电磁铆接技术是20世纪70年代初开始发展起来的一种新的铆接技术,它利用电能-磁场能-机械能的转换,通过冲击大电流技术获得瞬时冲击载荷并作用于铆钉,铆钉在应力波作用下遵照金属材料的动力学特性成形。电磁铆接在俄罗斯又称磁脉冲铆接。电磁铆接可以应用于各种材料铆钉的铆接成形,可以实现比较理想的、均匀的干涉配合,形成长寿命、高可靠性的连接。电磁铆接能形成较均匀干涉配合连接,可以有效地施铆钛、不锈钢等强度高、屈强比高、对应变率敏感的难成形材料铆钉,形成良好的连接。对于大直径铆钉或厚夹层结构,应用电磁铆接也可以实现良好的干涉配合铆接。结合自动化,电磁铆接还可以用于现代飞机金属和复合材料结构的镦铆型环槽钉的自动化安装。另外,电磁铆接效率高、连续噪声低、能量利用率高。表1是不同材料和直径的铆钉成形所需的压铆力,由于电磁铆接动力头**终作用在设备上的后座力能降低至铆接力的1/100,与以液压和电动为动力的自动压铆接设备相比,配有低电压电磁铆接动力头的自动铆接装配系统由于不需配备液压系统及用于承受铆接后座力的弓形架,可**简化设备的结构(可以利用机器人),充分发挥电磁铆接和自动铆接的优势。美国哈克99-6001铆枪头;安徽官方HUCK99-6001铆枪头全国发货
铆接质量和效率高、重复性好、设备较小、占地面积小。电磁铆接的国外发展历史与应用俄罗斯和美国**早开始电磁铆接技术的研究与开发,并于20世纪70年代初期研制成功电磁铆接设备。早期的电磁铆接设备的铆***/工作头上工作电压为数千V的高电压,在一定程度上限制了电磁铆接技术的使用。后来,美国和俄罗斯研制成功了铆***工作电压不超过500V的低压电磁铆接设备,电磁铆接技术开始在飞机装配中推广应用。美国格鲁门公司于20世纪70年代初开始将电磁铆接技术用于F-14飞机钛合金结构的铆接,随后波音公司又在波音747(波音727、737、757、767、777、787)等机翼壁板上采用手工电磁铆接进行装配,包括油箱区的密封铆接。波音公司还在F-15飞机上采用电磁铆接技术进行了壁板的手工铆接。20世纪90年代初这种技术开始应用于自动化装配上,并在波音、空客等公司中的应用越来越***。1电磁铆接技术在波音公司的应用在波音公司,电磁铆接技术大量用于飞机机翼壁板、翼梁的铆接和干涉螺栓安装,近年来又开始用于复合材料机身(波音787)结构的自动化装配。波音公司首先在波音747、737、757、767机翼壁板上采用手工电磁铆接进行装配,包括油箱区的密封铆接。江西耐用性高HUCK99-6001铆枪头源头直供美国HUCK99-6001铆枪头哪家好。
机身或机翼壁板的铆接变形是由其壁薄、弱刚性等特点以及复杂的装配工艺引起的,形成的变形误差以及大量工艺协调问题普遍存在并始终贯穿于整机研制全过程,如ARJ21机翼壁板铆接后整体变形大,翼盒装配时必须采用**压紧器进行强迫装配。铆接变形目前仍无法准确预测或消除,通过运用CAE仿真技术可直观查看材料的变形和流动,了解应力应变分布及成形过程[1-2],但由于飞机壁板尺寸一般都很大,如空客A320机翼长达15m,空客A380机翼长达19m,铆钉数量成千上万,受当前计算机硬件条件及试验成本的限制,国内外针对批量铆接过程有限元模拟计算问题的研究非常少。随着对飞机装配质量要求的提高,必须要解决的一个难题就是铆接变形的预测与控制。本文在综合考虑计算效率和计算精度的基础上,从铆接工艺和有限元模型两个方面,建立面向飞机薄壁件铆接过程的有限元仿真简化模型,提出了以有限元接力计算原理为**的批量铆接过程模拟方法。该方法可以应用到飞机薄壁件铆接过程的变形预测中,对装配变形的主动***和补偿起到指导作用,进而提高飞机薄壁件的装配质量。批量铆接过程的有限元建模目前,飞机薄壁件铆接过程的主要工艺流程[2]包括:定位、夹紧、钻孔、锪窝。
铆接力大小与铆钉头部尺寸有关,经分析可知当铆钉尾部变形所需要的圆弧型时铆接力比较大,铆接后铆钉头部尺寸,如图4所示。图4铆钉头部示意图SchematicDiagramofRivetHead摆碾铆接力大小[9]按照马耳辛尼克公式计算:式中:λ—冷铆面积接触率;s—每转进给量(mm/r);增大进给量s,能缩短铆接时间、变形更加均匀的同时也增加摆碾力的大小,从而增加液压油泵容量和摆头电机功率;需要指出,摆碾铆接过程中**小进给量—铆钉墩头半径(mm);α—摆角;指铆头与摆碾机主轴之间的夹角。越大,接触面积越小,铆接力减小,但会导致设备不稳定,对刚度要求提高,变形不均匀;一般取值(3~5)°;f—接触面平均单位压力(MPa)。关键是如何确定f,根据那夫洛茨基公式可以得:式中:v—变形力学简图影响系数,铆接铆钉时取v=1;Zφ—应力状态不均匀系数,碾压铆钉时取值Zφ=;ZT—变形体中温度不均匀引起的应力不均匀系数,冷铆是取值ZT=1;D、H—铆钉墩头直径、高度(mm);μ—摩擦系数,取值μ=~;—材料的真实应力(MPa)。式中:σS—指材料的屈服极限;Δ—指材料强化而增大的系数,一般取值。取比较大铆钉直径[10]d=φ10mm,墩头直径D=16mm,墩头半径R=8mm。美国 哈克99-6001铆枪头;
呈现出***的类解理河流花样及滑移特征,属疲劳裂纹扩展区.图7b区域可观察到少量疲劳条带及一定数量的韧窝,为混合断口形貌,属疲劳裂纹高速扩展区,即**终断裂区.而对于图7a左侧白色方形标注区域,其微观形貌具有明显的撕裂棱和微孔特征,属典型的韧性断裂.由此可断定,TAS接头由于铆钉硬度提高,铆钉墩粗现象减轻,接头的薄弱部位下移至接头底部;TAS接头裂纹萌生于底部薄弱区域,首先沿板宽方向进行扩展出现疲劳断裂,随后反向延伸至另一侧发生韧性断裂.图6TAF接头下板断裂试样SEM分析,其失效试样的SEM图像如图8所示.ATF接头下板宏观断口图像如图8a所示,可见下板大变形部分几乎完全断裂,与TAF接头的下板断裂部位相似.由图8c可见大变形区域断口表面较为光滑平整,为疲劳源区特征.图8a白色方形标注区域的微观形貌特征如图8d所示,断口上分布着散乱的疲劳条带,且处于不同高度不同方向平面上,属疲劳断裂的基本特征.而图像8b区域靠近基板边缘,微观形貌具有明显的撕裂棱及微孔特征,属韧性断裂.由此可推断,因下板断裂失效的ATF接头,其下板大变形区域因承受持续疲劳载荷而萌生疲劳裂纹并沿板宽向两侧扩展,一侧为疲劳断裂,而另一侧靠近边缘区域为韧性断裂失效。美国 HUCK99-6001铆枪头?江西耐用性高HUCK99-6001铆枪头源头直供
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其中属性包括弹性模量、泊松比、密度等,对于支架及垫块所采用的材料都是45#钢,通过查表得到各种参数,具体参数,如表2所示。表245#材料属性MaterialPerformanceof45#材料弹性模量泊松比密度kg/m3×10117890对零部件采用自动网格划分,划分后节点个数为108180,网格单元个数为60684,定义各零部件之间的接触关系。经受力分析可知,由于在铆接过程中支架固定不动,有支架下方垫块进行圆柱支撑约束,从而支架进行全约束。将支架的受力进行简化,支架主要承受铆接力F=11643N,动力头及附件G1=1400N。仿真条件设定完毕后执行solve命令。ANSYSWorkbench后处理后处理是ANSYSWorkbench软件的重要的环节。通过后处理可以查看ANSYSWorkbench的计算结果,从而得到支架应力、应变和比较大变形量图,结果如图8、图9所示。通过等效应力图,可以看出,支架在承受比较大铆接力时,其等效应力比较大为σmax=,而支架材料45#的屈服强度支架等效应力σmax。通过支架总变形量云图可以看出,支架总形变量为。变形量相对支架的整体结构长度而言,可以忽略不计。基于仿真结果,考虑的支架的材料成本,可以考虑适当将支架焊接所用的板厚度减少。安徽官方HUCK99-6001铆枪头全国发货
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