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來源: 發(fā)布時(shí)間:2024-08-03

    滑板18之間固定安裝有拉桿19,第二滑槽17內(nèi)部與滑板18之間安裝有固定機(jī)構(gòu)20。通過手持拉桿19帶動(dòng)兩組滑板18在第二滑槽17的內(nèi)部進(jìn)行滑動(dòng),滑板18伸出,改變位于滑板18上限位機(jī)構(gòu)6的位置,同時(shí)滑板18滑動(dòng)的過程中,固定機(jī)構(gòu)20持續(xù)對(duì)滑板18的位置進(jìn)行固定。在本實(shí)施例中,固定機(jī)構(gòu)20包括安裝槽21、卡塊23和卡槽24,安裝槽21位于托塊4的內(nèi)部,且安裝槽21的兩端與第二滑槽17連通,安裝槽21的內(nèi)部安裝有***彈簧22,且***彈簧22的兩端皆安裝有卡塊23,滑板18的內(nèi)側(cè)開設(shè)有與卡塊23相配合的卡槽24。通過滑板18的滑動(dòng),持續(xù)對(duì)安裝槽21內(nèi)部的***彈簧22進(jìn)行擠壓,由于***彈簧22的兩端分別安裝有卡塊23,因此***彈簧22受到擠壓作用力時(shí)對(duì)卡塊23提供反向作用力,當(dāng)滑板18移動(dòng)的位置處卡槽24與卡塊23對(duì)應(yīng),卡塊23伸入到卡槽24的內(nèi)部對(duì)滑板18進(jìn)行固定限位。在本實(shí)施例中,限位機(jī)構(gòu)6包括匚型架25、滑孔26和滑桿27,匚型架25位于托塊4的兩側(cè),匚型架25的底部對(duì)稱開設(shè)有滑孔26,且滑孔26的內(nèi)部皆滑動(dòng)安裝有滑桿27,滑桿27皆與第二滑槽17固定連接,匚型架25底部的中間位置處開設(shè)有螺紋孔28,且螺紋孔28的內(nèi)部螺紋安裝有***螺桿29,***螺桿29的一端與第二滑槽17轉(zhuǎn)動(dòng)連接。美國 哈克99-6001鉚槍頭GBPHUCK99-6001鉚槍頭BTT25-DT

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    鉚接力大小與鉚釘頭部尺寸有關(guān),經(jīng)分析可知當(dāng)鉚釘尾部變形所需要的圓弧型時(shí)鉚接力比較大,鉚接后鉚釘頭部尺寸,如圖4所示。圖4鉚釘頭部示意圖SchematicDiagramofRivetHead擺碾鉚接力大小[9]按照馬耳辛尼克公式計(jì)算:式中:λ—冷鉚面積接觸率;s—每轉(zhuǎn)進(jìn)給量(mm/r);增大進(jìn)給量s,能縮短鉚接時(shí)間、變形更加均勻的同時(shí)也增加擺碾力的大小,從而增加液壓油泵容量和擺頭電機(jī)功率;需要指出,擺碾鉚接過程中**小進(jìn)給量—鉚釘墩頭半徑(mm);α—擺角;指鉚頭與擺碾機(jī)主軸之間的夾角。越大,接觸面積越小,鉚接力減小,但會(huì)導(dǎo)致設(shè)備不穩(wěn)定,對(duì)剛度要求提高,變形不均勻;一般取值(3~5)°;f—接觸面平均單位壓力(MPa)。關(guān)鍵是如何確定f,根據(jù)那夫洛茨基公式可以得:式中:v—變形力學(xué)簡(jiǎn)圖影響系數(shù),鉚接鉚釘時(shí)取v=1;Zφ—應(yīng)力狀態(tài)不均勻系數(shù),碾壓鉚釘時(shí)取值Zφ=;ZT—變形體中溫度不均勻引起的應(yīng)力不均勻系數(shù),冷鉚是取值ZT=1;D、H—鉚釘墩頭直徑、高度(mm);μ—摩擦系數(shù),取值μ=~;—材料的真實(shí)應(yīng)力(MPa)。式中:σS—指材料的屈服極限;Δ—指材料強(qiáng)化而增大的系數(shù),一般取值。取比較大鉚釘直徑[10]d=φ10mm,墩頭直徑D=16mm,墩頭半徑R=8mm。GBPHUCK99-6001鉚槍頭BTT25-DT美國HUCK99-6001鉚槍頭 沃頓供?

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    拉伸過程中設(shè)定試驗(yàn)拉伸失效判據(jù)為95%,在試件兩端分別夾持與試件等厚長(zhǎng)度為20mm的墊片以防止產(chǎn)生附加扭矩,以3mm/min的拉伸速率對(duì)接頭進(jìn)行拉伸-剪切試驗(yàn)。表4比較好自沖鉚接工藝參數(shù):鉚釘頭部直徑,腿部直徑,A#、a#和B#、b#鉚釘長(zhǎng)度分別是、、。2、結(jié)果與討論組合方式和厚度對(duì)接頭力學(xué)性能的影響靜態(tài)拉伸試驗(yàn)后,對(duì)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理統(tǒng)計(jì)分析,靜拉伸試驗(yàn)得到的接頭拉剪載荷原始數(shù)據(jù)記錄于表5,試驗(yàn)所得接頭的截面圖如圖3所示。表5不同厚度與組合方式接頭的力學(xué)性能Table5Mechanicapertiesofjswithdifferentthicknessanbination以A#和a#接頭為例探討組合方式對(duì)接頭性能的影響。當(dāng)5083鋁板作為上板時(shí)接頭的拉剪載荷為3447N,失效位移為,底切量為,頂角張開度為(圖3A#);而當(dāng)改變組合方式把5083鋁板作為下板時(shí),接頭的拉剪載荷為4116N,失效位移為,底切量為,頂角張開度為(圖3a#)??梢钥闯霎?dāng)5083鋁板作為下板時(shí),接頭的拉剪載荷提升669N,失效位移增加,底切量增加,頂角張開度增加,這些都極大地提高了接頭的強(qiáng)度和塑性。同樣2mm5083和。導(dǎo)致這種結(jié)果的原因在于改變板料的組合方式,自沖鉚接**重要的階段是鉚釘擴(kuò)張階段,鉚釘腿擴(kuò)張的越厲害,底切量越大。

    該研究主要通過三個(gè)途徑:一是利用有限元數(shù)值模擬預(yù)報(bào)鋁合金板變形過程中板件應(yīng)力變化趨勢(shì);二是進(jìn)行SPR實(shí)驗(yàn)分析鉚erlock值變化規(guī)律;三是進(jìn)行SPR實(shí)驗(yàn)后板件的室溫下靜力學(xué)剪切試驗(yàn),分析剪切力的變化規(guī)律。有限元分析自沖鉚接其工藝過程為:鉚鼻沖頭推動(dòng)鉚釘向下運(yùn)動(dòng),鉚釘下部的刃口將鉚接材料沖掉并落入凹模內(nèi),鉚釘達(dá)到凹模后停止運(yùn)動(dòng);隨著沖頭的繼續(xù)下行,沖頭下端面的凸臺(tái)將對(duì)鉚接材料加壓,使其發(fā)生塑性變形而向內(nèi)作徑向流動(dòng),使其緊緊包住鉚釘,形成穩(wěn)定的鎖止?fàn)顟B(tài)。實(shí)驗(yàn)材料為6111/,鉚釘長(zhǎng)度為7mm,鉚模型號(hào)為M260425,摩擦系數(shù)為,頭**別設(shè)置為0mm、、,建立有限元模型。圖1為SPR鉚接完成后的等效應(yīng)力分布圖,a、b、c分別是頭高HH設(shè)置為0mm、、。圖1SPR鉚接后等效應(yīng)力分布圖從圖1可以看出:(1)隨著SPR工藝進(jìn)行,鉚釘打入板件內(nèi)部使板件產(chǎn)生塑性變形,在釘腳處的應(yīng)力比較大,同樣對(duì)于底層板來說,靠近釘腳處的塑性變形量比較大,應(yīng)力亦為比較大;(2)隨著HH的增加,釘子插入下層板的深度減小,erlock值逐漸減小,HH從0mm增加到erlock由,減小了,而HH從erlock減小了,減小幅度逐漸降低;(3)隨著HH的增加,在A處的應(yīng)力逐漸減小,這說明通過控制HH。美國 哈克99-6001鉚槍頭;

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    其接頭的成形機(jī)理主要分為拉延變形和擠壓變形2個(gè)過程,具體包括以下4個(gè)階段?(1)前期成形階段?此階段屬于拉延變形過程,上?下鋁合金板料會(huì)受到凹凸模的擠壓而產(chǎn)生較大的彈性變形和微小的塑性變形?首先,板料內(nèi)部的應(yīng)力狀態(tài)是1個(gè)方向受到壓應(yīng)力,其他2個(gè)方向受到拉應(yīng)力,導(dǎo)致凸模周圍的板料容易翹起,故需用壓邊圈壓緊;其次,此階段板料與凸膜的接觸主要是在凸模底部直徑的圓周上,因此凸模圓角半徑處會(huì)產(chǎn)生較大的接觸反力?整個(gè)階段一直持續(xù)到下板材料接觸到凹模底部為止?(2)成形階段?此階段屬于擠壓變形過程,上?下板料主要產(chǎn)生塑性變形?變形的原理遵循“**小阻力定律”,即當(dāng)板料內(nèi)部的晶粒由于受力而準(zhǔn)備移動(dòng)時(shí),晶粒會(huì)順著阻力**小的方向進(jìn)行移動(dòng)?階段開始時(shí),隨著凸模的下行,凸模底部板料(特別是凸模圓角處)會(huì)受到凹?凸模共同的擠壓力作用而產(chǎn)生徑向移動(dòng),同時(shí)由于擠壓力的作用致使附近材料的晶格被壓縮細(xì)化,金相**被強(qiáng)化;而凸模側(cè)圍材料除受擠壓力作用外更多受到的是凸模向下的拉伸力,故材料會(huì)向下運(yùn)動(dòng)導(dǎo)致頸部受拉變薄,但由于加工硬化的作用使頸部材料的強(qiáng)度和硬度反而被提高(前提是模具選取恰當(dāng),頸部不被拉斷的情況下)?當(dāng)凸模進(jìn)一步下行。HUCK 99-6001鉚槍頭哪家好!GBPHUCK99-6001鉚槍頭BTT25-DT

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    工程師應(yīng)根據(jù)不同應(yīng)用場(chǎng)合的需求選擇不同的工藝組合方案?5實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證與討論工程實(shí)際中,為了提高生產(chǎn)效率,多采用直接測(cè)量鉚接接頭底厚的方法來評(píng)價(jià)鉚接質(zhì)量?因此為了確定仿真結(jié)果的可靠性,結(jié)合實(shí)際條件,對(duì)9組仿真參數(shù)組合進(jìn)行無釘沖鉚實(shí)驗(yàn),并測(cè)量其中3組的底厚值以及9組的鑲嵌量值,并與仿真值作對(duì)比?實(shí)驗(yàn)過程沖鉚及測(cè)量過程如圖6所示?(1)實(shí)驗(yàn)設(shè)備?實(shí)驗(yàn)?zāi)┒藞?zhí)行器采用德國TOX公司研制的氣液增力缸式機(jī)器人連接鉗(見圖6a),該連接鉗由氣液增力缸?C型鉗體?CEP400(連接質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng))?壓力開關(guān)?主閥等部件組成;連接鉗的動(dòng)力及控制系統(tǒng)則由埃夫特工業(yè)機(jī)器人提供?(2)實(shí)驗(yàn)樣品?選取6塊80mm×20mm×1mm的5052鋁合金板作為基材,將6塊基板分為3組,每組2塊?將每2塊基板完全貼合放置,中間不留縫隙,在中點(diǎn)處進(jìn)行鉚接?實(shí)驗(yàn)方案?邊界條件設(shè)置均與仿真組相同?(3)實(shí)驗(yàn)步驟?沖鉚實(shí)驗(yàn)大致分為機(jī)器人系統(tǒng)給出啟動(dòng)信號(hào)控制設(shè)備啟動(dòng)?機(jī)器人運(yùn)動(dòng)到位?連接鉗進(jìn)行沖鉚?連接鉗返程?機(jī)器人準(zhǔn)備下次沖鉚(見圖6b)5個(gè)步驟?實(shí)驗(yàn)結(jié)果(1)底厚?用TOX底厚檢測(cè)儀來測(cè)量3組成形接頭的底厚(見圖6c),得到的底厚C值與仿真值的對(duì)比見表4所列?由表4可以看出。GBPHUCK99-6001鉚槍頭BTT25-DT

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