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來源: 發布時間:2024年11月18日

    另外由于限位機構安裝在橫向滑動機構上的設置,使得裝置在使用的過程中通過對滑板拉動,能夠調節匚型架上鋁型材的水平橫向位置,方便對鋁型材上不同的點進行沖鉚,使用更加方便,支柱上升降機構的設置,通過升降機構能夠對托塊的高度進行調節,改變托塊底部與底座頂部的距離,方便對矩形的鋁型材進行沖孔,提高了裝置的實用性,底座內部安裝板上移動輪的設置,利用第二螺桿與安裝板配合使用,使得裝置在使用的過程中能夠控制移動輪的收縮,使得裝置的移動與固定更加方便。本發明的目的可以通過采用如下技術方案達到:一種用于鋁型材加工的沖鉚裝置,包括底座,所述底座的頂部固定有支柱,且支柱的內部設置有升降機構,且升降機構上設置有托塊,所述托塊的兩側之間設置有橫向滑動機構,且橫向滑動機構上對稱設置有限位機構,所述支柱的頂部安裝有伸縮氣缸,且伸縮氣缸的輸出端延伸至支柱的上底部,所述伸縮氣缸的輸出端安裝有沖頭,所述托塊的頂部設置有與沖頭相配合的沖頭固定塊。推薦的,所述升降機構包括***滑槽、調節齒輪和轉輪,所述***滑槽位于支柱的內側,所述***滑槽的內部互動安裝有齒條,所述齒條與托塊固定連接,所述支柱的內部轉動安裝有調節齒輪。美國 HUCK99-6001鉚槍頭沃頓供;單面鉚釘HUCK99-6001鉚槍頭BOM-R12

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    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),試樣規格為100mm×20mm×Hmm(這里設置不同的厚度),搭接區20mm×20mm(見圖2),經試鉚合格后采用B?llhoff自沖鉚試驗機進行搭接,鉚釘的力學性能如表2所列。表1板材力學性能參數,經過多次試驗,以比較好截面所用工藝參數(見表4)制備鉚接試樣。考慮到車身成形后須在140~180℃之間進行多次烘烤作業,在烘烤過程中接頭相當于經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的萬能材料試驗機進行接頭靜力學性能測試。無斷槽HUCK99-6001鉚槍頭2025美國 HUCK99-6001鉚槍頭?

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    將塑性好的材料放在下層;鉚接金屬與非金屬材料時,將金屬材料放在下層。相對于其他連接技術(如點焊、鉚接等),自沖鉚接技術有如下優點:適于外觀檢查質量;防水性、氣密性好;可以連接多層材料;無需預先鉆孔,一次成型;可以連接金屬和非金屬材料;沒有熱應力集中,不會破壞材料表面鍍層;動態疲勞強度高,遠遠優于點焊等傳統薄板連接工藝。針對該應用系統,FANUC提供了R-2000iC/210F和R-2000iC/270F兩種型號的機器人。R-2000iC/210FR-2000iC/270FR-2000iC/210F機器人,負載210kg,工作半徑2655mm,重復定位精度±;R-2000iC/270F機器人,負載270kg,工作半徑2655mm,重復定位精度±。兩者均屬于高負載中型機器人,采用高剛性手臂,可靠性高,運動靈活,另可用于搬運、點焊、機床上下料等多種應用。

    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。美國 HUCK99-6001鉚槍頭哪家好;

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    通過圖11所示的鉚接件試驗測量位移云圖與圖7所示的有限元仿真鉚接位移云圖進行對比,試驗所得鉚接件比較大位移值約為,模擬計算所得鉚接件的比較大位移值約為;試驗所得鉚接件**小位移值約為,模擬計算所得鉚接件的**小位移值約為。兩者在數值和趨勢上都基本一致,從而證明了所建立的批量鉚接過程模擬方法的正確性。結束語本文的工作主要有:(1)針對飛機薄壁件批量鉚接過程的有限元模擬,從工藝和模型兩個方面建立了飛機薄壁件批量鉚接有限元仿真簡化模型;(2)提出了批量鉚接接力計算原理以及批量鉚接過程接力計算模擬方法;(3)通過有限元模擬結果,對鉚接件的應力和位移狀況進行了分析,預測了鉚接完成后鉚接件的應力分布,以及鉚接過程引起的局部變形缺點、整體扭曲和翹曲變形;(4)規劃試驗,驗證了本文提出的批量鉚接過程模擬方法的正確性和可行性。HUCK 99-6001鉚槍頭哪家好!GBPHUCK99-6001鉚槍頭99-5008

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