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來源: 發布時間:2024-06-04

    接頭抗軸向拉脫能力和抗剪切能力均減弱?本文采取以觀察鉚接接頭幾何形狀和仿真分析為主?以實際實驗為驗證相結合的方法進行綜合評價?在設計仿真和實驗的方案時,選取Tu?Tn和接頭能抵抗的比較大拉伸力(簡稱力學性能)為指標,選取對接頭各個指標均有影響的3個工藝參數(凹模深度H?凹凸模間隙X?凸模圓角半徑r)作為影響因素?3個因素均有3個水平,設計的正交表見表1所列?4數值模擬結果分析通過觀察法分析工藝參數對Tn?Tu的影響通過調整影響接頭質量的工藝參數,按照表1的參數設置,得到了9組仿真成形結果,如圖3所示?通過分析圖3可知:(1)凹凸模間隙對鑲嵌量Tu影響較大?由圖3可以看出,第7組~第9組的鑲嵌量都較小,特別是第8組和第9組明顯比其他組的鑲嵌量都小,而第7組~第9組共同的參數設置是凹凸模間隙都比其他組大,為,其他工藝參數設置則近似均勻分布,因此可以初步確定凹凸模間隙對接頭的鑲嵌量Tu有較大影響?(2)凸模圓角半徑對頸厚Tn的影響較大?同樣,由圖3可以看出,第2組?第3組?第6組的頸厚明顯比其他組小,直觀上更細,而這3組工藝參數特征是凸模圓角半徑分別為??,比其他組數值都小,而其他工藝參數設置則近似成均勻分布?。美國哈克99-6001鉚槍頭哪家;美國原裝進口HUCK99-6001鉚槍頭2624HS

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    鉚接力大小與鉚釘頭部尺寸有關,經分析可知當鉚釘尾部變形所需要的圓弧型時鉚接力比較大,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算:式中:λ—冷鉚面積接觸率;s—每轉進給量(mm/r);增大進給量s,能縮短鉚接時間、變形更加均勻的同時也增加擺碾力的大小,從而增加液壓油泵容量和擺頭電機功率;需要指出,擺碾鉚接過程中**小進給量—鉚釘墩頭半徑(mm);α—擺角;指鉚頭與擺碾機主軸之間的夾角。越大,接觸面積越小,鉚接力減小,但會導致設備不穩定,對剛度要求提高,變形不均勻;一般取值(3~5)°;f—接觸面平均單位壓力(MPa)。關鍵是如何確定f,根據那夫洛茨基公式可以得:式中:v—變形力學簡圖影響系數,鉚接鉚釘時取v=1;Zφ—應力狀態不均勻系數,碾壓鉚釘時取值Zφ=;ZT—變形體中溫度不均勻引起的應力不均勻系數,冷鉚是取值ZT=1;D、H—鉚釘墩頭直徑、高度(mm);μ—摩擦系數,取值μ=~;—材料的真實應力(MPa)。式中:σS—指材料的屈服極限;Δ—指材料強化而增大的系數,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。短尾HUCK99-6001鉚槍頭MBP-RHUCK99-6001鉚槍頭 哪家好;

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    當有限元仿真與實驗的邊界條件設置一致時,對于接頭底厚C,仿真值與實驗值相對誤差保持在10%以內?(2)鑲嵌量?將9組接頭都沿子午線垂直切開,測量其鑲嵌量(測量工具的精度為),得到不同接頭的鑲嵌量Tu值,計算其極差R,并與仿真值對比,結果見表5所列?由表5可以看出,對于鑲嵌量Tu,仿真值與實驗值的相對誤差保持在15%以內,且根據實驗結果推算出的比較好工藝組合為H3X1r1,與仿真結果吻合?綜上可知,因為本文設計的有限元仿真方法模擬出的接頭成形過程與實際接頭成形過程基本相符,所以仿真數據分析出的結果是可靠的?6結論本文借助有限元軟件Abaqus,采用正交設計方法對無釘鉚接過程進行了仿真研究,并選取了其中3組參數組合進行了實驗驗證;驗證結果表明仿真數據與實驗數據吻合較好;利用不同的評價方法對比分析了凹模深度?凹凸模間隙?凸模圓角半徑3組工藝參數各自對鉚接質量的影響規律以及影響權重。

    托架16的底部與滑槽15垂直連接,存車槽17的一端與托架16滑動連接,存車槽17的另一端底部設置有萬向輪20,其中滑槽15的頂部設置有滾輪,滾輪位于托架16內,存車槽17通過滾輪實現相對滑動。存車槽17的另一端上對稱設置一限位架18,限位架18呈u型且兩個端部設置有u型孔,限位架18通過螺栓與存車槽17連接。存車槽17的一端設置有一l型的推桿19,推桿19與掛鉤12上的凹槽匹配使用。本實施例在使用時,支撐架1、車架導軌14通過螺栓固定在地面上合適的位置,并在支撐架1、升降架2上安裝車架導軌14,在兩層車架導軌14上放置合適數量的鎖車架3,上層的鎖車架3的萬向輪20也可以使用普通輪子。存放自行車的過程:若自行車停入地面上的鎖車架3,可直接選取空閑的存車槽17向外拉出,將自行車放入,存車槽17復位、插上限位架18即可。若停入上層的鎖車架3,先選擇一個鎖車架3支撐梁7移動到**近的升降架2處,向前推動存車槽17,其前端l型的推桿19頂開掛鉤12,掛鉤12旋轉同時觸碰到設置于上方的電機8的接近開關11,使電機8轉動并釋放繞線輪13上的繩索,繩索通過定滑輪21的導向帶動車架支撐梁7及車架導軌14下降,同時限位擋板23被彈簧頂出,防止鎖車架3左右滑動,下降到比較低端電機停止轉動。美國哈克99-6001鉚槍頭;

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    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;美國原裝進口HUCK99-6001鉚槍頭2624HS

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    摘要:通過異種材料Q235鋼板和5083鋁板進行自沖鉚接,分別研究了組合方式、板厚、接頭熱處理(模擬車身烘烤過程)等工藝因素對接頭力學性能的影響,結果表明:5083鋁板作為下板時接頭的性能更優,并且Q235上板板厚對接頭的性能有一定的優化作用。在該實驗中,接頭b#的組合方式是較優的工藝參數,即mm5083;經過烘烤后接頭的失效載荷和失效位移都有不同程度的增加,其中性能較優的接頭b#經烘烤后失效載荷提升了5。80%,失效位移提升了8。26%;汽車車身涂裝過程中進行烘烤作業對接頭的性能不會造成強度損失,相反還會對接頭力學性能和穩定性有一定程度的優化作用。關鍵詞:鋼鋁異種材料;SPR;熱處理;力學性能隨著“油耗”法規的趨嚴以及考慮到人們對新能源汽車續航里程的苛求,結合《節能與新能源汽車技術路線圖》中對單車用鋁量設定的高目標,在鋼制車身中引入輕量化鋁合金材料成為當前車企**為合理且已在實施的解決方案,而方案的執行對鋼、鋁異種材料的連接技術提出了迫切的工程需求和重大挑戰。因鋁合金電阻率低、導熱性好和反射率高等特性,點焊和激光拼焊等傳統鋼制車身的成形方法難以對鋼鋁異種材料進行良好地連接。美國原裝進口HUCK99-6001鉚槍頭2624HS

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