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來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2024-09-04

    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(wú)法滿足大批量生產(chǎn)需求的問(wèn)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(zhǎng)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(zhǎng)度L5.工相等。[0009]螺紋模2:**前端長(zhǎng)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(zhǎng)度。[0010]尾牙模3:**前端長(zhǎng)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(zhǎng)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°。美國(guó) HUCK99-6001鉚槍頭沃頓供!四川通用HUCK99-6001鉚槍頭客戶至上

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    機(jī)身或機(jī)翼壁板的鉚接變形是由其壁薄、弱剛性等特點(diǎn)以及復(fù)雜的裝配工藝引起的,形成的變形誤差以及大量工藝協(xié)調(diào)問(wèn)題普遍存在并始終貫穿于整機(jī)研制全過(guò)程,如ARJ21機(jī)翼壁板鉚接后整體變形大,翼盒裝配時(shí)必須采用**壓緊器進(jìn)行強(qiáng)迫裝配。鉚接變形目前仍無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)或消除,通過(guò)運(yùn)用CAE仿真技術(shù)可直觀查看材料的變形和流動(dòng),了解應(yīng)力應(yīng)變分布及成形過(guò)程[1-2],但由于飛機(jī)壁板尺寸一般都很大,如空客A320機(jī)翼長(zhǎng)達(dá)15m,空客A380機(jī)翼長(zhǎng)達(dá)19m,鉚釘數(shù)量成千上萬(wàn),受當(dāng)前計(jì)算機(jī)硬件條件及試驗(yàn)成本的限制,國(guó)內(nèi)外針對(duì)批量鉚接過(guò)程有限元模擬計(jì)算問(wèn)題的研究非常少。隨著對(duì)飛機(jī)裝配質(zhì)量要求的提高,必須要解決的一個(gè)難題就是鉚接變形的預(yù)測(cè)與控制。本文在綜合考慮計(jì)算效率和計(jì)算精度的基礎(chǔ)上,從鉚接工藝和有限元模型兩個(gè)方面,建立面向飛機(jī)薄壁件鉚接過(guò)程的有限元仿真簡(jiǎn)化模型,提出了以有限元接力計(jì)算原理為**的批量鉚接過(guò)程模擬方法。該方法可以應(yīng)用到飛機(jī)薄壁件鉚接過(guò)程的變形預(yù)測(cè)中,對(duì)裝配變形的主動(dòng)***和補(bǔ)償起到指導(dǎo)作用,進(jìn)而提高飛機(jī)薄壁件的裝配質(zhì)量。批量鉚接過(guò)程的有限元建模目前,飛機(jī)薄壁件鉚接過(guò)程的主要工藝流程[2]包括:定位、夾緊、鉆孔、锪窩。廣西進(jìn)口HUCK99-6001鉚槍頭誠(chéng)信互利美國(guó)HUCK99-6001鉚槍頭 沃頓供?

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    48HRC±2HRC)兩種硬度規(guī)格.表1板材及鉚釘性能參數(shù)Tablepertyparametersoeetmaterials&rivet斷后伸長(zhǎng)率A(%).6—TA195355—32949鉚釘189—材料彈性模量E/GPa抗拉強(qiáng)度Rm/MPa抗壓強(qiáng)度R/MPa屈服強(qiáng)度ReL/MPa圖1鉚釘尺寸示意圖(mm)[11],基于領(lǐng)域內(nèi)常用的三個(gè)檢測(cè)參數(shù):釘腳張開(kāi)度、釘頭高度和殘余底厚來(lái)檢驗(yàn)異質(zhì)板材單搭接頭的成形質(zhì)量.采用長(zhǎng)5mm鉚釘進(jìn)行TA1與1420異質(zhì)單搭自沖鉚接試驗(yàn)時(shí),發(fā)現(xiàn)鉚釘均嚴(yán)重墩粗,其能夠刺穿上板但不能刺入下板形成合格的機(jī)械內(nèi)鎖結(jié)構(gòu).進(jìn)而采用6mm鉚釘(H4),發(fā)現(xiàn)鉚釘雖存在不同程度的墩粗現(xiàn)象,但能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)TA1與1420異質(zhì)薄板的有效連接,如圖2a,2b所示.為改善鉚釘?shù)亩沾脂F(xiàn)象,進(jìn)一步采用6mm鉚釘(H6)進(jìn)行試鉚,發(fā)現(xiàn)鉚釘墩粗現(xiàn)象明顯減輕,但釘腳張開(kāi)度較?。黄淠軌?qū)崿F(xiàn)對(duì)TA1-1420組合薄板的有效連接,但對(duì)于1420-TA1的組合薄板,鉚釘已經(jīng)完全刺穿上下板,下板底部已經(jīng)脫落,如圖2c,2d所示.由圖2可知,各接頭成形截面并非完全對(duì)稱,檢測(cè)參數(shù)數(shù)值存在一定的差異.采用H4鉚釘?shù)慕宇^截面,由于鉚釘墩粗,殘余底厚明顯較大,使得接頭鉚釘腳尖區(qū)域的壁厚偏薄(圖2a中橢圓標(biāo)注);而采用H6鉚釘?shù)慕宇^截面,由于鉚釘硬度提高,殘余底厚明顯偏小。

    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(guò)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(guò)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(guò)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(kāi)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!

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    鉚接簡(jiǎn)述在飛機(jī)制造裝配中,常見(jiàn)的連接技術(shù)有螺栓連接,鉚釘連接,鉸接和焊接等,但是鉚接無(wú)疑是使用**多的連接技術(shù),原因是:飛機(jī)機(jī)身不可能用鋼鐵,用的是**度鋁合金,鋁合金遇高溫會(huì)融化,變軟,變形,所以飛機(jī)機(jī)身連接時(shí)不好用焊接的,只能用鉚接或者是螺栓連接。其中鉚釘占的比重是比較大的,一架飛機(jī)所用的鉚釘更是成千上萬(wàn)。隨著航空制造業(yè)的發(fā)展,飛機(jī)部件連接的要求也是越來(lái)越高,對(duì)鉚接的技術(shù)要求也是越來(lái)越高。無(wú)形之中,推動(dòng)著鉚接技術(shù)不斷向前發(fā)展,出現(xiàn)了液壓鉚接技術(shù)、自動(dòng)鉚接技術(shù)、電磁鉚接技術(shù)等。***就研究比較熱門的電磁鉚接來(lái)給大家介紹一番:電磁鉚接的原理鈦合金材料為滿足大飛機(jī)高可靠性、長(zhǎng)壽命的要求,復(fù)合材料、鈦合金等新材料在飛機(jī)結(jié)構(gòu)中所占比例將愈來(lái)愈大。傳統(tǒng)鉚接工藝已難以滿足這些新材料的工藝要求。于是便需要尋求一種新的工藝方法——電磁鉚接技術(shù),來(lái)滿足飛機(jī)制造中新型工藝的要求。電磁鉚接原理圖電磁鉚接是電磁成形方法的一種,但與一般的飯金電磁成形又不完全相同,成形過(guò)程相對(duì)更為復(fù)雜。電磁鉚接不是利用電磁力直接成形,而是在電磁成形設(shè)備中增加了一個(gè)初級(jí)線圈和次級(jí)線圈和電磁放大器調(diào)制器。美國(guó)HUCK99-6001鉚槍頭 沃頓供。四川通用HUCK99-6001鉚槍頭客戶至上

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    改善送裝配現(xiàn)場(chǎng)條件,低電壓電磁鉚接及其自動(dòng)化技術(shù)是解決這些問(wèn)題,滿足型號(hào)研制和生產(chǎn)需求的一種有效手段。國(guó)內(nèi)航空航天領(lǐng)域的電磁鉚接技術(shù)的應(yīng)用需求見(jiàn)表2。北京航空制造工程研究所研制的BEI100型低壓電磁鉚接設(shè)備的主要技術(shù)指標(biāo)如表3所示。自主研制的BEI100型低壓電磁鉚接設(shè)備定位于能實(shí)現(xiàn)比較大6mm直徑鋁合金鉚釘、4mm直徑鈦鉚釘?shù)你T接,適用于新一代軍民用飛機(jī)機(jī)身、機(jī)翼等機(jī)體絕大部分結(jié)構(gòu)的鉚接和干涉螺栓安裝,鉚***重量不超過(guò),適于手持操作,采用數(shù)字量控制,便于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化鉚接。考慮到研制的低壓電磁鉚接設(shè)備要適用于工程應(yīng)用,在設(shè)備原型機(jī)基礎(chǔ)上,以工業(yè)設(shè)計(jì)為基礎(chǔ)改進(jìn)了設(shè)備的外形設(shè)計(jì),同時(shí)按高可靠性與易維護(hù)性、操作簡(jiǎn)便、裝配工藝性好、強(qiáng)化框架、易于移動(dòng)和吊裝等要求對(duì)電源箱的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn)設(shè)計(jì),便于使用,如圖4所示。經(jīng)工藝試驗(yàn)和設(shè)備檢驗(yàn),BEI100型低壓電磁鉚接設(shè)備達(dá)到了設(shè)計(jì)技術(shù)指標(biāo)要求,1次脈沖比較大能實(shí)現(xiàn)φ6mm直徑鋁合金鉚釘?shù)你T接,滿足復(fù)合材料和鈦合金結(jié)構(gòu)的鉚接要求,φ4mm鋁鉚釘?shù)你T接效率達(dá)到了10次/min。研制的BEI100型設(shè)備受到主機(jī)廠的歡迎,首臺(tái)設(shè)備并已交付主機(jī)廠使用。鋁合金鉚釘和鈦鉚釘在設(shè)備上的鉚接參數(shù)的參考值見(jiàn)表4。四川通用HUCK99-6001鉚槍頭客戶至上

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