以确定二者的比较好焊接电流进行比较.表2给出了不同焊接电流下纯点焊及点铆焊拉伸试样的比较大拉伸载荷.表2不同焊接电流下接头的拉剪力Table2Tensilearloadsunderdifferentweldingcurrents焊接电流I1/kA纯点焊拉剪力F1/N焊接电流I2/kA点铆焊拉剪力F2/由表2中数据可以看出,纯点焊接头拉剪力随电流变化波动较明显,而点铆焊接头拉剪力对焊接电流敏感程度相对较低,且普遍高于纯点焊接头.依据表2的数据,选取纯点焊18kA,点铆焊8kA为比较好焊接电流,分别在该电流下焊接了5组拉伸试样进行了拉伸试验,同时选取了5组纯铆接接头进行拉伸试验以进行比较.拉伸试验结果如表3所示.从试验结果可以看出,纯点焊接头的拉剪力均值与纯铆接接头相近,而点铆焊接头的拉剪力均值比纯点焊接头提高了,比纯铆接接头提高了.表3比较好焊接电流下接头的拉剪力Table3Tensilearloadsunderoptimalweldingcurrent编号纯点焊拉剪力F1/N点铆焊拉剪力F2/N纯铆接拉剪力F3/图3是纯点焊、点铆焊、纯铆接接头获得比较大拉剪力的试样对应的拉伸曲线.其中曲线从初始到峰值部分与横轴所包围面积对应接头破坏前吸收能的大小,可表征试样韧性.比较大位移对应试样断后伸长率。美国进口 HUCK99-5008铆枪头。陕西数字HUCK99-5008铆枪头工厂
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该研究主要通过三个途径:一是利用有限元数值模拟预报铝合金板变形过程中板件应力变化趋势;二是进行SPR实验分析铆erlock值变化规律;三是进行SPR实验后板件的室温下静力学剪切试验,分析剪切力的变化规律。有限元分析自冲铆接其工艺过程为:铆鼻冲头推动铆钉向下运动,铆钉下部的刃口将铆接材料冲掉并落入凹模内,铆钉达到凹模后停止运动;随着冲头的继续下行,冲头下端面的凸台将对铆接材料加压,使其发生塑性变形而向内作径向流动,使其紧紧包住铆钉,形成稳定的锁止状态。实验材料为6111/,铆钉长度为7mm,铆模型号为M260425,摩擦系数为,头**别设置为0mm、、,建立有限元模型。图1为SPR铆接完成后的等效应力分布图,a、b、c分别是头高HH设置为0mm、、。图1SPR铆接后等效应力分布图从图1可以看出:(1)随着SPR工艺进行,铆钉打入板件内部使板件产生塑性变形,在钉脚处的应力比较大,同样对于底层板来说,靠近钉脚处的塑性变形量比较大,应力亦为比较大;(2)随着HH的增加,钉子插入下层板的深度减小,erlock值逐渐减小,HH从0mm增加到erlock由,减小了,而HH从erlock减小了,减小幅度逐渐降低;(3)随着HH的增加,在A处的应力逐渐减小,这说明通过控制HH。
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套环外表面后端有斜面段。见表1、图1、图2,本实施例1旋压环槽铆钉标记直径D二20mm,环槽段2A外径取值。套环3外径取值D3=。见图3,图4,图5,旋压铆接器由前方圆环形***头4和后方推力器5组成。***头4圆环内孔直径D4与上述旋压环槽铆钉套环3外径D3挤压配合,通过两者斜面4,2和,这里***头内径04=(见表1和表2)。推力器5由连成一体的前端连接环。螺母内螺纹段。连接环***头4后端外周表面,并设置三只连接件6,这里选用三只螺钉6旋入连接环周向均布的三个螺纹孔,再继续旋进伸入***头环槽;由此螺钉6通过螺纹与连接环连接,但螺钉6与***头间可在环槽中周向相对滑动。铆接步骤i.见图5,将钉杆2穿过被连两物体8和9的通孔,光杆段2C处在通孔内;将套环3套在环槽段2A外,***头4套在钉杆外并置于套环3后,将螺母,并旋转使螺母前端面***头后端面,再伸入***头4的环槽;ii.见图5,图6,用液压搬手7正向旋动螺母,此时随螺母旋转的连接件6在环槽,推力器通过螺母前端面***头后端面***头前移(传递的推力及作用面见图5中F),***头通过斜面,将套环挤压在环槽段2A外;见图6,图7,液压搬手7反向旋动螺母***头4(向后拉力及作用面见图6中f),***头后退脱离套环3,再将推力器和***头拆开卸下。陕西数字HUCK99-5008铆枪头工厂
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