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。美國哈克99-6001鉚槍頭哪家;常州HUCK99-6001鉚槍頭
供應綿陽短尾鉚釘機鉚接效果隨著攤鋪機工作的塵土飛揚,冷卻器應及時沖洗。還有出租價格、出現意外或是延期情況下的價格等等,更有利于保護,路面冷銑刨機備有了可以銑削鋪層的轉子,和可以將銑削下來的材料輸送至運輸機械上的兩級皮帶輸料。路面迅速修正后可以盡早投入使用。,新型環槽鉚釘機性能:重量輕,高壓力,體積小,使用起來方便。鉚接力量極大節能無噪聲,快捷安全。環槽鉚釘機PLE-16/20型-特點】1,外表設計更有人性化,具有雙層保護:1)液壓油管承受高壓力,使用使用期限長,電箱集中統一,使用更加安全。2)可杜絕電機、壓力閥因碰撞而造成損壞或誤碰。2,電功低能耗,比普通電機節約20%左右。采用國標(IE3、IE4、YE4)超等級電機,。3,液壓泵使用進口配件,壓力達到80MPa,質保18個月。膠管使用進口樹脂膠,采用超高壓迅速轉換接頭,節約人力。4.環槽鉚釘機拉鉚過程中,泵站不用人管,按開關以后,鉚***可以自動把鉚釘拉斷5.體積小,一體柜式結構,可隨時移動,環槽鉚釘機不用任何加熱處理,避免了熱鉚后鋼板無法壓平,熱脹冷縮后產生松動。環槽鉚釘機PLE-16/20型-主要結構和工作方式】環槽鉚釘是由釘桿和套環組成的這種鉚釘具有**度度夾緊力和防震功能。常州HUCK99-6001鉚槍頭HUCK99-6001鉚槍頭 哪家好!
當有限元仿真與實驗的邊界條件設置一致時,對于接頭底厚C,仿真值與實驗值相對誤差保持在10%以內?(2)鑲嵌量?將9組接頭都沿子午線垂直切開,測量其鑲嵌量(測量工具的精度為),得到不同接頭的鑲嵌量Tu值,計算其極差R,并與仿真值對比,結果見表5所列?由表5可以看出,對于鑲嵌量Tu,仿真值與實驗值的相對誤差保持在15%以內,且根據實驗結果推算出的比較好工藝組合為H3X1r1,與仿真結果吻合?綜上可知,因為本文設計的有限元仿真方法模擬出的接頭成形過程與實際接頭成形過程基本相符,所以仿真數據分析出的結果是可靠的?6結論本文借助有限元軟件Abaqus,采用正交設計方法對無釘鉚接過程進行了仿真研究,并選取了其中3組參數組合進行了實驗驗證;驗證結果表明仿真數據與實驗數據吻合較好;利用不同的評價方法對比分析了凹模深度?凹凸模間隙?凸模圓角半徑3組工藝參數各自對鉚接質量的影響規律以及影響權重。
焊接技術作為一種工業技術,具有速度快、密封性好等優點,在航天、造船等方面具有很大的優勢,但是為什么飛機制造卻不用焊接技術呢?一、焊接缺點其主要原因取決于,飛機的機體結構是航空鋁合金,這種材料比較輕、比較軟,而且具有延展性,是制作飛機蒙皮的好材料。**重要的是,合金材料的焊接,無法像鋼和鐵那樣,可以焊得很光滑,也無法保證整體焊接完成后,所有焊縫所承受應力完全一樣,而且容易產生砂眼、氣泡、微裂紋等缺點。當這些構件在震動環境中長時間工作,就會在焊接處萌生裂紋,***疲勞斷裂,對飛機安全造成威脅,甚至可能導致飛機在空中解體。二、鉚接優點飛機既然不用焊接,那么用什么連接呢?其實大部分連接是采用鉚接,飛機高速高空運行,有極高的可靠性要求,因此鉚釘以其工藝簡單、便于拆卸、可靠性強等特點,在飛機上大顯身手。飛機機身用鉚釘,也是為了減輕重量,外面的蒙皮材料很薄,焊接和螺栓都不行,鉚接方便維修和替換,鉚釘的材質,過去大部分都是鋁合金材料,重量輕,可塑性強,鉚接緊固等特點。三、鉚釘制造隨著航空制造技術的不斷進步,飛機的機動性能大幅提升,對鉚釘的質量要求也日益嚴苛。多年來有很多科研人員和專門的機構,研究鉚釘制造。美國 HUCK99-6001鉚槍頭;
根據需要制定)、送釘、涂膠(有密封需求)、鉚接、銑平(無頭鉚釘)。鉚接工藝復雜,參數繁多,本文主要選擇其中的壓鉚和卸載過程,以及對鉚接件變形影響較大的工藝參數,包括壓鉚力、鐓鉚時間等,對飛機薄壁件鉚接工藝進行合理的簡化。由于采用實際尺寸的飛機薄壁件模型進行鉚接過程的數值模擬計算時間成本過大,因此在綜合考慮薄壁件的實體特征及有限元計算效率的基礎上,本文設計了如圖1所示的飛機薄壁件鉚接有限元仿真模型。由鉚接原理[3]可知,鉚接過程中鉚釘與鉚釘孔之間、鉚模與鉚釘之間均存在復雜的非線性接觸關系,在滿足計算精度的前提下提高計算效率,需要對模型進行合理地網格劃分,保證網格節點對稱,使節點場量的傳遞比較大程度地接近真實情況。批量鉚接過程的接力計算方法批量鉚接過程數值模擬按鉚釘個數分為多個計算步,即一個鉚釘的鉚接過程計算作為一個計算步。在每個計算步中,均涉及鉚接載荷施加、接觸設置、邊界條件修改等,此時,為進一步提高計算效率,以MATLAB為二次開發平臺,利用大型有限元軟件包ABAQUS為**求解器,建立批量鉚接過程模擬的接力計算流程,如圖2所示。接力原理主要涉及以下關鍵技術。1鉚釘的裝配原理在接力計算過程中。HUCK 99-6001鉚槍頭哪家好!常州HUCK99-6001鉚槍頭
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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。常州HUCK99-6001鉚槍頭
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