技術要求針對某軸承企業生產小批量大型軸承設計的鉚接機,鉚接對象是大型分體式實體保持架,如圖1所示。由本體、端蓋和鉚釘組成[7]。設備鉚接對象外徑范圍(φ800mm~φ1500mm)的圓柱滾子軸承,寬度(100~250)mm的軸承,鉚接鉚釘直徑范圍(φ4mm~φ10mm),鉚釘成形形狀為球狀的,鉚釘在鉚接完成后要符合企業的質量標準。為保證鉚接效率,降低成本,因而依據擺碾鉚接原理設計出雙頭臥式擺碾鉚接機。圖1軸承實體保持架BearingRetainer3總體方案及主要結構設計鉚接機是否能夠保證鉚接質量達到企業要求,關鍵在于鉚接過程中鉚頭與鉚釘中心偏差的距離大小,應而需要設計鉚釘找正裝置,能夠在鉚接開始前確保鉚頭與鉚釘對齊。另外,還需要考慮設備的強度問題,從而保證設備穩定、可靠地運行并得到良好的鉚接效果。總體方案及鉚接流程圖根據企業要求,需要設計定位夾緊系統、鉚釘找正系統結構,設備的機身、定位夾緊系統及移動機構系統等各部分應具有足夠的剛度。總體方案,如圖2所示。軸承放置在軸承支架上,將鉚釘放入保持架上鉚釘孔中,調整好軸承位置,調整定位夾緊系統位置從而達到固定軸承目的。啟動設備,伺服電機帶動動力頭的同時帶動鉚釘找正機構運動。美國哈克99-6001鉚槍頭?上海庫存HUCK99-6001鉚槍頭誠信互利
下治具靠彈簧升起的浮升塊進行上下活動,浮生中心銷頂住線圈進行鉚合,使本發明存在下列優點:***、本發明采用機器自動鉚接代替工人手動操作,提高生產效率;第二、由于本發明鉚接過程為自動化操作,加工精度有保證。附圖說明通過下面結合附圖的詳細描述,本發明前述的和其他的目的、特征和優點將變得顯而易見。其中:圖1為本發明結構示意圖;附圖中,1為上治具,2為下治具,3為底座,4為中心銷,5為浮升塊,6為彈簧,7為導向孔,8為定位槽,9為鉚合上模,10為壓環,,,。具體實施方式參見圖1所示,銅套用反向鉚接裝置,包括上治具1和下治具2;所述下治具包括底座3、中心銷4和浮升塊5;所述中心銷一端與底座連接,浮升塊可移動的設置在中心銷另一端;所述浮升塊與底座之間的中心銷上套設有彈簧6;所述浮升塊底端設有與中心銷配合使用的導向孔7,浮升塊頂端設有可放置銅套的定位槽8。中心銷頂端套設的浮升塊,浮升塊可以做上下往復運動,這樣銅套也可以隨著浮升塊做上下往復運動。所述上治具包括鉚合上模,該鉚合上模底端的鉚接端連接有壓環10(壓環與浮升塊頂部的定位槽同軸,以保證線圈與銅套在安裝時的同軸度)。通過設置壓環壓住需要與銅套鉚接的線圈零件。安徽進口HUCK99-6001鉚槍頭收購價格美國 HUCK99-6001鉚槍頭沃頓供;
Liucorrectdesignoftherollingrivetingmachine[J].MachineDesignandResearch,1991(5):36-38.)[3]劉曉坤.實心鉚釘擺碾鉚接技術研究[D].上海:華東交通大學,2013.(Liuofrollingrivetingtechnologyforsolidrivet[D]anghai:EastChinaJiaotongUniversity,2013.)[4]王繼中.中大型軸承保持架電鉚機改造[J].軸承,2006(4):16-17.(Wangtransformationoftheelectronrivetingmachinewithmiddle-largesizesolidbearingretainer[J].Bearing,2006(4):16-17.)[5]黃志超,龐連紅,邱祖峰.擺碾鉚接過程數值模擬分析[J].機械設計與制造,2012(3):193-195.(HuangZhi-chao,PangLian-hong,Qiusimulationandanalysisforrollingandrivetincess[J].MachineDesignandResearch,2012(3):193-195.)[6]溫朝杰,曾獻智,扈文莊.圓柱滾子軸承保持架技術發展[J].軸承,2015(7):60-65.(WenChao-jie,ZengXian-zhi,Hudevelpomentofcagesforcylindricalrollerbearings[J].Bearing,2006(7):60-65.)[7]楊永順,陳拂曉,李延峰.銅合金實體保持架等溫擠壓成形技術[J].軸承,2001(5):20-21.(YangYong-sun。
機翼部裝、機身部裝可以采用電磁鉚接實現自動化柔性裝配。(3)在移動系統中的自動安裝應用。由于動力頭輕巧、后座力小,可用于人工操作,因此電磁鉚接和安裝技術有潛力集成于柔性導軌設備、爬行機器人、AGV移動式關節機器人的移動系統中,進行自動化鉚接和安裝。(4)在航天領域的應用。低壓電磁鉚接設備和工藝可用于大型運載火箭壁板、筒體的自動化鉚接裝配中。3在航空航天產品裝配中應用效益低壓電磁鉚接設備和工藝應用于手工鉚接和自動化裝配中,可以獲得如下效益:·保證結構長壽命要求;·提高鉚接質量穩定性,保證結構可靠性;·提高裝配效率;·降低鉚接噪聲和勞動強度,減少振動,發送裝配現場勞動條件;·解決大直徑鉚釘鉚接的難題;·提高裝配技術水平,進而提高產品競爭力。結束語大型客機如波音737、747、757、767、777、787和空客的A320、A330、A340、A380都大量應用了電磁鉚接技術,而且都用在具有高負載、高疲勞要求的部位,如機翼壁板、翼梁和復合材料機身段。目前,國內研制的低壓電磁鉚接設備已達到工程應用水平,在設備結構設計和數字控制、關鍵元器件配套、工藝等方面都有其獨特的優勢。可以預計,通過不斷改進、完善和推廣。HUCK99-6001鉚槍頭 哪家好?
3)Tu?Tn還受其他參數的影響?結合表1和圖3可以發現,第5組的凹凸模間隙是1mm,為中間數值,但鑲嵌量Tu也相對較小,說明Tu不僅受凹凸模間隙的影響,而且還受其他參數的影響,只是凹凸模間隙對Tu影響較大;同樣,第7組的凸模圓角半徑雖然較小但Tn較大,說明Tn不僅受凸模圓角半徑的影響,而且還受其他2個參數的影響,影響程度還需進一步分析?用極差法分析工藝參數對接頭強度的影響模擬接頭成形過程完成以后,繼續模擬接頭的拉伸破壞過程[9],具體是對成形后的接頭上板施加位移載荷,使上?下板之間發生相對運動,直到接頭失效為止?該過程通過得到上板參考點的約束反力來衡量接頭抗拉伸的力學性能?鉚接接頭失效一般有脫離失效和斷裂失效2種方式,此次9組模擬的結果均為脫離失效?***仿真得到的接頭所能承受的比較大拉伸力和其他指標見表2所列?其中,Fmax為接頭比較大軸向抗力(簡稱接頭力學性能)?此外,按正交表各列計算得到的Ⅰ?Ⅱ?Ⅲ力學性能的差異,反映了各列所排因素(工藝參數)取不同水平時對接頭力學性能的影響?表2中,R**極差?分析表2中的仿真數據,得出如下結論:(1)各參數對接頭力學性能的影響?由表2可知,第4列極差比較大。美國哈克99-6001鉚槍頭哪家好!廣西直銷HUCK99-6001鉚槍頭源頭直供
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