板料由于受到凹模型腔的強烈限制而進一步被擠壓,下板料被迫向凹模的環(huán)形凹槽處流動直至填滿凹槽,上板料則受凸模的作用填充了由于下板料移動而留下的空穴;最終,上?下板料形成了完整的自鎖接頭?此階段是無釘沖鉚的**機理所在?(3)墩鍛保壓階段?此階段也屬于擠壓變形過程,上?下模具應保持靜止一段時間或者使凸模繼續(xù)下壓微小距離,目的是確保上?下板材料完全填滿環(huán)形凹槽,接頭完全定形并防止板料回彈?保壓階段對接頭質(zhì)量有較大影響,應控制得當?(4)退模階段?此階段凸模上行,退出凹模,將被鉚接成功的上下板取出即可?3數(shù)值模擬及實驗方案設計無釘鉚接接頭質(zhì)量的評價可以從接頭幾何形狀和靜強度實驗2個方面進行評價?其中靜強度實驗更為準確,但工程實際中由于受條件限制,多以觀察接頭幾何形狀為主,輔以仿真分析和靜強度實驗進行評價?接頭幾何形狀如圖2所示?圖2中,Tu為鑲嵌量,直接反映沖鉚完成后接頭自鎖性能的好壞,一般Tu越大,接頭自鎖性能越好,抗拉脫能力越強;Tn為頸厚,直接影響接頭抗剪切性能,一般Tn越大,抗剪切能力越強;C為底厚,綜合反映接頭力學性能,一般C減小。美國 HUCK99-6001鉚槍頭哪家好?湖州無斷槽HUCK99-6001鉚槍頭
鉚接質(zhì)量和效率高、重復性好、設備較小、占地面積小。電磁鉚接的國外發(fā)展歷史與應用俄羅斯和美國最早開始電磁鉚接技術的研究與開發(fā),并于20世紀70年代初期研制成功電磁鉚接設備。早期的電磁鉚接設備的鉚***/工作頭上工作電壓為數(shù)千V的高電壓,在一定程度上限制了電磁鉚接技術的使用。后來,美國和俄羅斯研制成功了鉚***工作電壓不超過500V的低壓電磁鉚接設備,電磁鉚接技術開始在飛機裝配中推廣應用。美國格魯門公司于20世紀70年代初開始將電磁鉚接技術用于F-14飛機鈦合金結構的鉚接,隨后波音公司又在波音747(波音727、737、757、767、777、787)等機翼壁板上采用手工電磁鉚接進行裝配,包括油箱區(qū)的密封鉚接。波音公司還在F-15飛機上采用電磁鉚接技術進行了壁板的手工鉚接。20世紀90年代初這種技術開始應用于自動化裝配上,并在波音、空客等公司中的應用越來越***。1電磁鉚接技術在波音公司的應用在波音公司,電磁鉚接技術大量用于飛機機翼壁板、翼梁的鉚接和干涉螺栓安裝,近年來又開始用于復合材料機身(波音787)結構的自動化裝配。波音公司首先在波音747、737、757、767機翼壁板上采用手工電磁鉚接進行裝配,包括油箱區(qū)的密封鉚接。浙江氣動HUCK99-6001鉚槍頭美國哈克99-6001鉚槍頭哪家好。
Chenoptimizationandextrusionformingtechnologyforcopperalloysolidbearingretainer[J].Bearing,2001(5):20-21.)[8]劉俊.擺碾鉚接機:中國[P]..(Liurollingrivetingmachine:China[P]..)[9]周德成,姜秋華,呂廣言.擺輾鉚接機主要參數(shù)的選擇[J].機械工程師,1990(4):5-8.(ZhouDe-cheng,JiangQiu-hua,Lvparameterselectionoftherollingrivetingmachine[J].MechanicalEngineer,1990(4):5-8.)[10]成大先.機械設計手冊[M].北京:化學工業(yè)出版社,2008.(ChengHandbook[M].Beijing:ChemicalIndustryPress,2008.)[11]張猛.擺動輾壓力能參數(shù)計算[J].金屬科學與工藝,1984(2):62-80.(Zhangofpressureenergyparametersofrotarying[J].Beijing:MetalScienceandTechnology,1984(2):62-80.)TheDesignoftheRivetingMachinewithLarge-ScaleSolidBearingRetainerandtheAnalysisofSupportLUOKun,WANGLian-ji,WANGXu-yue(SchoolofMechanicalEngineering,DalianUniversityofTechnology,LiaoningDalian116024。
為滿足工藝及計算精度等要求,在每個計算步分析前利用ABAQUS后處理數(shù)據(jù)文件*rpt獲取前一計算步完成后的鉚接件變形狀態(tài),對當前鉚釘鉚接模擬的模型文件*inp進行修改,從而完成對鉚釘?shù)木_裝配,其裝配原理示意圖如圖3所示。2計算步間模型的場量數(shù)據(jù)映射為了保證分析的連續(xù)性,每一計算步分析前需要將前一計算步的場量數(shù)據(jù)(如應力、應變、位移等)映射到當前的三維實體模型中,使前一計算步完成后的狀態(tài)作為后一計算步的初始狀態(tài),從而完成計算步間模型場量數(shù)據(jù)映射,如圖4所示。3邊界條件、動態(tài)載荷等的施加每個計算步分析前需要對邊界條件和動態(tài)載荷進行修改,在接力計算中保持鉚接件的邊界條件不變,鉚釘邊界條件和鉚接載荷隨模擬計算過程的進行而動態(tài)地施加到相應的參考點上。結果分析與試驗驗證以10個釘鉚接為例,鉚接件的尺寸為180mm×75mm×2mm,鉚接件數(shù)量為2,鉚釘?shù)某叽鐬?mm×10mm,鉚接順序如圖5所示。利用批量鉚接過程接力計算模擬方法進行有限元計算,得到如圖6和圖7所示的鉚接件應力和位移云圖。本文所述的U1、U2、U3分別為X軸、Y軸、Z軸的位移自由度。由圖6可以看出:鉚接件的應力主要分布在孔周處,因此定義如圖所示的比較大應力區(qū)域。美國 HUCK99-6001鉚槍頭。
持續(xù)性:可多工程連續(xù)加工高速性:(每分鐘可達600次)泛用性:無論材料之寬度與厚度,只需調(diào)整送料機去配合模具即可使用構造簡單經(jīng)濟實用故障率低,保養(yǎng)容易送料精度:依回轉(zhuǎn)數(shù)及送料長度而有所不同,一般其精度在,更可得形式:1、單式:適用于卷料(厚度)單制品或連續(xù)制品時用之2、復式:適用于卷料(厚度)短尺材料、單制品連續(xù)沖制品時用之高速滾輪送料機-結構上之四大特點單向軸承(德國制造)嵌有超硬合金,并配合滾柱軸承,具耐磨性、安全性、精度高、壽命長;齒輪經(jīng)過熱處理HRC600再精密研磨、傳動精度高滾輪采用中空式、重量輕、回轉(zhuǎn)慣性小,可即時停止,確保送料精度。經(jīng)熱處理HRC600鍍硬鉻再研磨,硬度高、耐磨性優(yōu)、壽命長碟式剎車(一般剎車裝置)采用高級離合器來令片兩面完全接觸,壽命長、穩(wěn)定性佳、精度高逆向裝置(1)構造和單向裝置一樣,能相當***地控制下輪,長時間使用亦不會使下輪有絲毫的倒退現(xiàn)象,穩(wěn)定性和精度相當高(2)不會因為沖壓時所濺出的殘油,而使剎車失靈產(chǎn)生下輪倒轉(zhuǎn),送距不準現(xiàn)象(3)不易產(chǎn)生高熱(4)附有超硬合金和滾柱,不易磨損(5)動作方式為滾柱作圓周運動,不會有咬死現(xiàn)象(6)磨擦力小,所需轉(zhuǎn)動扭力相對減小,轉(zhuǎn)動機構較不易損壞。HUCK99-6001鉚槍頭 哪家好。浙江氣動HUCK99-6001鉚槍頭
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在CAD中畫運動示意圖,如圖7所示。測量得到傳感器回到安全位置時測試接觸頭需要提高H=124mm。圖7傳感器工作示意圖SchematicDiagramofSensorWork4基于ANSYS的電機支架受力分析設備的強度問題也是設計時需要考慮的重要問題之一,鉚接機由床身、鉚釘找正機構、定位夾緊機構、移動機構組件等組成,其中移動機構組件中的電機支架受力復雜,在鉚接過程中屬于剛度薄弱的零部件。因而必須對電機支架進行靜力學分析。未獲得準確的分析結果,將電機支架、滑動導軌以及墊塊作為整體進行分析。支架受力分析支架受力較復雜,主要受兩個力:動力頭及其附件的重力G1,鉚接過程中傳遞的鉚接力F??紤]到伺服電機等零部件的重量相對較小,在此處忽略計算。鉚接力的大小隨著鉚接過程中不斷增大,其中鉚釘完成鉚接后達到要求尺寸時,即設備在保壓狀態(tài)下所需的鉚接力比較大為F=11643N。力通過滑到導軌傳到支架上。動力頭的型號確定后,其自身重量及動力頭上附件的重量為G1=1400N。兩個力共同作用在支架上,此時支架的變形應比較大。仿真條件設定用SolidWorks軟件創(chuàng)建仿真模型,為得到準確的分析結果,將支架連同導軌滑塊、墊塊等模型導入到Workbench中。首先,定義支架材料屬性。湖州無斷槽HUCK99-6001鉚槍頭
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