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復合材料結構制造中一般限制錘鉚方法。由于普通鉚接的釘桿膨脹不均勻,為防止擠壓破壞,復合材料結構連接限制干涉配合。電磁鉚接是一種沖擊距離為零的沖擊加載,對結構產生的沖擊損傷遠小于普通錘鉚方法。另外,電磁鉚接的釘桿膨脹均勻,用于復合材料結構鉚接可以防止擠壓破壞。因此,電磁鉚接技術可以用于復合材料結構連接。干涉配合緊固件安裝目前干涉配合緊固件一般采用液壓壓入或錘擊打入的方法。這種方法存在如下的一些缺點:①緊固件容易屈服并且膨脹,安裝比較困難;②對于具有較大干涉量的金屬緊固件,采用打入的方法容易造成孔壁損傷,而液壓安裝往往要求結構比較開敞。而電磁鉚接技術則不存在以上問題,而且電磁鉚接安裝時產生的“凸瘤”較小,有利于接頭疲勞強度的提高。
工程師應根據不同應用場合的需求選擇不同的工藝組合方案?5實驗驗證與討論工程實際中,為了提高生產效率,多采用直接測量鉚接接頭底厚的方法來評價鉚接質量?因此為了確定仿真結果的可靠性,結合實際條件,對9組仿真參數組合進行無釘沖鉚實驗,并測量其中3組的底厚值以及9組的鑲嵌量值,并與仿真值作對比?實驗過程沖鉚及測量過程如圖6所示?(1)實驗設備?實驗末端執行器采用德國TOX公司研制的氣液增力缸式機器人連接鉗(見圖6a),該連接鉗由氣液增力缸?C型鉗體?CEP400(連接質量監控系統)?壓力開關?主閥等部件組成;連接鉗的動力及控制系統則由埃夫特工業機器人提供?(2)實驗樣品?選取6塊80mm×20mm×1mm的5052鋁合金板作為基材,將6塊基板分為3組,每組2塊?將每2塊基板完全貼合放置,中間不留縫隙,在中點處進行鉚接?實驗方案?邊界條件設置均與仿真組相同?(3)實驗步驟?沖鉚實驗大致分為機器人系統給出啟動信號控制設備啟動?機器人運動到位?連接鉗進行沖鉚?連接鉗返程?機器人準備下次沖鉚(見圖6b)5個步驟?實驗結果(1)底厚?用TOX底厚檢測儀來測量3組成形接頭的底厚(見圖6c),得到的底厚C值與仿真值的對比見表4所列?由表4可以看出。美國HUCK99-6001鉚槍頭 沃頓供!

其中5個試樣為鉚釘斷裂,5個試樣為下板斷裂,2個試樣為鉚釘與下板斷裂的混合失效模式.TAF接頭的下板斷裂失效試樣SEM圖像如圖6所示.圖6a為下板斷口宏觀圖像,由圖6b,c可見清晰的鉚釘腳尖部位,下板沿著與鉚釘腳尖接觸區域發生斷裂,機械內鎖結構被破壞.觀察下板斷口界面各區域(圖6a中白色方形標注),微觀形貌特征均如圖6d所示,呈現出一定的蛇形滑移特征(白色圓形標注),具有清晰的散亂的撕裂棱及微孔形貌特征,屬于典型的韌性斷裂.同時由圖6b可見,鉚釘腳尖與下板接觸區域的壁厚明顯不足1mm,且該區域為下板大變形區域.由此可推斷,TAF接頭的疲勞失效,是因為持續的疲勞載荷,使得鉚釘腳尖與下板接觸區域的基板不斷發生細微塑性變形,導致該區域壁厚逐漸變小,進而發生撕裂現象,且沿板寬方向延伸,致使下板完全撕裂,**終呈現為韌性疲勞斷裂.TAS接頭下板斷裂試樣的SEM觀測結果如圖7所示.由圖7c可見,下板與鉚釘腳尖接觸的大變形內鎖結構(白色圓形標注)并未遭到破壞,而下板底部已經完全被撕裂.宏觀上看,底部區域斷口表面較平整光滑,且由前述分析底部區域為TAS接頭的薄弱環節,可知底部斷裂區域為疲勞源區.圖7c白色方形標注區域的微觀形貌特征如圖7d所示。HUCK99-6001鉚槍頭 哪家好!河北庫存HUCK99-6001鉚槍頭誠信企業
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