一直持續到下板材料接觸到凹模底部為止?(2)成形階段?此階段屬于擠壓變形過程,上?下板料主要產生塑性變形?變形的原理遵循“**小阻力定律”,即當板料內部的晶粒由于受力而準備移動時,晶粒會順著阻力**小的方向進行移動?階段開始時,隨著凸模的下行,凸模底部板料(特別是凸模圓角處)會受到凹?凸模共同的擠壓力作用而產生徑向移動,同時由于擠壓力的作用致使附近材料的晶格被壓縮細化,金相**被強化;而凸模側圍材料除受擠壓力作用外更多受到的是凸模向下的拉伸力,故材料會向下運動導致頸部受拉變薄,但由于加工硬化的作用使頸部材料的強度和硬度反而被提高(前提是模具選取恰當,頸部不被拉斷的情況下)?當凸模進一步下行。
大型軸承實體保持架鉚接機的設計及支架分析羅琨,王連吉,王續躍(大連理工大學機械工程學院,遼寧大連116024)摘要:目前企業在鉚接大型軸承實體保持架的過程中由于采用手動鉚接技術使得鉚接過程經常出現毛刺、對中性差等問題,導致合格率較低。針對上述問題,設計了一種具有找正鉚釘功能的新型雙頭臥式擺碾鉚接機。分析了鉚接機的工作流程并依據鉚釘參數進行了鉚接力及動力頭參數計算,其中鉚釘比較大直徑為φ10mm,**小鉚接力大小為Fmin=11643N。對電機受力進行了計算及有限元靜力學分析,結果表明電機支架在鉚接力比較大應力為σmax=,比較大形變量為δmax=。設備的機械強度設計滿足生產要求,機架設計合理可靠。關鍵詞:軸承保持架;擺碾鉚接;找正鉚釘;電機支架;比較大形變量1引言鉚接連接是機械機構中的主要連接方式之一,鉚接機***運用于精密機械、汽車制造、電器開關、儀器儀表等各種場合。鉚接機按結構可分為:立式機型、臺式機型、臥式機型、落地式機型。當前國外研制鉚接機廠商有瑞士Schmid公司、波蘭華沙***自動化壓力機制造廠等,國外生產廠家實現擺碾鉚接系列化生產并取得***用,自動化和標準化程度高,生產質量也較好。美國 HUCK99-6001鉚槍頭沃頓供。
一、概述鉚接也稱鉚釘聯接,是利用鉚釘把兩個或兩個以上的元件(通常是金屬零件或型材)聯接為一個整體。在建筑結構和鍋爐制造等部門中,應用鉚接已有上百年的歷史。近年來,隨著焊接技術和膠接的發展,鉚釘聯接的應用正逐漸減少。目前鉚接只用在少數受嚴重沖擊和振動載荷的金屬結構上,如橋梁、建筑、造船、重型機械及飛機制造等工業部門。在用輕金屬制造金屬結構時,鉚接至今還是不可拆聯接的主要方式。與焊接比較,鉚接在承受沖擊載荷時比較可靠,接合質量也容易從外部檢查,但在經濟性、緊密性等方面不如焊接。典型的鉚接結構如下圖。圖中,1為鉚釘;2、3為被聯接件;4為蓋板。搭接鉚縫單蓋板對接縫雙蓋板對接縫鉚接分為冷鉚和熱鉚兩種。熱鉚聯接緊密性較好;但釘桿與釘孔之間出現了間隙,不能參與傳力。冷鉚釘桿被鐓粗,脹滿釘孔,釘桿與釘孔之間無間隙。一般情況下,直徑d≤10mm的鋼制鉚釘和塑性較好的有色金屬、輕金屬及其合金制成的鉚釘,常用于冷鉚。而釘桿直徑d>10mm的鋼鉚釘,常加熱到1000~1100℃后熱鉚。鉚釘有實心和空心的兩種。釘頭形狀有許多種,目前多已標準化。在設計鉚接結構時應優先選用商品緊固件產品。美國HUCK99-6001鉚槍頭;貴州優良HUCK99-6001鉚槍頭誠信企業
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并在每個鉚釘孔周的比較大應力區內選取一個節點作為研究鉚接件應力分布的關鍵節點[4-5]。共選取10個節點,節點位置如圖5中紅色編號所示,并記錄各鉚釘鉚接完成后關鍵節點處的應力變化,如圖8所示。從圖中可以看到每個節點處的應力只受離其**近的鉚釘孔鉚接過程的影響,而受到其他鉚釘孔鉚接過程的影響很小,甚至可以忽略不計。根據分析結果可以計算10個釘鉚接完成后的鉚接件平均應力約為400MPa。為觀察鉚接完成后鉚接件的變形情況,在鉚接件邊緣等距選取10個節點,節點位置如圖5中藍色編號所示,并記錄節點在不同鉚釘鉚接完成后U2方向上的位移,如圖9所示。前5個鉚釘鉚接過程中所有節點的位移有微小的增長,這是由于單排鉚釘鉚接造成的微小誤差在鉚接順序的方向上累積;從第6個鉚釘鉚接開始節點位移發生了很大的變化,并形成了不同的位移增長趨勢,這是由于多排鉚釘鉚接過程中鉚接件受力不平衡,從而使鉚接件整體發生了偏擺。如圖10所示,鉚接過程會造成鉚接件在U3方向上的局部變形,當鉚接件U3方向上的位移值為負值時定義為鉚接件的凹陷,為正值時定義為鉚接件的翹曲。從圖上可以看到在當前鉚釘鉚接完成后,鉚釘周圍出現凹陷,在遠離當前鉚釘處的鉚接件會出現翹曲。貴州優良HUCK99-6001鉚槍頭誠信企業
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