大型轴承实体保持架铆接机的设计及支架分析罗琨,王连吉,王续跃(大连理工大学机械工程学院,辽宁大连116024)摘要:目前企业在铆接大型轴承实体保持架的过程中由于采用手动铆接技术使得铆接过程经常出现毛刺、对中性差等问题,导致合格率较低。针对上述问题,设计了一种具有找正铆钉功能的新型双头卧式摆碾铆接机。分析了铆接机的工作流程并依据铆钉参数进行了铆接力及动力头参数计算,其中铆钉比较大直径为φ10mm,**小铆接力大小为Fmin=11643N。对电机受力进行了计算及有限元静力学分析,结果表明电机支架在铆接力比较大应力为σmax=,比较大形变量为δmax=。设备的机械强度设计满足生产要求,机架设计合理可靠。关键词:轴承保持架;摆碾铆接;找正铆钉;电机支架;比较大形变量1引言铆接连接是机械机构中的主要连接方式之一,铆接机***运用于精密机械、汽车制造、电器开关、仪器仪表等各种场合。铆接机按结构可分为:立式机型、台式机型、卧式机型、落地式机型。当前国外研制铆接机厂商有瑞士Schmid公司、波兰华沙***自动化压力机制造厂等,国外生产厂家实现摆碾铆接系列化生产并取得***用,自动化和标准化程度高,生产质量也较好。美国HUCK99-6001铆枪头 沃顿供!安徽优良HUCK99-6001铆枪头费用

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其中属性包括弹性模量、泊松比、密度等,对于支架及垫块所采用的材料都是45#钢,通过查表得到各种参数,具体参数,如表2所示。表245#材料属性MaterialPerformanceof45#材料弹性模量泊松比密度kg/m3×10117890对零部件采用自动网格划分,划分后节点个数为108180,网格单元个数为60684,定义各零部件之间的接触关系。经受力分析可知,由于在铆接过程中支架固定不动,有支架下方垫块进行圆柱支撑约束,从而支架进行全约束。将支架的受力进行简化,支架主要承受铆接力F=11643N,动力头及附件G1=1400N。仿真条件设定完毕后执行solve命令。ANSYSWorkbench后处理后处理是ANSYSWorkbench软件的重要的环节。通过后处理可以查看ANSYSWorkbench的计算结果,从而得到支架应力、应变和比较大变形量图,结果如图8、图9所示。通过等效应力图,可以看出,支架在承受比较大铆接力时,其等效应力比较大为σmax=,而支架材料45#的屈服强度支架等效应力σmax。通过支架总变形量云图可以看出,支架总形变量为。变形量相对支架的整体结构长度而言,可以忽略不计。基于仿真结果,考虑的支架的材料成本,可以考虑适当将支架焊接所用的板厚度减少。
苏州亿喜琳德自动化技术有限公司是一家以伺服电动缸、气液增力缸研发、生产、销售为主的高新技术创新型企业,座落于江苏省太仓经济开发区,比邻国际大都市上海。自成立以来,一直致力于伺服电动缸,气液增力缸为驱动的力与位移过程控制单元的一体化解决方案。我们的产品主要是具有高精度、结构紧凑、高响应、低噪音、运行平稳的伺服电动缸系统,它的输出力从2,000N到500,000N的九个系列。比较高速度可以达到500mm/s。伺服电动缸是一种新型的机电一体化产品,具有优异的过程可控性、稳定性、节省能源、对环境无任何污染、低维护成本等特点,得到越来越多的科研院所及企业的青睐与应用,也有逐渐取代部分液压伺服产品的发展趋势。气液增力缸是一种能够输出更大力的气油一体缸,而它的驱动不需要单独的液压站配套支持,只需要压缩空气在6个大气压或10个大气压下工作。此驱动装置有从1吨力到100吨力的各种规格可供选择。公司在成长中不断吸收国内外的先进技术和产品。美国 HUCK99-6001 铆枪头;

20世纪90年代初又将这种技术应用于自动化装配上,并陆续用于波音777、747、767机翼壁板的自动化装配上。由于以复合材料为机体主体材料的波音787飞机自动化装配的需要,Electroimpact(EI)公司通过技术攻关将电磁铆接技术应用于复合材料结构上镦铆型钛环槽钉的自动化安装,用于在日本生产的波音787复合材料机身段的自动化装配,该系统造价约900万欧元,已于2007年投入生产应用,如图1所示。波音公司在将电磁铆接技术应用于飞机机翼壁板装配的同时,与EI公司还联合推行了一个旨在提高装配技术的长期战略计划——ASAT计划。ASAT是自动化大梁装配工装的简称,它采用自动化电磁铆接技术来完成机翼梁大型构件的自动化装配。ASATI型设备在20世纪80年代中期开始投入使用,这套系统**初成功地铆接了波音727的4根后梁,后经过改装,用于当时新设计生产的波音767客机的机翼大梁的铆接。从1990年开始,波音公司又在ASATⅠ型设备基础上发展第二代自动化大梁装配系统ASATⅡ,用于波音777机翼4根大梁的装配,该套系统是借助于CATIA系统设计和制造的。1994年,波音公司又为新的波音737-700/800机翼大梁装配推出了ASATⅢ计划,机翼大梁在波音公司西雅图工厂的2个自动化单元上装配。美国 哈克99-6001铆枪头。湖北原装进口HUCK99-6001铆枪头参考价格
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机身或机翼壁板的铆接变形是由其壁薄、弱刚性等特点以及复杂的装配工艺引起的,形成的变形误差以及大量工艺协调问题普遍存在并始终贯穿于整机研制全过程,如ARJ21机翼壁板铆接后整体变形大,翼盒装配时必须采用**压紧器进行强迫装配。铆接变形目前仍无法准确预测或消除,通过运用CAE仿真技术可直观查看材料的变形和流动,了解应力应变分布及成形过程[1-2],但由于飞机壁板尺寸一般都很大,如空客A320机翼长达15m,空客A380机翼长达19m,铆钉数量成千上万,受当前计算机硬件条件及试验成本的限制,国内外针对批量铆接过程有限元模拟计算问题的研究非常少。随着对飞机装配质量要求的提高,必须要解决的一个难题就是铆接变形的预测与控制。本文在综合考虑计算效率和计算精度的基础上,从铆接工艺和有限元模型两个方面,建立面向飞机薄壁件铆接过程的有限元仿真简化模型,提出了以有限元接力计算原理为**的批量铆接过程模拟方法。该方法可以应用到飞机薄壁件铆接过程的变形预测中,对装配变形的主动***和补偿起到指导作用,进而提高飞机薄壁件的装配质量。批量铆接过程的有限元建模目前,飞机薄壁件铆接过程的主要工艺流程[2]包括:定位、夹紧、钻孔、锪窝。安徽优良HUCK99-6001铆枪头费用
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