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 HUCK99-6001鉚槍頭!廣西原裝進口HUCK99-6001鉚槍頭參考價格
自動鉚接機轉盤式鉚接機多功能鉚接機自動鉚接機,全自動鉚接機一般使用于小鉚釘、高加工效率要求的加工場合。自動供料鉚接機采用機械方式篩選鉚釘,并用滑道將鉚釘送至加工位置,整個過程自動完成。采用數控分度盤的數控鉚接機(轉盤鉚接機)是新一代鉚接機型。該機鉚接直徑為9mm,采用二軸程序控制配以11瓣梅花徑向結構,鉚接功能強大多功能鉚接機同時具備液壓機的沖孔、折彎、壓字、鉚接、折彎等功能!當需要使用鉚接工藝時,設備就是一臺鉚接機,當需要使用壓力功能時鉚接機就變身為一臺壓力機重型鉚接機增壓缸型懸掛鉚接機柱塞泵型懸掛鉚接機重型噸位鉚接機是我公司技術人員耗時半年研制的大噸位鉚接機。該機可冷鉚直徑在50毫米以下鋼鉚釘該類機型的特點是:采用增壓和低壓控制高壓鉚接技術,就是應用液壓控制元件將低壓液壓油通過增壓缸(轉變為鉚接所需要的高壓,從而實現鉚接的過程。采用柱塞泵直接輸出高壓來驅動活塞完成強力鉚接,液壓控制元件均為耐高壓元件,它將高壓柱塞泵輸出的液壓油調定為鉚接時所需要的壓力注入油缸小型懸掛鉚接機梯子鉚接機梯子漲牙機液壓鉚接鉗是一種適用于通風工程,風管法蘭等零件鉚接作業的小型液壓設備,具有小巧輕便,鉚接牢固。北京官方HUCK99-6001鉚槍頭收購價格美國哈克99-6001鉚槍頭;
汽車制造工業中“輕量化”已成為發展的趨勢。車身變輕對于整車的燃油經濟性、車輛控制穩定性、降低能耗與廢氣排放等方面都有很大的益處。實現輕量化的關鍵在于車身制造中大量使用輕金屬和非金屬,例如鋁、鋁合金及強化塑料等板料之間的應用。鋁合金能否快速應用于汽車行業很大程度上取決于鋁連接工藝的發展,特別是異種材料之間的連接工藝。自沖鉚接(SPR—SelfPiercingRiveting)工藝克服了傳統鉚接工藝外觀差、效率低、工藝復雜等缺點,實現沖、鉚一次完成,連接過程不破壞板材的鍍層,為汽車車身的連接開辟了新途徑。FANUC機器人自沖鉚接系統”是由FANUC機器人、SPR自沖鉚接***頭、動力和控制單元、送料單元及其它**設備組成。SPR自沖鉚接屬于機械連接,因為沒有熱輸入,可以有效避免熱連接所引起的種種問題,目前已廣泛應用于汽車車身的制造。SPR自沖鉚接工藝過程和特點:壓邊圈首先向下運動對鉚接材料進行預壓緊,以防止材料在鉚釘的作用力下向凹模內流動,而后沖頭向下運動推動鉚釘向下刺穿上層材料。在凹模與沖頭的共同作用下鉚釘尾部在下層金屬中張開形成喇叭口形狀以便鎖止,達到連接目的。鉚接兩層相同金屬材料時,較厚的放在下層;鉚接兩層不同金屬材料時。
將疲勞循環次數超過200萬或試樣出現明顯裂紋作為該試件的失效判據;采用4級載荷水平下的常規成組疲勞試驗方法來研究各接頭的疲勞失效行為,且每級載荷水平下測試3個試樣.其中,依據預備疲勞試驗結果,采用50%,30%,20%和18%的4級載荷水平測試TAF和TAS接頭,采用60%,50%,35%和25%的載荷水平測定ATF接頭.獲得各組接頭的疲勞失效試樣如圖4所示.如果只是用50℃左右的溫水加熱酸奶,并不會殺死這些益生菌種,晃勻后感覺溫溫的就好了,或者放在暖氣附近緩慢溫熱一下,即可飲用,對里邊的乳酸菌等影響不大。圖3自沖鉚接頭拉伸-剪切失效試樣,斷口分析是研究其失效行為的**主要手段;斷口記錄了材料在載荷與環境作用下斷裂前的不可逆變形,以及裂紋萌生和擴展直至斷裂的全過程.研究采用捷克TESCANVEGA3SCAN高真空掃描電子顯微鏡(SEM)進行斷口分析.3結果與討論拉伸-剪切失效行為由圖3可知,經過拉伸-剪切試驗測試,TAF接頭的主要失效模式為下板斷裂,*個別試樣下板未完全斷裂;TAS接頭中5個試樣為下板斷裂,其余5個試樣為鉚釘斷裂;ATF接頭均為上板斷裂失效.對于采用H4鉚釘的TAF接頭,其下板斷裂失效過程如圖5a所示,試樣隨著拉剪載荷的不斷增大,上板逐漸翹曲。美國 HUCK99-6001鉚槍頭;
而同屬于鈑金產品的機箱機柜生產方面的自沖鉚接應用還未見報道,隨著各種免處理板大量應用于機箱機柜,其對鉚接技術尤其是新型鉚接技術的需求也日益緊迫。本文主要介紹自沖鉚接技術應用在機箱機柜生產上的可行性,分析其技術及經濟優勢,并對存在的問題提出解決方法,旨在為機箱機柜生產企業應用自沖鉚接提供參考。1機箱機柜的鉚接方式目前機箱機柜上常用的板材有普通冷軋碳鋼板、覆鋁鋅板、耐指紋板和鋁板等,厚度在1mm~mm范圍的居多,常見的鉚接方式為壓鉚和拉鉚,相應的常用鉚釘有壓鉚釘和拉鉚釘,如圖1所示。壓鉚典型工序如圖2所示。首先在被連接板上預先開孔;然后將鉚釘穿過孔中心,確保鉚釘與孔的中心線對齊;***在沖頭和下模的共同擠壓作用下,鉚釘尾部脹開形成紐扣狀實現連接[2]。該技術的缺點是工藝復雜,需增加預開孔工序,孔和鉚釘的定位精度要求較高,導致生產效率較低。圖1機箱機柜常用鉚釘拉鉚的原理與壓鉚類似,都是依靠在鉚釘尾部脹開形成可靠連接,不同之處在于其不需要沖頭和模具,只需借助鉚釘***夾住鉚釘芯棒后拉動,使鉚釘壓縮變形形成鉚釘頭,因此對設備的要求不高,而且鉚釘***相對于壓鉚機成本較低,鉚釘種類較多,操作簡單,生產效率有所提高。美國 HUCK99-6001鉚槍頭沃頓供。陜西直銷HUCK99-6001鉚槍頭參考價格
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是迄今極具潛力的一種航空材料連接技術.目前國內外學者針對自沖鉚接技術的大量研究工作主要集中在鋁合金與鋼材自沖鉚接頭的機械性能、自沖鉚接頭的失效及微動磨損機理、鋁合金自沖鉚接頭的腐蝕性能、基板搭接形式對自沖鉚接頭性能的影響、自沖鉚接頭的強度預測模型等方面[5-9].而將自沖鉚接技術應用于航空材料的連接還未見諸報道.文中以鈦合金及鋁鋰合金薄板為研究對象,運用自沖鉚接技術采用不同規格鉚釘研究不同薄板組合的連接工藝,通過拉伸-剪切和高周疲勞試驗測試各組接頭的失效模式,進而利用高真空電子掃描顯微鏡(SEM)分析鉚釘對自沖鉚接頭失效行為的影響.以期為自沖鉚接技術的應用、航空材料的連接技術儲備及工藝開發提供相關支持.1鉚接工藝以TA1鈦合金與1420鋁鋰合金薄板作為鉚接對象,二者尺寸均為110mm×20mm×mm,利用材料試驗機進行引伸計試驗獲得基板性能參數如表1所示.自沖鉚接試驗采用德國B?llhoffRIVSARIO-FC(MTF)型自沖鉚接設備,鉚接工具[10]選用常規沖頭、凹槽平模以及長度為5和6mm的半空心自沖鉚釘(圖1),其中5mm鉚釘的硬度為H4(44HRC±2HRC),6mm鉚釘則分為H4(44HRC±2HRC)和H6。廣西原裝進口HUCK99-6001鉚槍頭參考價格
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