通过图11所示的铆接件试验测量位移云图与图7所示的有限元仿真铆接位移云图进行对比,试验所得铆接件比较大位移值约为,模拟计算所得铆接件的比较大位移值约为;试验所得铆接件**小位移值约为,模拟计算所得铆接件的**小位移值约为。两者在数值和趋势上都基本一致,从而证明了所建立的批量铆接过程模拟方法的正确性。结束语本文的工作主要有:(1)针对飞机薄壁件批量铆接过程的有限元模拟,从工艺和模型两个方面建立了飞机薄壁件批量铆接有限元仿真简化模型;(2)提出了批量铆接接力计算原理以及批量铆接过程接力计算模拟方法;(3)通过有限元模拟结果,对铆接件的应力和位移状况进行了分析,预测了铆接完成后铆接件的应力分布,以及铆接过程引起的局部变形缺点、整体扭曲和翘曲变形;(4)规划试验,验证了本文提出的批量铆接过程模拟方法的正确性和可行性。美国HUCK99-6001铆枪头!GBPHUCK99-6001铆枪头99-7851
方便后续的铆接。所述定位槽位于压环正下方。由于定位槽内用于铜套定位、压环在压住线圈零件的同时还起到对线圈零件的定位,定位槽位于压环正下方,使得铜套与线圈零件对应起来,便于后续的铆接。所述浮升块侧面设有限位槽,中心销顶部设有与限位槽配合使用的限位柱。限位柱可以在限位槽内移动,这样便于浮升块做上下的往复运动,并通过限位槽的两端对限位柱限位从而实现对浮升块的限位。所述浮升块一侧顶端设有向上延伸的定位段。通过设置定位段,这样在浮升块向上移动过程中起到较好的定位效果。下面说一下工作过程:零件放入下治具内进行定位,通过弹簧将定浮升块进行顶住,在下压后弹簧进行缩放,中心销顶住零件后进行相铆压(浮升块上下移动与零件相结合),达到铆合效果。以上所述,*是本发明的较佳实施例,并非对本发明做任何形式上的限制,凡是依据本发明的技术实质上对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化,均落入本发明的保护范围之内。连云港短尾HUCK99-6001铆枪头美国 HUCK99-6001铆枪头!
活动前列后端设有球头,活动块两侧设有斜面,分别与两侧的活动前列球头相切,活动块上部设有冲头,两者通过焊接固定连接,活动块下部设有两复位弹簧,活动块前后设有凸台c,与导向座槽配合,使活动块只能沿槽上、下滑移,整个夹具在工作时置于台式冲床上,用压板将底板压住,固定夹具,冲头与冲床的滑块对准。工作时,先调节好冲床滑块的高度,保证冲铆后桥形触头的质量(即既能使触头与销相对转动,又不能使触头从销上脱出);用手驱动左拔叉,使之绕轴销转动,驱使两活动前列压缩弹簧沿支撑座孔向右滑移;将装配好的桥形触头放入夹具中,使两销两端孔分别对应固定前列和活动前列的锥面,释放拔叉;同样的方法将右侧桥形触头装入夹具。启动冲床,使滑块向下冲击冲头,活动块沿导向块槽向下滑移,斜面b压球头a,使活动前列压向销,从而完成对桥形触头的铆接。优点:1)可同进对两桥形触头进行铆接,铆接速度快,效率高。2)对冲床滑块高度调定后,每次冲铆,桥形触头销两端的变形量几乎一致,铆接质量控制好。3)夹具对称布置,受力好,经久耐用。桥形触头采用该夹具铆接,免去了人工的锤击,且铆接一致性很好,铆接质量完全满足技术要求,铆接速度快。
由于步进电机8输入的是脉冲,只要脉冲数量一定,其转过的角度一样,在确定了升降高度之后,实际调试步进电机8需要转动的角度即可。锁车架3落下之后,拉出存车槽17将自行车放入,存车槽17复位、插上限位架18,向前推动存车槽17,其前端l型的推片触碰到下方的接近开关11,然后电机8通过绳索带动锁车架3上升,**终使车架支撑梁7的端部停止在挂钩组件上。同时车架支撑梁7端部的车架导轨14两侧的限位挡板23被两侧的车架导轨14压下去,使锁车架3可以在车架导轨14上左右滑动,完成停车过程。取自行车的过程与上述过程相反,此处不再赘述。本实施例还可以设置有多个升降架2,并不限于两个,根据间距需求和空间大小确定升降架2的数量,相邻升降架2的距离也可以根据实际情况确定,上、下层可以停车的数量根据实际装置的大小确定,装置两端的车架导轨14下方可安装竖立支撑,必要情况下为了增加装置的稳定性可以适当增加紧固件和辅助支撑件。本实施例采用双层导轨式停车结构从而比较大程度上利用空间,锁车架3具有两个自由度,使自行车的停放更灵活方便,既可以前后运动又能左右运动,可以对停放的自行车进行间距压缩,实现空间的比较大利用。升降架2采用“一对多”的关系。美国哈克99-6001铆枪头?
取得了明显的技术经济效益。均匀干涉配合铆接法70年代中期到80年代中期,格鲁门宇航公司将电磁铆接成形技术的应用范围不断扩大,申请了很多项**,诸如应力波制孔、应力波安装干涉配合紧固件、应力波焊接等。接着又对电磁铆接的质量进行了系统的研究。结果表明,电磁铆接提高接头疲劳寿命,在有预制裂纹的试件孔中,采用这种方法进行干涉配合铆接能延缓疲劳裂纹的增长,对于按照损伤容限准则设计的结构有明显的节约重量的潜力。但该公司没有将电磁铆接设备进一步发展。此外,波音公司在70年代也发明了电磁铆接设备,使用双***进行液密干涉配合铆接,已纳入工艺说明书之中。到了80年代,波音公司曾将电磁铆***装到自动钻铆机上使用。大约在1994年,波音公司开始在新型737飞机机身上使用电磁铆接技术。波音737的登机门大致总结下美国的电磁铆接技术的发展(大致分为三个阶段):***阶段:70年代研制成功了固定式的电磁铆接设备;80年代初期到中期,研制了小型手提式电磁铆接设备。即高电压电磁铆接设备的研制,工作电压一般5000-8000V。第二阶段:80年代末期到90年代初期,采用了低电压的电磁铆接技术,工作电压一般低于600V,个别也有1200V,,即低电压电磁铆接阶段。第三阶段:也就是现在。美国HUCK99-6001铆枪头;连云港短尾HUCK99-6001铆枪头
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墩头高度H=6mm,材质Q235,材料的屈服极限取值σS=235MPa,铆头的每转进给量,初取S=,摆碾角α取值为4°,材料强化增大系数Δ=,摆碾摩擦系数μ取。代入式(1)~式(3)得:电机功率[9,11]选取则是根据铆接力的大小而定,如式(4)、式(5)所示。式中:Q—指相对进给率;N—摆头转速,初取值600r/min;η—传动系统效率η=,初取。代入式(4)、式(5)计算得到:查找相关资料,考虑实际生产需要,采用电机型号YE3-132S-6的铆接动力头,选取主轴电机功率P=3kW,转速n=600r/min的电机,效率η=,经检验其输出的铆接力F大小:满足使用要求。针对不同大小铆钉以及铆接所需要的形状,只需要更换铆接头即可,铆接头套入到动力头中,能满足不同生产的需求。铆钉找正原理及机构设备特点是采用传感器进行铆钉位置找正,能够确保铆接前铆头与铆钉的中心对齐,从而得到良好的铆接效果。铆钉找正机构的原理:以Z方向找正为例,设铆钉直径为d,铆头中心与工作状态下接触探头边界的距离为H,H的值在设计设备的时候已经给定。当探头触碰到铆钉时,两者之间数值关系,如图5所示。此时铆头与铆钉中心偏差。GBPHUCK99-6001铆枪头99-7851
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