因此深受車間鉚裝人員的喜愛。本發(fā)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(chǎn)品質(zhì)量。附圖說明圖1是圖2的a-a剖視結(jié)構(gòu)示意圖;圖2是本發(fā)明的結(jié)構(gòu)示意圖;圖3是圖1中b-b剖視結(jié)構(gòu)示意圖。具體實(shí)施方式下面通過實(shí)施例,并結(jié)合附圖,對(duì)本發(fā)明的技術(shù)方案作進(jìn)一步具體的說明。實(shí)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(shè)有二個(gè)相間隔分布的夾持裝置,所述的夾持裝置中設(shè)有可拆卸固定的橋形觸頭1,二個(gè)夾持裝置間設(shè)有沖頭鉚接裝置,所述的沖頭鉚接裝置同步控制二個(gè)夾持裝置。作為推薦,所述的夾持裝置包括設(shè)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(shè)有固定前列5,所述的支撐座4中設(shè)有活動(dòng)前列6,所述的橋形觸頭1設(shè)置在固定前列5與活動(dòng)前列6間;所述的沖頭鉚接裝置包括活動(dòng)塊7,所述的活動(dòng)塊7通過沖頭8向下位移,所述的沖頭8帶動(dòng)活動(dòng)前列6與橋形觸頭1進(jìn)行鉚接。作為推薦,所述的活動(dòng)前列6與支撐座4呈活動(dòng)連接,所述的支撐座4的上端設(shè)有可轉(zhuǎn)動(dòng)的拔叉9,所述的拔叉9的下端與活動(dòng)前列6的外端呈套接固定。美國 哈克99-6001鉚槍頭。北京優(yōu)良HUCK99-6001鉚槍頭源頭直供
其目的是解決短尾鉚釘現(xiàn)有絲扣成形工藝費(fèi)時(shí)、費(fèi)力、費(fèi)工、效率低無法滿足大批量生產(chǎn)需求的問題。[0006]技術(shù)方案如下:[0007]短尾鉚釘一次搓絲成型模具,包括:搓絲機(jī)上的動(dòng)模、定模、工件位、送料導(dǎo)軌、推料裝置;其特征是:[0008]所述動(dòng)模6或定模7均有完全相同的從上至下順次連接的鎖緊模、螺紋模和尾牙模:鎖緊模1:**前端長1^內(nèi)兩側(cè)面夾角為鎖緊導(dǎo)入角Ct1。***端兩側(cè)面夾角為脫料角β;**寬為鎖緊模寬Yi,高度Zl與短尾鉚釘5的鎖緊段長度L5.工相等。[0009]螺紋模2:**前端長1^2內(nèi)兩側(cè)面夾角為螺紋導(dǎo)入角α2。兩側(cè)面比較高處有小平面、有上倒角Θ,螺紋模***端兩側(cè)面夾角為脫料角β;螺紋模**寬為中端的螺紋模寬Y2,且有去除銳角的棱邊;螺紋模高度Ζ2等于短尾鉚釘?shù)穆菁y段長度。[0010]尾牙模3:**前端長L3內(nèi)兩側(cè)面夾角為尾牙導(dǎo)入角Ct3;***端兩側(cè)面夾角為脫料角β;**寬為鎖緊模寬Y3;尾牙模高度Z3大于短尾鉚釘?shù)奈惭篱L度。[0011]上述Q1Sa3Sa25L1SL3SL2;[0012]上述模具設(shè)計(jì)參數(shù)優(yōu)化范圍如下:[0013]a!<°^a2<°^a3<°οΥ3<Y2。小平面高=()mm。上倒角=°。螺紋升角9=arctanPAid,式中d為選定螺紋外徑,P為選定牙距。脫料角β取10°。青海優(yōu)良HUCK99-6001鉚槍頭誠信企業(yè)美國 HUCK99-6001鉚槍頭?
對(duì)改善板件邊緣開裂有利。試驗(yàn)分析試驗(yàn)所用材料為6111/,化學(xué)成分如表1、2所示,制得沖鉚實(shí)驗(yàn)試樣尺寸為100mm×40mm。采用與有限元仿真一致的鉚釘和鉚模,頭**別設(shè)定為0mm、、。使用金相切割機(jī)對(duì)SPR實(shí)驗(yàn)所得鋁合金板材進(jìn)行徑向切割,去除切割產(chǎn)生的毛刺,采用光學(xué)顯微鏡與、鉚釘頂部與板材頂部垂直距離、鉚釘?shù)撞颗c板材底部垂直距離并對(duì)試樣進(jìn)行斷口形貌觀察。對(duì)三組實(shí)驗(yàn)鋁合金板在帶結(jié)構(gòu)膠并烘烤的情況下進(jìn)行靜力學(xué)剪切測試,記錄比較大剪切應(yīng)力值。自沖鉚接實(shí)驗(yàn)完成后,切割板件得到的剖面圖如圖2所示,a、b、c分別為HH設(shè)置為0mm、。從圖2可知:(1)隨著頭高HH的增加erlock值在逐漸減小,HH從0mm增加到erlock值從,減小量為;而HH從erlock從,減小量明顯減小;表16111鋁合金主要成分表2SF36鋁合金主要成分圖2SPR剖面圖(2)HH增加到erlock值在,剛剛滿足NIO的工程標(biāo)準(zhǔn),繼續(xù)增加HHerlock值不滿足NIO的工程標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)比圖2與圖1可知:(1)實(shí)驗(yàn)結(jié)果與有限元分析結(jié)果趨勢是一致的,即隨著HH增加erlock值減?。?2)在相同參數(shù)下,實(shí)驗(yàn)得到erlock值與有限元預(yù)測erlock略有減小,基本在。分別對(duì)三種參數(shù)下的靜力學(xué)性能進(jìn)行測試,每種做3組,帶結(jié)構(gòu)膠DOW1840C并烘烤,做靜力學(xué)測試。
研究較多的是1個(gè)或2個(gè)工藝參數(shù)對(duì)鉚接成形及接頭強(qiáng)度的影響?李早科等通過仿真研究了不同壓邊力對(duì)接頭回彈及接頭強(qiáng)度的影響;王健強(qiáng)等通過仿真研究了壓鉚接頭的成形過程和拉脫過程?但是通過軟件來模擬接頭破壞過程的卻較少,分析多個(gè)不同工藝參數(shù)對(duì)接頭質(zhì)量影響權(quán)重的也較少?而國外的研究主要在現(xiàn)有研究的基礎(chǔ)上,通過仿真及實(shí)驗(yàn)的方法對(duì)無釘鉚接接頭的靜強(qiáng)度及疲勞強(qiáng)度進(jìn)行研究?VARISJP等通過實(shí)驗(yàn)和仿真研究了不同板厚組合形成鉚接接頭時(shí)的性能差異以及圓形接頭和方形接頭的性能差異?本文主要通過正交設(shè)計(jì)方法利用有限元軟件Abaqus對(duì)無釘鉚接的成形過程及靜力破壞過程進(jìn)行仿真,得到了無釘鉚接成形過程中的應(yīng)力場分布,確定了3組不同工藝參數(shù)對(duì)接頭質(zhì)量的影響權(quán)重以及對(duì)接頭強(qiáng)度影響的關(guān)鍵性參數(shù),由此得到了較好的工藝參數(shù)組合方案,為工程實(shí)踐中工藝參數(shù)的調(diào)試提供了一定的參考依據(jù)?1無釘鉚接有限元模型有限元建模及網(wǎng)格劃分無釘鉚接模型由凸模?凹模?壓邊圈?上板及下板5個(gè)部分組成,如圖1所示?上?下板料均采用1mm厚的鋁合金材料?因?yàn)闊o釘鉚接模型是軸對(duì)稱的,所以只取其1/2進(jìn)行分析,以盡可能地簡化模型,提高數(shù)值模擬的效率?在鉚接過程中。美國 HUCK99-6001鉚槍頭哪家好?
HUCK(美鋁公司注冊(cè)商標(biāo))鉚釘***|拉鉚***2630HUCK(美鋁公司注冊(cè)商標(biāo))鉚釘***|拉鉚***HUCK(美鋁公司注冊(cè)商標(biāo))2630用來替代HUCK(美鋁公司注冊(cè)商標(biāo))506,它是一種重量更輕,更符合人體工程學(xué)的工具;使用和HUCK(美鋁公司注冊(cè)商標(biāo))506鉚釘***相同的***頭組件;工作時(shí),該工具只有一個(gè)部件在活動(dòng),這樣可以比較大化工具的可靠性,并使維護(hù)**簡化;更多關(guān)于HUCK(美鋁公司注冊(cè)商標(biāo))鉚釘***|拉鉚***2630詳細(xì)產(chǎn)品信息及技術(shù)應(yīng)用請(qǐng)致電。HUCK(美鋁公司注冊(cè)商標(biāo))鉚釘***|拉鉚***HUCK(美鋁公司注冊(cè)商標(biāo))2630重量行程比較大液壓壓力拉力kg拉力:510bar,回程力221bar216kN相關(guān)推薦?HUCK(美鋁公司注冊(cè)商標(biāo))三相電源?HUCK(美鋁公司注冊(cè)商標(biāo))三相電源?HUCK(美鋁公司注冊(cè)商標(biāo))911d柴?HUCK(美鋁公司注冊(cè)商標(biāo))氣動(dòng)液壓?HUCK(美鋁公司注冊(cè)商標(biāo))氣動(dòng)液壓?HUCK(美鋁公司注冊(cè)商標(biāo))鉚釘***|?HUCK(美鋁公司注冊(cè)商標(biāo))鉚釘***|?HUCK(美鋁公司注冊(cè)商標(biāo))鉚釘***|?HUCK(美鋁公司注冊(cè)商標(biāo))環(huán)槽鉚釘?HUCK。美國HUCK99-6001鉚槍頭 沃頓供!新疆庫存HUCK99-6001鉚槍頭高質(zhì)量的選擇
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鉚接質(zhì)量和效率高、重復(fù)性好、設(shè)備較小、占地面積小。電磁鉚接的國外發(fā)展歷史與應(yīng)用俄羅斯和美國**早開始電磁鉚接技術(shù)的研究與開發(fā),并于20世紀(jì)70年代初期研制成功電磁鉚接設(shè)備。早期的電磁鉚接設(shè)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(shù)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(shè)備,電磁鉚接技術(shù)開始在飛機(jī)裝配中推廣應(yīng)用。美國格魯門公司于20世紀(jì)70年代初開始將電磁鉚接技術(shù)用于F-14飛機(jī)鈦合金結(jié)構(gòu)的鉚接,隨后波音公司又在波音747(波音727、737、757、767、777、787)等機(jī)翼壁板上采用手工電磁鉚接進(jìn)行裝配,包括油箱區(qū)的密封鉚接。波音公司還在F-15飛機(jī)上采用電磁鉚接技術(shù)進(jìn)行了壁板的手工鉚接。20世紀(jì)90年代初這種技術(shù)開始應(yīng)用于自動(dòng)化裝配上,并在波音、空客等公司中的應(yīng)用越來越***。1電磁鉚接技術(shù)在波音公司的應(yīng)用在波音公司,電磁鉚接技術(shù)大量用于飛機(jī)機(jī)翼壁板、翼梁的鉚接和干涉螺栓安裝,近年來又開始用于復(fù)合材料機(jī)身(波音787)結(jié)構(gòu)的自動(dòng)化裝配。波音公司首先在波音747、737、757、767機(jī)翼壁板上采用手工電磁鉚接進(jìn)行裝配,包括油箱區(qū)的密封鉚接。北京優(yōu)良HUCK99-6001鉚槍頭源頭直供
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