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铆接在建筑、锅炉制造、铁路桥梁和金属结构等方面均有应用。铆钉联接在行业中的应用铆接的主要特点是:工艺简单、联接可靠、抗振、耐冲击。与焊接相比,其缺点是:结构笨重,铆孔削弱被联接件截面强度15%~20%,操作劳动强度大、噪声大,生产效率低。因此,铆接经济性和紧密性不如焊接。相对螺栓联接而言,铆接更为经济、重量更轻,适于自动化安装。但铆接不适于太厚的材料、材料越厚铆接越困难,一般的铆接不适于承受拉力,因为其抗拉强度比抗剪强度低得多。目前由于焊接和螺栓联接的发展,铆接的应用已经逐渐减少,只是在承受严重冲击或剧烈振动载荷的金属结构上或焊接技术受到限制的场合,如起重机机架、铁路桥梁、造船、重型机械等方面尚有应用,但航空和航天飞行器现仍以铆接为主。此外,在非金属元件的联接(如制动闸中的摩擦片与闸靴或闸带的联接)中有时也采用铆钉联接。HUCK铆钉去哪找?沃顿告诉您。四川奥克宁可HUCK铆钉BOM-R8-
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能够可靠地保证铆钉自身的密封性。无头铆钉安装过程必须依靠自动化安装设备,才能符合设计技术要求,实现壁板稳定的、高质量的连接。对单个铆钉连接过程而言,其主要工艺流程包括定位、夹紧、制孔、锪窝、放钉、铆接和铣平,如图1所示。图1无头铆钉自动钻铆安装工艺流程无头铆钉干涉连接技术无头铆钉连接过程中不仅铆钉镦粗变形,被连接件也因钉杆膨胀和镦头挤压产生不同程度的变形,同时,被连接件多为薄壁件,刚度小、易变形,大量的铆钉连接使薄壁件产生更加复杂的装配变形和残余应力,增加了连接结构的脆性,降低了飞机的疲劳寿命。因此,开展无头铆钉干涉连接方面的技术研究,对大型飞机壁板的精细装配和使用寿命的提高有重要作用,其中应力应变分析是研究的基础。1应力应变分析连接结构主要分为铆钉和被连接件两部分(壁板、长桁等),因此应力应变的分析对象包括铆钉和被连接件。目前对于连接结构的应力应变分析主要围绕被连接件展开,而针对铆钉的研究则较少。研究方法主要包括理论分析、数值模拟和试验研究,并取得了不少有价值的研究成果。铆钉应力应变分析由于铆接过程属于复杂的非线性过程,很难定量地描述其成形过程。奥克宁可HUCK铆钉BOBTAILHUCK铆钉使用有哪些步骤?欢迎来电咨询沃顿!
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
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加拿大学者Li等应用中子衍射技术、微应变测量方法研究了铆接过程及其搭接结构在受力作用下的残余应力应变场分布,然后与数值模拟结果相比较得出,有限元分析得到的应力应变结果和试验得到的基本一致,应力应变在板料厚向和径向为非线性不均匀分布;同时研究了配合间隙和摩擦系数对单排三钉搭接结构应力应变分布的影响,结果表明,配合间隙减小,残余应力增大,孔边应力比较大位置也随之改变,如图4所示。图4无头铆钉铆接应力场分析波兰学者Wronicz等利用X射线衍射仪和微应变片测量了铆接过程中被连接件的应力应变,并与FEM计算结果进行了比较。结果显示,较高的压铆力和带铆接补偿的铆钉具有更高的应力和应变,故认为在铆接孔附近存在高的应力和应变梯度。Atre等应用有限元法研究了铆接过程中密封剂和残留切屑对干涉连接质量和残余应力的影响,得出密封剂增加了孔间的残余圆周应力。德国学者BahaII等研究了平锥头铆钉的安装过程,分析铆接力、钉孔配合间隙、摩擦系数和铆钉长度对被连接件接触面间残余应力状态和残余接触压力的影响,认为铆接力和铆钉长度对径向残余应力影响较大,摩擦系数对镦头形状影响,但对残余应力分布影响不大。四川奥克宁可HUCK铆钉BOM-R8-
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