大型軸承實體保持架鉚接機的設計及支架分析羅琨,王連吉,王續躍(大連理工大學機械工程學院,遼寧大連116024)摘要:目前企業在鉚接大型軸承實體保持架的過程中由于采用手動鉚接技術使得鉚接過程經常出現毛刺、對中性差等問題,導致合格率較低。針對上述問題,設計了一種具有找正鉚釘功能的新型雙頭臥式擺碾鉚接機。分析了鉚接機的工作流程并依據鉚釘參數進行了鉚接力及動力頭參數計算,其中鉚釘比較大直徑為φ10mm,**小鉚接力大小為Fmin=11643N。對電機受力進行了計算及有限元靜力學分析,結果表明電機支架在鉚接力比較大應力為σmax=,比較大形變量為δmax=。設備的機械強度設計滿足生產要求,機架設計合理可靠。關鍵詞:軸承保持架;擺碾鉚接;找正鉚釘;電機支架;比較大形變量1引言鉚接連接是機械機構中的主要連接方式之一,鉚接機***運用于精密機械、汽車制造、電器開關、儀器儀表等各種場合。鉚接機按結構可分為:立式機型、臺式機型、臥式機型、落地式機型。當前國外研制鉚接機廠商有瑞士Schmid公司、波蘭華沙***自動化壓力機制造廠等,國外生產廠家實現擺碾鉚接系列化生產并取得***用,自動化和標準化程度高,生產質量也較好。HUCK99-6001鉚槍頭 哪家好!云南通用HUCK99-6001鉚槍頭全國發貨

鉚接力大小與鉚釘頭部尺寸有關,經分析可知當鉚釘尾部變形所需要的圓弧型時鉚接力比較大,鉚接后鉚釘頭部尺寸,如圖4所示。圖4鉚釘頭部示意圖SchematicDiagramofRivetHead擺碾鉚接力大小[9]按照馬耳辛尼克公式計算:式中:λ—冷鉚面積接觸率;s—每轉進給量(mm/r);增大進給量s,能縮短鉚接時間、變形更加均勻的同時也增加擺碾力的大小,從而增加液壓油泵容量和擺頭電機功率;需要指出,擺碾鉚接過程中**小進給量—鉚釘墩頭半徑(mm);α—擺角;指鉚頭與擺碾機主軸之間的夾角。越大,接觸面積越小,鉚接力減小,但會導致設備不穩定,對剛度要求提高,變形不均勻;一般取值(3~5)°;f—接觸面平均單位壓力(MPa)。關鍵是如何確定f,根據那夫洛茨基公式可以得:式中:v—變形力學簡圖影響系數,鉚接鉚釘時取v=1;Zφ—應力狀態不均勻系數,碾壓鉚釘時取值Zφ=;ZT—變形體中溫度不均勻引起的應力不均勻系數,冷鉚是取值ZT=1;D、H—鉚釘墩頭直徑、高度(mm);μ—摩擦系數,取值μ=~;—材料的真實應力(MPa)。式中:σS—指材料的屈服極限;Δ—指材料強化而增大的系數,一般取值。取比較大鉚釘直徑[10]d=φ10mm,墩頭直徑D=16mm,墩頭半徑R=8mm。四川庫存HUCK99-6001鉚槍頭誠信合作美國HUCK99-6001鉚槍頭 沃頓供!

Chenoptimizationandextrusionformingtechnologyforcopperalloysolidbearingretainer[J].Bearing,2001(5):20-21.)[8]劉俊.擺碾鉚接機:中國[P]..(Liurollingrivetingmachine:China[P]..)[9]周德成,姜秋華,呂廣言.擺輾鉚接機主要參數的選擇[J].機械工程師,1990(4):5-8.(ZhouDe-cheng,JiangQiu-hua,Lvparameterselectionoftherollingrivetingmachine[J].MechanicalEngineer,1990(4):5-8.)[10]成大先.機械設計手冊[M].北京:化學工業出版社,2008.(ChengHandbook[M].Beijing:ChemicalIndustryPress,2008.)[11]張猛.擺動輾壓力能參數計算[J].金屬科學與工藝,1984(2):62-80.(Zhangofpressureenergyparametersofrotarying[J].Beijing:MetalScienceandTechnology,1984(2):62-80.)TheDesignoftheRivetingMachinewithLarge-ScaleSolidBearingRetainerandtheAnalysisofSupportLUOKun,WANGLian-ji,WANGXu-yue(SchoolofMechanicalEngineering,DalianUniversityofTechnology,LiaoningDalian116024。
根據需要制定)、送釘、涂膠(有密封需求)、鉚接、銑平(無頭鉚釘)。鉚接工藝復雜,參數繁多,本文主要選擇其中的壓鉚和卸載過程,以及對鉚接件變形影響較大的工藝參數,包括壓鉚力、鐓鉚時間等,對飛機薄壁件鉚接工藝進行合理的簡化。由于采用實際尺寸的飛機薄壁件模型進行鉚接過程的數值模擬計算時間成本過大,因此在綜合考慮薄壁件的實體特征及有限元計算效率的基礎上,本文設計了如圖1所示的飛機薄壁件鉚接有限元仿真模型。由鉚接原理[3]可知,鉚接過程中鉚釘與鉚釘孔之間、鉚模與鉚釘之間均存在復雜的非線性接觸關系,在滿足計算精度的前提下提高計算效率,需要對模型進行合理地網格劃分,保證網格節點對稱,使節點場量的傳遞比較大程度地接近真實情況。批量鉚接過程的接力計算方法批量鉚接過程數值模擬按鉚釘個數分為多個計算步,即一個鉚釘的鉚接過程計算作為一個計算步。在每個計算步中,均涉及鉚接載荷施加、接觸設置、邊界條件修改等,此時,為進一步提高計算效率,以MATLAB為二次開發平臺,利用大型有限元軟件包ABAQUS為**求解器,建立批量鉚接過程模擬的接力計算流程,如圖2所示。接力原理主要涉及以下關鍵技術。1鉚釘的裝配原理在接力計算過程中。美國HUCK99-6001鉚槍頭哪家好!

另外由于限位機構安裝在橫向滑動機構上的設置,使得裝置在使用的過程中通過對滑板拉動,能夠調節匚型架上鋁型材的水平橫向位置,方便對鋁型材上不同的點進行沖鉚,使用更加方便,支柱上升降機構的設置,通過升降機構能夠對托塊的高度進行調節,改變托塊底部與底座頂部的距離,方便對矩形的鋁型材進行沖孔,提高了裝置的實用性,底座內部安裝板上移動輪的設置,利用第二螺桿與安裝板配合使用,使得裝置在使用的過程中能夠控制移動輪的收縮,使得裝置的移動與固定更加方便。本發明的目的可以通過采用如下技術方案達到:一種用于鋁型材加工的沖鉚裝置,包括底座,所述底座的頂部固定有支柱,且支柱的內部設置有升降機構,且升降機構上設置有托塊,所述托塊的兩側之間設置有橫向滑動機構,且橫向滑動機構上對稱設置有限位機構,所述支柱的頂部安裝有伸縮氣缸,且伸縮氣缸的輸出端延伸至支柱的上底部,所述伸縮氣缸的輸出端安裝有沖頭,所述托塊的頂部設置有與沖頭相配合的沖頭固定塊。推薦的,所述升降機構包括***滑槽、調節齒輪和轉輪,所述***滑槽位于支柱的內側,所述***滑槽的內部互動安裝有齒條,所述齒條與托塊固定連接,所述支柱的內部轉動安裝有調節齒輪。美國 HUCK99-6001鉚槍頭沃頓供。云南進口HUCK99-6001鉚槍頭參考價格
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匚型架25的內底部轉動安裝有***轉輥30,匚型架25的內頂部開設有收縮槽31,收縮槽31的內頂部均勻安裝有第二彈簧32,且第二彈簧32的底部固定安裝有安裝架33,安裝架33的底部轉動安裝有第二轉輥34。通過將鋁型材放置在***轉輥30與第二轉輥34之間,利用第二彈簧32推動第二轉輥32對型材進行擠壓,并通過兩組限位機構6對型材的支撐效果,有效的確保了型材的穩定,型材較大的情況下,轉動***螺桿29,由于***螺桿29通過螺紋孔28與匚型架25螺紋連接,因此***轉桿29的轉動能夠帶動匚型架25向托塊4的兩側進行移動,改變限位機構6的支撐位置,確保對于大塊型材的支撐固定效果。在本實施例中,底座1的內部設置有安裝板35,且安裝板35的底部四角處皆設置有移動輪36,底座1的內底部轉動安裝有第二螺桿37,且第二螺桿37貫穿安裝板35并延伸至底座1的頂部,第二螺桿37與安裝板35轉動連接,第二螺桿37的頂部安裝有調節盤38,底座1的底部均勻開設有與移動輪36相配合的通口。通過第二轉桿37的轉動,控制安裝板35的升降,在裝置移動的過程中,將移動輪36與地面接觸,將裝置進行應,在裝置固定放置的過程中,將移動輪36收回指底座1的內部,將底座1的底部與地面接觸,確保裝置的穩定。在本實施例中。云南通用HUCK99-6001鉚槍頭全國發貨
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