俄羅斯研制的配備有加熱系統和低電壓電磁鉚接動力頭的УMККCH、УMККCH-3型自動鉚接設備已用于發動機燃燒室筒體Cr-Ni鋼鉚釘的自動熱鉚。20世紀90年代中后期又研制了一套長度達12m的自動電磁鉚接裝配系統,用于飛行器圓筒形壁板的自動化裝配。便攜式低壓電磁鉚接設備的研制電磁鉚接技術由于具有能實現較均勻的干涉配合連接(連接疲勞壽命高)、低噪聲和低振動、效率高、適用于鈦合金和復合材料結構及大直徑厚夾層結構鉚接、動力頭輕巧和易于實現自動化、適用于干涉螺栓和環槽釘安裝等優勢,已在國外***應用。國內目前面臨著一系列新一代軍民用飛機的研制,新一代飛機要求結構長壽命、大量采用復合材料和鈦合金等輕質材料,并需要提高裝配的自動化水平,以滿足質量、***率研制和生產的要求。長壽命要求新一代戰斗機壽命達到6000飛行小時以上(如F-22達8000飛行小時),大型客機要求壽命達到9000飛行小時,這就要求在新一代飛機研制中,鉚接方法要采用較常規的壓鉚和錘鉚連接接頭壽命更高的方法,還要大量采用干涉連接技術,保證大直徑和厚夾層結構的鉚接質量,同時提高飛機裝配的自動化水平。電磁鉚接及其自動化技術正是解決這一問題的重要手段之一。在新一代軍民機中。美國 HUCK99-6001 鉚槍頭;短尾HUCK99-6001鉚槍頭2630
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4疲勞失效微動磨損分析基板微動磨損分析取鉚釘斷裂試樣進行基板疲勞微動磨損分析.這里主要對下板基板相應區域進行分析.宏觀的微動區域如圖7所示.圖6不同區域微觀斷口形貌(圖中區域Ⅰ和區域Ⅱ)存在明顯的黑色粉末,該物質是在疲勞試驗中發生微動磨損產生的.疲勞中的微動磨損是一種損傷機制,因此,在黑色粉末產生的區域會伴隨著裂紋的產生.圖8a為區域Ⅱ中a處放大500倍后的微觀形貌,從圖中可以看到雜亂無章的微裂紋,這些裂紋呈環狀在基板上圍繞在鉚釘周圍.圖8b為圖8a中b區域放大2000倍的SEM**形貌,在該區域出現了微動磨損后留下的磨屑顆粒,說明基板在該區域出現了嚴重的表面磨損,這些裂紋在邊緣擴展與釘脛尾部裂紋作用導致基板斷裂失效.但基板與鉚釘微動存在一種競爭機制,在低載的工況下,鉚釘微動裂紋的擴展速率大于基板裂紋的擴展速率,最終為鉚釘斷裂失效.鉚釘微動磨損分析取基板斷裂試樣進行鉚釘疲勞微動磨損分析.觀察相應微動區域.宏觀的微動區域如圖9所示.圖8微觀微動區域**形貌**形貌,兩板之間與鉚釘接觸區域和釘脛尾部與下板的接觸區域。美國哈克99-6001鉚槍頭?GBPHUCK99-6001鉚槍頭2624
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0序言隨著國內航空航天領域更加注重新型鋁合金和鈦合金及其制造技術的研發,同時提出要加強鋁鋰合金的應用研究,不斷擴大鋁鋰合金和高強新型鋁合金的使用量[1].因而鈦合金與鋁鋰合金由于自身特有的優異性能被越來越廣地應用于航空航天制造業中;鈦合金在飛機機身和發動機中的使用率更是成為衡量飛機用材先進性的重要指標[2],鋁鋰合金則被認為是21世紀航空航天工業最理想的輕質高強結構材料[3].而目前對航空材料的連接方式以焊接和傳統鉚接居多,亟需探索新型連接技術以滿足對新型航空材料的應用需求.《聯合國氣候變化框架公約》的近200個締約方2015年12月在巴黎氣候變化大會上達成《巴黎協定》,鼓勵使用低碳能源來減少溫室氣體排放,長遠目標是確保將全球平均氣溫較工業化前水平的升高控制在2℃之內,并為把升溫控制在℃之內付出努力。根據國際能源署(IEA)提供的信息,目前全球約70%的電力來自化石燃料,如果想在2050年實現上述目標,80%的電力需要來自低碳能源。近年來興起的自沖鉚接是一種快速機械冷成形工藝,主要依靠機械內鎖來實現對同質或異質薄板材料的連接,且無需對板材進行預處理,鉚接過程簡單方便[4]。短尾HUCK99-6001鉚槍頭2630
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