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(shù)(如點焊、鉚接等),自沖鉚接技術(shù)有如下優(yōu)點:適于外觀檢查質(zhì)量;防水性、氣密性好;可以連接多層材料;無需預(yù)先鉆孔,一次成型;可以連接金屬和非金屬材料;沒有熱應(yīng)力集中,不會破壞材料表面鍍層;動態(tài)疲勞強度高,遠遠優(yōu)于點焊等傳統(tǒng)薄板連接工藝。針對該應(yīng)用系統(tǒng),F(xiàn)ANUC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(fù)定位精度±;R-2000iC/270F機器人,負載270kg,工作半徑2655mm,重復(fù)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(yīng)用。美國HUCK99-6001鉚槍頭 沃頓供!貴州現(xiàn)代HUCK99-6001鉚槍頭誠信企業(yè)
20世紀(jì)90年代初又將這種技術(shù)應(yīng)用于自動化裝配上,并陸續(xù)用于波音777、747、767機翼壁板的自動化裝配上。由于以復(fù)合材料為機體主體材料的波音787飛機自動化裝配的需要,Electroimpact(EI)公司通過技術(shù)攻關(guān)將電磁鉚接技術(shù)應(yīng)用于復(fù)合材料結(jié)構(gòu)上鐓鉚型鈦環(huán)槽釘?shù)淖詣踊惭b,用于在日本生產(chǎn)的波音787復(fù)合材料機身段的自動化裝配,該系統(tǒng)造價約900萬歐元,已于2007年投入生產(chǎn)應(yīng)用,如圖1所示。波音公司在將電磁鉚接技術(shù)應(yīng)用于飛機機翼壁板裝配的同時,與EI公司還聯(lián)合推行了一個旨在提高裝配技術(shù)的長期戰(zhàn)略計劃——ASAT計劃。ASAT是自動化大梁裝配工裝的簡稱,它采用自動化電磁鉚接技術(shù)來完成機翼梁大型構(gòu)件的自動化裝配。ASATI型設(shè)備在20世紀(jì)80年代中期開始投入使用,這套系統(tǒng)**初成功地鉚接了波音727的4根后梁,后經(jīng)過改裝,用于當(dāng)時新設(shè)計生產(chǎn)的波音767客機的機翼大梁的鉚接。從1990年開始,波音公司又在ASATⅠ型設(shè)備基礎(chǔ)上發(fā)展第二代自動化大梁裝配系統(tǒng)ASATⅡ,用于波音777機翼4根大梁的裝配,該套系統(tǒng)是借助于CATIA系統(tǒng)設(shè)計和制造的。1994年,波音公司又為新的波音737-700/800機翼大梁裝配推出了ASATⅢ計劃,機翼大梁在波音公司西雅圖工廠的2個自動化單元上裝配。貴州現(xiàn)代HUCK99-6001鉚槍頭誠信企業(yè)美國哈克99-6001鉚槍頭。
自動鉚接機轉(zhuǎn)盤式鉚接機多功能鉚接機自動鉚接機,全自動鉚接機一般使用于小鉚釘、高加工效率要求的加工場合。自動供料鉚接機采用機械方式篩選鉚釘,并用滑道將鉚釘送至加工位置,整個過程自動完成。采用數(shù)控分度盤的數(shù)控鉚接機(轉(zhuǎn)盤鉚接機)是新一代鉚接機型。該機鉚接直徑為9mm,采用二軸程序控制配以11瓣梅花徑向結(jié)構(gòu),鉚接功能強大多功能鉚接機同時具備液壓機的沖孔、折彎、壓字、鉚接、折彎等功能!當(dāng)需要使用鉚接工藝時,設(shè)備就是一臺鉚接機,當(dāng)需要使用壓力功能時鉚接機就變身為一臺壓力機重型鉚接機增壓缸型懸掛鉚接機柱塞泵型懸掛鉚接機重型噸位鉚接機是我公司技術(shù)人員耗時半年研制的大噸位鉚接機。該機可冷鉚直徑在50毫米以下鋼鉚釘該類機型的特點是:采用增壓和低壓控制高壓鉚接技術(shù),就是應(yīng)用液壓控制元件將低壓液壓油通過增壓缸(轉(zhuǎn)變?yōu)殂T接所需要的高壓,從而實現(xiàn)鉚接的過程。采用柱塞泵直接輸出高壓來驅(qū)動活塞完成強力鉚接,液壓控制元件均為耐高壓元件,它將高壓柱塞泵輸出的液壓油調(diào)定為鉚接時所需要的壓力注入油缸小型懸掛鉚接機梯子鉚接機梯子漲牙機液壓鉚接鉗是一種適用于通風(fēng)工程,風(fēng)管法蘭等零件鉚接作業(yè)的小型液壓設(shè)備,具有小巧輕便,鉚接牢固。
0序言隨著國內(nèi)航空航天領(lǐng)域更加注重新型鋁合金和鈦合金及其制造技術(shù)的研發(fā),同時提出要加強鋁鋰合金的應(yīng)用研究,不斷擴大鋁鋰合金和**新型鋁合金的使用量[1].因而鈦合金與鋁鋰合金由于自身特有的優(yōu)異性能被越來越廣地應(yīng)用于航空航天制造業(yè)中;鈦合金在飛機機身和發(fā)動機中的使用率更是成為衡量飛機用材先進性的重要指標(biāo)[2],鋁鋰合金則被認(rèn)為是21世紀(jì)航空航天工業(yè)**理想的輕質(zhì)**結(jié)構(gòu)材料[3].而目前對航空材料的連接方式以焊接和傳統(tǒng)鉚接居多,亟需探索新型連接技術(shù)以滿足對新型航空材料的應(yīng)用需求.《**氣候變化框架公約》的近200個締約方2015年12月在巴黎氣候變化大會上達成《巴黎協(xié)定》,鼓勵使用低碳能源來減少溫室氣體排放,長遠目標(biāo)是確保將全球平均氣溫較工業(yè)化前水平的升高控制在2℃之內(nèi),并為把升溫控制在℃之內(nèi)付出努力。根據(jù)國際能源署(IEA)提供的信息,目前全球約70%的電力來自化石燃料,如果想在2050年實現(xiàn)上述目標(biāo),80%的電力需要來自低碳能源。近年來興起的自沖鉚接是一種快速機械冷成形工藝,主要依靠機械內(nèi)鎖來實現(xiàn)對同質(zhì)或異質(zhì)薄板材料的連接,且無需對板材進行預(yù)處理,鉚接過程簡單方便[4]。美國 HUCK99-6001鉚槍頭。
是迄今極具潛力的一種航空材料連接技術(shù).目前國內(nèi)外學(xué)者針對自沖鉚接技術(shù)的大量研究工作主要集中在鋁合金與鋼材自沖鉚接頭的機械性能、自沖鉚接頭的失效及微動磨損機理、鋁合金自沖鉚接頭的腐蝕性能、基板搭接形式對自沖鉚接頭性能的影響、自沖鉚接頭的強度預(yù)測模型等方面[5-9].而將自沖鉚接技術(shù)應(yīng)用于航空材料的連接還未見諸報道.文中以鈦合金及鋁鋰合金薄板為研究對象,運用自沖鉚接技術(shù)采用不同規(guī)格鉚釘研究不同薄板組合的連接工藝,通過拉伸-剪切和高周疲勞試驗測試各組接頭的失效模式,進而利用高真空電子掃描顯微鏡(SEM)分析鉚釘對自沖鉚接頭失效行為的影響.以期為自沖鉚接技術(shù)的應(yīng)用、航空材料的連接技術(shù)儲備及工藝開發(fā)提供相關(guān)支持.1鉚接工藝以TA1鈦合金與1420鋁鋰合金薄板作為鉚接對象,二者尺寸均為110mm×20mm×mm,利用材料試驗機進行引伸計試驗獲得基板性能參數(shù)如表1所示.自沖鉚接試驗采用德國B?llhoffRIVSARIO-FC(MTF)型自沖鉚接設(shè)備,鉚接工具[10]選用常規(guī)沖頭、凹槽平模以及長度為5和6mm的半空心自沖鉚釘(圖1),其中5mm鉚釘?shù)挠捕葹镠4(44HRC±2HRC),6mm鉚釘則分為H4(44HRC±2HRC)和H6。HUCK 99-6001鉚槍頭哪家好!貴州現(xiàn)代HUCK99-6001鉚槍頭誠信企業(yè)
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其中屬性包括彈性模量、泊松比、密度等,對于支架及墊塊所采用的材料都是45#鋼,通過查表得到各種參數(shù),具體參數(shù),如表2所示。表245#材料屬性MaterialPerformanceof45#材料彈性模量泊松比密度kg/m3×10117890對零部件采用自動網(wǎng)格劃分,劃分后節(jié)點個數(shù)為108180,網(wǎng)格單元個數(shù)為60684,定義各零部件之間的接觸關(guān)系。經(jīng)受力分析可知,由于在鉚接過程中支架固定不動,有支架下方墊塊進行圓柱支撐約束,從而支架進行全約束。將支架的受力進行簡化,支架主要承受鉚接力F=11643N,動力頭及附件G1=1400N。仿真條件設(shè)定完畢后執(zhí)行solve命令。ANSYSWorkbench后處理后處理是ANSYSWorkbench軟件的重要的環(huán)節(jié)。通過后處理可以查看ANSYSWorkbench的計算結(jié)果,從而得到支架應(yīng)力、應(yīng)變和比較大變形量圖,結(jié)果如圖8、圖9所示。通過等效應(yīng)力圖,可以看出,支架在承受比較大鉚接力時,其等效應(yīng)力比較大為σmax=,而支架材料45#的屈服強度支架等效應(yīng)力σmax。通過支架總變形量云圖可以看出,支架總形變量為。變形量相對支架的整體結(jié)構(gòu)長度而言,可以忽略不計。基于仿真結(jié)果,考慮的支架的材料成本,可以考慮適當(dāng)將支架焊接所用的板厚度減少。貴州現(xiàn)代HUCK99-6001鉚槍頭誠信企業(yè)
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