圖8支架等效應力圖StressofSupport圖9支架總變形量DeformationofSupport5結論根據企業鉚接大型軸承實體保持架的生產需要,設計出滿足技術要求的雙頭臥式擺碾鉚接機,通過計算得到所需比較大鉚接力大小F=11643N,計算出動力頭的功率,選用電機型號為YE3-132S-6的鉚接動力頭;鉚釘找正機構則保證鉚頭中心與鉚釘中心對齊,提高產品合格率,減輕工人的勞動強度。電機支架屬于設備中強度薄弱部件,通過對電機支架進行受力分析,基于ANSYSWorkbench有限元分析軟件對電機支架進行靜力學分析。從而獲得支架的比較大位移變形量為,變形量相對支架的整體結構長度而言,可以忽略不計。比較大等效應力值為,也遠遠小于支架材料的屈服強度。根據分析結果可以看出,支架的設計滿足設備使用要求。基于材料使用成本的考慮,在保證設備使用要求的前提下,可以適當調整支架焊接所用的板厚度適當減少。參考文獻[1]梅怡.一種新型鉚接機的設計開發[J].現代機械,2003(3):87-88.(Meiandexploitationofanewstyleriveter[J].ModernMachinery,2003(3):87-88.)[2]劉俊.擺動冷碾鉚接機的正確設計[J].機械設計與制造,1991(5):36-38.。美國 哈克99-6001鉚槍頭?吉林庫存HUCK99-6001鉚槍頭定做價格
即圖9中的Ⅰ區域、Ⅱ區域和Ⅲ區域.從圖中可以看出在這三個區域均出現了大量的微動磨損留下的黑色物質.在Ⅲ區域存在明顯的裂紋.圖10a為a處裂紋末端放大100倍后的**形貌,可以看到明顯的磨痕,一部分為蟲紋狀的傷疤.圖10b為萌生區域放大100倍后的形貌,在裂紋的兩側存在微動后的壓痕,呈現出清晰的磨痕傷疤.圖10c為圖10b中c區域放大1500倍的圖形,可以發現大量的磨屑顆粒.所以鉚釘微動磨損中最劇烈的部位為在鉚釘釘脛尾部與下板的接觸區域,隨微動磨損的周期增加,在該區域的下板和鉚釘釘脛尾部的外側均產生裂紋,但由于下板裂紋擴展速率較大,最終失效的表現形式為下板斷裂.5結論(1)在同種鉚接因素下,試樣疲勞強度會隨應力比的增大而增大,隨比較大載荷值的增加而急劇下降.(2)接頭的失效形式主要分為下基板斷裂失效和鉚釘斷裂失效.(3)通過斷口分析表明,鉚釘斷裂失效時,疲勞裂紋主要產生在釘脛外側,然后穩定向內側擴展而失效,呈現脆性斷裂特征;基板斷裂失效時,疲勞裂紋首先萌生在鉚釘釘脛尾部與下板接觸區域,再向板寬和板厚方向擴展而失效,表現出典型的疲勞失效特征.(4)在上下基板間以及鉚釘釘脛與上下基板接觸的區域有明顯的微動磨損現象。新疆原裝進口HUCK99-6001鉚槍頭全國發貨美國 HUCK99-6001鉚槍頭哪家好美國。
因此深受車間鉚裝人員的喜愛。本發明提供一種框架斷路器橋形觸頭鉚接夾具及其裝配操作方法,提高裝配精度,提升產品質量。附圖說明圖1是圖2的a-a剖視結構示意圖;圖2是本發明的結構示意圖;圖3是圖1中b-b剖視結構示意圖。具體實施方式下面通過實施例,并結合附圖,對本發明的技術方案作進一步具體的說明。實施例1:如圖所示,一種框架斷路器橋形觸頭鉚接夾具,包括橋形觸頭1,還包括底板2,所述的底板2的上部設有二個相間隔分布的夾持裝置,所述的夾持裝置中設有可拆卸固定的橋形觸頭1,二個夾持裝置間設有沖頭鉚接裝置,所述的沖頭鉚接裝置同步控制二個夾持裝置。作為優選,所述的夾持裝置包括設置在底板1上支座3和支撐座4,所述的支座3與支撐座4呈間隔式分布,所述的支座4中設有固定前列5,所述的支撐座4中設有活動前列6,所述的橋形觸頭1設置在固定前列5與活動前列6間;所述的沖頭鉚接裝置包括活動塊7,所述的活動塊7通過沖頭8向下位移,所述的沖頭8帶動活動前列6與橋形觸頭1進行鉚接。作為優選,所述的活動前列6與支撐座4呈活動連接,所述的支撐座4的上端設有可轉動的拔叉9,所述的拔叉9的下端與活動前列6的外端呈套接固定。
復合材料結構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,復合材料結構連接限制干涉配合。電磁鉚接是一種沖擊距離為零的沖擊加載,對結構產生的沖擊損傷遠小于普通錘鉚方法。另外,電磁鉚接的釘桿膨脹均勻,用于復合材料結構鉚接可以防止擠壓破壞。因此,電磁鉚接技術可以用于復合材料結構連接。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:①緊固件容易屈服并且膨脹,安裝比較困難;②對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構比較開敞。而電磁鉚接技術則不存在以上問題,而且電磁鉚接安裝時產生的“凸瘤”較小,有利于接頭疲勞強度的提高。HUCK 99-6001鉚槍頭哪家好。
說明凸模圓角半徑不同對接頭力學性能的影響程度比較大;第3列次之,說明凹凸模間隙的影響程度次之;第2列的極差最小,說明凹模深度的影響程度最小?因此,對于接頭力學性能,工藝參數的影響權重為r>X>H?(2)較好組合方案的確定?因為接頭所能承受的拉伸力越大接頭強度越高,所以挑選每個工藝參數中比較大的那個水平,故H3X2r1為較好的工藝參數組合方案?(3)參數水平變化對接頭力學性能的影響規律?3組工藝參數各取不同水平時對應的接頭比較大軸向抗拉力值如圖4所示?由圖4可以看出:①凹模深度H從,接頭力學性能逐漸增大;②凸模圓角半徑r從,接頭力學性能逐漸減小;③間隙X從mm增加到,接頭力學性能先增大后減小?因此,實際中若希望進一步增加接頭的軸向力學性能,則應取凹模深度大于?凸模圓角半徑小于?間隙在1mm附近,如有必要可進一步優化參數組合方案?通過極差法分析工藝參數對Tu?Tn的影響Tu和Tn的極差計算結果見表3所列類似上述對接頭強度的分析方法,可以得出對于Tu,工藝參數的影響程度為r>X>H,因為Tu越大越好,所以H3X1r1為較好的組合方案;對于Tn,工藝參數的影響程度為X>H>r,因為Tn越大越好。美國HUCK99-6001鉚槍頭?江蘇優良HUCK99-6001鉚槍頭高質量的選擇
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大量使用復合材料和鈦合金等新型材料。例如從美國典型的第四代戰斗機F-22、F-35中各種材料的使用情況中可以發現,復合材料和鈦合金在機體結構中所占的比重非常高(其總和比重超過了50%)。國內大型客機將在中央翼盒、尾翼(垂尾、平尾)、升降舵、方向舵等構件上應用復合材料。新一代軍民機復合材料和鈦合金結構的大量應用,結構的鉚接和干涉螺栓、環槽釘的安裝及其自動化對連接裝配技術提出了更高的要求,從而對電磁鉚接技術提出了急迫的需求。目前在國內生產的新型飛機中,復合材料結構平尾存在大量鉚接結構,常規的壓鉚和錘鉚方法難以得到滿意的結果;同時,機身鈦合金結構采用熱鉚方法,常因為鉚釘過熱而導致連接缺點,影響飛機裝配質量。另外,軍民用飛機裝配生產中大量采用氣動鉚***進行手工鉚接和干涉螺栓安裝,航天領域運載火箭裝配生產中也主要采用氣動鉚***進行手工鉚接,噪聲和振動都非常大,從而導致鉚接裝配現場的勞動條件和現場環境非常惡劣,影響裝配現場工作人員的身體健康和工作效率,同時質量不穩定,而應用電磁鉚接技術可以**減少鉚接裝配現場的噪聲,改善工作環境和裝配質量。因此,國內新一代軍民機要實現結構長壽命,保證裝配質量穩定。吉林庫存HUCK99-6001鉚槍頭定做價格
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