機(jī)身或機(jī)翼壁板的鉚接變形是由其壁薄、弱剛性等特點(diǎn)以及復(fù)雜的裝配工藝引起的,形成的變形誤差以及大量工藝協(xié)調(diào)問題普遍存在并始終貫穿于整機(jī)研制全過程,如ARJ21機(jī)翼壁板鉚接后整體變形大,翼盒裝配時(shí)必須采用**壓緊器進(jìn)行強(qiáng)迫裝配。鉚接變形目前仍無法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)或消除,通過運(yùn)用CAE仿真技術(shù)可直觀查看材料的變形和流動(dòng),了解應(yīng)力應(yīng)變分布及成形過程[1-2],但由于飛機(jī)壁板尺寸一般都很大,如空客A320機(jī)翼長(zhǎng)達(dá)15m,空客A380機(jī)翼長(zhǎng)達(dá)19m,鉚釘數(shù)量成千上萬,受當(dāng)前計(jì)算機(jī)硬件條件及試驗(yàn)成本的限制,國(guó)內(nèi)外針對(duì)批量鉚接過程有限元模擬計(jì)算問題的研究非常少。隨著對(duì)飛機(jī)裝配質(zhì)量要求的提高,必須要解決的一個(gè)難題就是鉚接變形的預(yù)測(cè)與控制。本文在綜合考慮計(jì)算效率和計(jì)算精度的基礎(chǔ)上,從鉚接工藝和有限元模型兩個(gè)方面,建立面向飛機(jī)薄壁件鉚接過程的有限元仿真簡(jiǎn)化模型,提出了以有限元接力計(jì)算原理為**的批量鉚接過程模擬方法。該方法可以應(yīng)用到飛機(jī)薄壁件鉚接過程的變形預(yù)測(cè)中,對(duì)裝配變形的主動(dòng)***和補(bǔ)償起到指導(dǎo)作用,進(jìn)而提高飛機(jī)薄壁件的裝配質(zhì)量。批量鉚接過程的有限元建模目前,飛機(jī)薄壁件鉚接過程的主要工藝流程[2]包括:定位、夾緊、鉆孔、锪窩。美國(guó)HUCK99-6001鉚槍頭 沃頓供。山東通用HUCK99-6001鉚槍頭品牌企業(yè)
接頭強(qiáng)度越高。當(dāng)把下層板換成較軟的鋁合金板后,鉚釘腿部能夠更好地進(jìn)行擴(kuò)張,有利于底切量的增大。圖3自沖鉚接接頭截面。上板鋼板的厚度由,拉剪載荷增加到5640N,失效位移增加到,底切量到,頂角張開度增加到。通過增加鋼板的厚度,可以看到接頭的拉剪載荷、失效位移、底切量以及頂角張開度均在增大。可以看出,通過增加板材厚度可以對(duì)接頭的力學(xué)性能起到一定的優(yōu)化作用。通過上述的分析可知:5083鋁板作為下板時(shí)接頭的性能更優(yōu),并且Q235上板板厚對(duì)接頭的性能有一定的優(yōu)化作用。在該實(shí)驗(yàn)中,接頭b#的組合方式是較優(yōu)的工藝參數(shù),即。熱處理(模擬車身烘烤過程)對(duì)接頭力學(xué)性能的影響圖4所示為接頭第1組(未烘烤)和第2組(烘烤)的載荷-位移曲線。可以看出經(jīng)170℃×20min烘烤后,所有接頭的載荷-位移曲線的波峰向右移動(dòng),并且波峰比未烘烤的高,這說明烘烤后接頭的失效位移變大,同時(shí)失效載荷也變大。根據(jù)表6的數(shù)據(jù)可知,烘烤后接頭的失效位移提升了~,失效載荷提升了~。其中性能較優(yōu)的接頭b#經(jīng)烘烤后失效載荷提升了,失效位移提升了,性能較差的接頭A#經(jīng)烘烤后失效載荷提升了,失效位移提升了。圖4接頭載荷-位移曲線,未烘烤接頭中接頭A#和B#的鉚釘*與下板分離。四川智能HUCK99-6001鉚槍頭參考價(jià)格美國(guó) HUCK99-6001鉚槍頭哪家好;
機(jī)翼部裝、機(jī)身部裝可以采用電磁鉚接實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化柔性裝配。(3)在移動(dòng)系統(tǒng)中的自動(dòng)安裝應(yīng)用。由于動(dòng)力頭輕巧、后座力小,可用于人工操作,因此電磁鉚接和安裝技術(shù)有潛力集成于柔性導(dǎo)軌設(shè)備、爬行機(jī)器人、AGV移動(dòng)式關(guān)節(jié)機(jī)器人的移動(dòng)系統(tǒng)中,進(jìn)行自動(dòng)化鉚接和安裝。(4)在航天領(lǐng)域的應(yīng)用。低壓電磁鉚接設(shè)備和工藝可用于大型運(yùn)載火箭壁板、筒體的自動(dòng)化鉚接裝配中。3在航空航天產(chǎn)品裝配中應(yīng)用效益低壓電磁鉚接設(shè)備和工藝應(yīng)用于手工鉚接和自動(dòng)化裝配中,可以獲得如下效益:·保證結(jié)構(gòu)長(zhǎng)壽命要求;·提高鉚接質(zhì)量穩(wěn)定性,保證結(jié)構(gòu)可靠性;·提高裝配效率;·降低鉚接噪聲和勞動(dòng)強(qiáng)度,減少振動(dòng),發(fā)送裝配現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)條件;·解決大直徑鉚釘鉚接的難題;·提高裝配技術(shù)水平,進(jìn)而提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。結(jié)束語(yǔ)大型客機(jī)如波音737、747、757、767、777、787和空客的A320、A330、A340、A380都大量應(yīng)用了電磁鉚接技術(shù),而且都用在具有高負(fù)載、高疲勞要求的部位,如機(jī)翼壁板、翼梁和復(fù)合材料機(jī)身段。目前,國(guó)內(nèi)研制的低壓電磁鉚接設(shè)備已達(dá)到工程應(yīng)用水平,在設(shè)備結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和數(shù)字控制、關(guān)鍵元器件配套、工藝等方面都有其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。可以預(yù)計(jì),通過不斷改進(jìn)、完善和推廣。
環(huán)槽鉚釘機(jī)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(chǎn)生松動(dòng)。咨詢保山細(xì)沙回收篩子鉚接機(jī)產(chǎn)地直銷咨詢保山細(xì)沙回收篩子鉚接機(jī)產(chǎn)地直銷拌入承載能力弱的現(xiàn)有土地,構(gòu)成路面紋理―防滑能力并濕路上車輛輪胎打滑的可能。如05年吉林線磐石段改造工程的施工,經(jīng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)夥槳副冉蝦螅采用水泥冷再生施工方案進(jìn)行道路基層的再生利用,節(jié)約投資近43%。液壓式結(jié)構(gòu)緊湊、操作輕便、靈活機(jī)動(dòng)、牽引力較大,但生產(chǎn)成本高、較難,適合于車削較深的中、大規(guī)模路面養(yǎng)護(hù)作業(yè)。因此,破碎對(duì)原有結(jié)構(gòu)的危害度簡(jiǎn)直為零。山東派力恩設(shè)備制造有限公司是山東德州專門生產(chǎn)振動(dòng)篩環(huán)槽鉚釘機(jī)、液壓繩鋸切割機(jī)、電動(dòng)繩鋸機(jī)、振動(dòng)篩鉚釘機(jī)、鑿毛機(jī)、巖心鉆機(jī)、劈裂機(jī)】、液壓劈裂機(jī)、液壓機(jī)、巖石劈裂機(jī)、巖石機(jī)、液壓劈裂器、混凝土劈裂機(jī)、混凝土機(jī)、機(jī)載劈裂機(jī)、大型機(jī)載裂機(jī)、機(jī)載機(jī)、開石機(jī)、大型開石機(jī)、劈裂器、液壓劈裂棒、柱式劈裂棒、柱式棒、柱式液壓劈裂棒、柱式液壓棒、液壓千斤頂、大噸位液壓千斤頂、電動(dòng)千斤頂、油壓千斤分離式千斤頂、分離式超高壓千斤頂、電動(dòng)液壓千斤頂、液壓抽芯鉆機(jī)、大孔徑液壓鉆機(jī)、液壓擴(kuò)張器、液壓剪、液壓劈裂機(jī)生產(chǎn)、液壓劈裂機(jī)OEM、液壓劈。 美國(guó) HUCK99-6001鉚槍頭沃頓供。
復(fù)合材料結(jié)構(gòu)制造中一般限制錘鉚方法。由于普通鉚接的釘桿膨脹不均勻,為防止擠壓破壞,復(fù)合材料結(jié)構(gòu)連接限制干涉配合。電磁鉚接是一種沖擊距離為零的沖擊加載,對(duì)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的沖擊損傷遠(yuǎn)小于普通錘鉚方法。另外,電磁鉚接的釘桿膨脹均勻,用于復(fù)合材料結(jié)構(gòu)鉚接可以防止擠壓破壞。因此,電磁鉚接技術(shù)可以用于復(fù)合材料結(jié)構(gòu)連接。干涉配合緊固件安裝目前干涉配合緊固件一般采用液壓壓入或錘擊打入的方法。這種方法存在如下的一些缺點(diǎn):①緊固件容易屈服并且膨脹,安裝比較困難;②對(duì)于具有較大干涉量的金屬緊固件,采用打入的方法容易造成孔壁損傷,而液壓安裝往往要求結(jié)構(gòu)比較開敞。而電磁鉚接技術(shù)則不存在以上問題,而且電磁鉚接安裝時(shí)產(chǎn)生的“凸瘤”較小,有利于接頭疲勞強(qiáng)度的提高。美國(guó)哈克99-6001鉚槍頭;四川智能HUCK99-6001鉚槍頭參考價(jià)格
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所以H1X3r3為較好的組合方案?分析Tu?Tn與接頭抗拉伸能力的關(guān)系仿真的9組數(shù)據(jù)整理出的鑲嵌量Tu與接頭軸向比較大抗力Fmax?頸厚Tn與接頭軸向比較大抗力Fmax的關(guān)系如圖5所示?從圖5可以看出:①Tu與接頭比較大軸向抗拉力基本成正相關(guān),而Tn與接頭所能承受的比較大軸向拉伸力則沒有明顯的相關(guān)性,這說明在接頭受到軸向拉伸力造成脫離失效時(shí),接頭的力學(xué)性能主要取決于Tu;②Tu與接頭所能承受的比較大軸向拉伸力沒有形成嚴(yán)格的正比例關(guān)系,這說明接頭在受到軸向載荷的情況下,其力學(xué)性能并不完全取決于Tu,應(yīng)還受其他因素的影響,這也正好吻合了對(duì)Tu?Tn以及接頭強(qiáng)度的極差分析結(jié)果;③從極差分析結(jié)果可知,Tu與接頭軸向拉伸強(qiáng)度受3個(gè)工藝參數(shù)影響的權(quán)重相同,都是r>X>H,只是**終較優(yōu)的工藝參數(shù)組合方案稍有不同,因而Tu與軸向拉伸強(qiáng)度具有正相關(guān)關(guān)系,而不是嚴(yán)格的正比例關(guān)系;而Tn與接頭軸向拉伸強(qiáng)度受3個(gè)工藝參數(shù)影響的權(quán)重則不同,**終較優(yōu)的工藝參數(shù)組合方案也不同;④因?yàn)門n對(duì)接頭的橫向剪切強(qiáng)度影響較大,而Tu對(duì)接頭的軸向拉伸強(qiáng)度影響較大,所以Tu與Tn所對(duì)應(yīng)的比較好工藝參數(shù)組合方案并不一致;因此在實(shí)際操作中。山東通用HUCK99-6001鉚槍頭品牌企業(yè)
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