在现代铝合金客车车身生产中,铆接、螺栓连接和焊接是主要的3种连接方式。铝合金结构车身焊接时,不仅易导致骨架变形,而且易产生气孔、咬边、裂纹、未熔合等诸多缺陷,工艺技术难度大,对操作人员的专业技能要求偏高。根据有关资料介绍,矫正铝合金焊接变形的工时约占制造车体全部工时的20%左右。螺栓连接车身精度较差,生产效率低,扭矩检测困难,且车身结构在振动或交变荷载作用下,螺纹容易变形,使螺栓连接松动。铆接车身无应力变形,无需矫正工序,无需检测扭矩工序,工艺技术简单,对操作人员的专业技能要求低,同时其制造车间节省能源、减少污染、绿色环保。目前,国内众多客车厂也相继开发出全铝合金铆接车身,如申龙SLK6109、海格KLQ6762、申沃SWB6108、金港ZJG6140等。铆接技术虽然优势明显,但受其结构设计、力学性能、作业空间等方面的制约,其在铝合金车身上的应用还不能完全取代焊接。 HUCK铆钉使用有哪些步骤?欢迎来电咨询沃顿! 沃顿告诉您HUCK铆钉的选择方法。欢迎来电咨询沃顿!江苏奥克宁可HUCK铆钉BOM-R8-
Chen等研究发现铆接过程中位移加载曲线的两个拐点分别对应于铆钉材料的屈服点和铆钉与钉孔接触位置,并开发了一种参数化三维有限元铆接模型,可实现快速计算。Zhang等依据铆钉的变形将铆接过程划分为弹性、塑性和回弹3个阶段,建立了相应的力学模型,并利用有限元仿真进行验证,但该过程没考虑被连接件的变形情况。牟伟强、宋丹龙等分别利用幂**硬化理论和主应力法建立了无头铆钉在金属构件、CFRP/A1复合构件压铆过程中的压铆力计算公式,但没涉及被连接件存在干涉量的情形。壁板变形分析铆接过程中,由于钉杆在长度方向沿径向变形不均匀,造成铆钉孔沿轴向膨胀不均,同时受到镦头的挤压作用,使钉孔周围产生一定的变形,大量的铆钉连接使壁板产生更加复杂的装配变形。目前对于被连接件的变形研究主要集中于其在受力状态下的变形情况,而对铆接过程本身引起的变形研究较少。Markiewicz利用圆板和正方形板研究了铆接过程的成形机理,并依据被连接件应变随时间变化将铆接过程分为7个阶段。Bedair研究了薄壁拼接结构受载时因载荷分配不均而产生的复杂应力应变场分布,发现由于载荷分配不均引起的面内弯曲应力会导致连接件产生波浪式起伏美铝HUCK铆钉LMY-T16-HUCK铆钉的生产厂家。欢迎来电咨询沃顿!

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Li将铆接后壁板受力简化为厚壁筒内外受均匀的压力、镦头覆盖区受轴向的压力,单元受力分析如图3所示,得出了其径向和周向应力表达式,以及轴向力均布作用下的表达式,但该理论没有考虑无头铆钉连接干涉量和径向应力沿轴向分布不均的情形,对于此问题,目前还没有较好的解决方法。图3厚壁筒受力分析图无头铆钉在大型飞机壁板使用中需满足一定的干涉量要求,干涉量有两种表示方式:相对干涉量,其中a为配合前孔的半径,a1为干涉配合后孔的半径。式中,Pr为铆钉与孔的接触压力,Pz为镦头与被连接件之间的接触压力,Re为镦头直径,r0为铆钉初始直径。吴森同样根据厚壁筒理论,以平面应变、有限边界情况和理想弹塑性材料的假设进行了干涉配合紧固件孔的弹塑性分析,给出了便于分析计算弹性极限干涉量,塑性区半径,弹、塑性区内的径向和轴向应力分布的参数方程。当干涉配合处于弹性阶段时,其应力分布模型为:弹性极限干涉量为:当处于塑性配合时,孔边应力分布模型在弹性区内为:在塑性区内为:式中,E、v为材料的弹性模量和泊松比,O-s为材料屈服强度,p为干涉配合的塑性半径。选择HUCK铆钉应该注意什么?沃顿告诉您。

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响铆接连接寿命的因素很多,如铆接力、钉孔间隙、铆钉尺寸和干涉量等,诸多学者从各方面进行了大量研究。荷兰学者Muller利用试验和理论方法研究了机身铆接结构的疲劳性能,表明增加铆接力能使2024-T3铝合金机身铆接结构疲劳性能提高10倍,被连接件在铆接过程中产生的塑性变形在板料厚度方向十分不均,对连接结构的寿命产生不良影响。Li等通过试验和数值模拟得出,铆接力是影响铆接质量教重要的因素,应力应变在板料厚向和径向处于非线性不均匀分布,靠近沉头一侧的连接弱于镦头侧,因此,疲劳裂纹易在孔边或接触面萌生,然后扩展到沉头侧。加拿大卡尔顿大学Rans等研究了铆接过程中残余应力的形成,认为铆接力的挤压作用对板料中残余应力的形成和分布具有重要影响,在较大的铆接力作用下,沉头铆钉连接会形成类似于“楔形”的连接机制,适当增大沉头铆钉沉头端凸出表面的高度,有助于增加疲劳寿命。对于增大铆接力能够提高连接结构疲劳寿命的机理,可解释为:(1)较大的铆接力使钉孔填充更满,镦头直径更大。江苏奥克宁可HUCK铆钉BOM-R8-
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