重庆钢铝结构用HUCK铆钉
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。HUCK铆钉的型号种类。欢迎来电咨询沃顿!重庆钢铝结构用HUCK铆钉
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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。 湖南国产HUCK铆钉C50LR-BR12-HUCK铆钉的详细介绍。欢迎来电咨询沃顿!
铆接和螺栓连接都属于机械连接的范畴。铆接是通过对铆钉的挤压变形来实现连接。其铆接接头的连接参数无法实现完全控制,而且它在连接过程中就产生了变形,承载能力是较差的,特点就是连接方便,但质量无法保证。而且它的连接方式决定了它无法做得太大,太大的话一是连接困难,二是铆接接头在挤压过程中就破坏了。螺栓连接现在应用应该是**广的了,而且作为标准件,生产技术成熟,连接方便,成本也低。而且有成熟的防松和放锈技术,相同尺寸下其连接也要比铆接高。总之,优点很多。而焊接是通过添加材料的方法将两个金属板连接起来,**适用于金属,薄壁件。也就是说厚度过大的话,紧靠表面薄薄的一层焊接层是无法保证连接强度的。而且焊接过程中会产生热辐射,会使金属的微观组织结构产生变化,很容易产生应力集中,有特殊需求的话还需要进行热处理来改善机械性能。
抽芯铆钉是一类单面铆接用的铆钉,早在上个世纪初,Huck公司的设计师兼创始人LouHuck先生利用虎克定律,发明了初代的抽芯铆钉—MAGNA,它的结构简单、操作方便、安装迅速、成本低廉,同时能提供适中的夹紧力。Huck抽芯铆钉一经推出,便受到工业制造及铁路应用领域的好评,历经数十载的演变,如今的MAGNA系列,主要包括有以下几款产品:HUCKMAGNA-GRIP在工业应用中,满足较大的夹紧范围是必要的,同时钉杆断裂面与套环保持平齐也是是有益的。HuckMagna-Grip就是为了满足这种需求应用而生。同所有Huck工程紧固件一样,Magna-Grip也提供比较高水平的抗震防松能力。Magna-Grip安装可靠,并始终保证有效的、一致的夹紧值。HUCK铆钉的规格介绍。欢迎来电咨询沃顿!
独特的环形自锁功能意味着简单的目视检查就可以确保正确安装可使用常规工具安装可用材质有钢、不锈钢,316不锈钢或铝合金密封防潮性能产品直径:3/16",1/4",3/8",1/2"产品材质:碳钢、不锈钢,316不锈钢或铝合金头型:Protruding,Truss,100°FlushHUCKMAGNA-BULB适用于强度较低或薄板材料连接。高机械性能(同类比较好)。非常高的抗剪切强度和抗拉伸强度。HUCKMAGNA-BULB铆钉超大根茎变形:增大接触面积,适用于强度较低或薄板连接材料结构型紧固件:高抗剪切强度和高抗抗拉强度钉杆断面平滑整齐:不会伤害衣服、皮肤或物品。快速简便的目视检查内部环锁紧设计:保证夹持牢靠,并兼具抗腐蚀性能头型:Protruding材料:碳钢。沃顿HUCK铆钉值得信赖。欢迎来电咨询沃顿!湖南国产HUCK铆钉C50LR-BR12-
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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重庆钢铝结构用HUCK铆钉
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