本实用新型涉及金属加工领域,尤其涉及一种金属结构件加工的螺母焊接机构。背景技术:在金属结构件的加工过程中,需要将多个螺母焊接到结构件的螺母安装孔中,现有技术中,多为人工进行焊接,不能保证焊接的精确度,且在焊接过程中容易出现窜位,容易造成后期使用故障,且人工焊接不能同时对多个安装孔进行焊接,导致生产效率较低。技术实现要素:本实用新型要解决的技术问题是人工焊接不能同时对多个安装孔进行焊接,生产效率较低且焊接精度较低,本实用新型提供了一种金属结构件加工的螺母焊接机构来解决上述问题。本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种金属结构件加工的螺母焊接机构,包括进料滑道,用于放置待焊接的螺母;输送轨,用于放置并输送待焊接的结构件本体,所述结构件本体的侧壁上设有二个螺母安装孔;所述螺母焊接机构还包括第1机械臂、焊接部和第二机械臂,所述第1机械臂能够将所述输送轨上的结构件本体移动至所述焊接部上;所述第二机械臂能够将进料滑道上的螺母移动至焊接部上,所述焊接部的数量为二个,二个所述焊接部沿水平方向设置,二个所述焊接部的距离与所述二个螺母安装孔的间距相对应。江阴汇工科技有限公司是一家专业提供 金属结构的公司,有想法的不要错过哦!大型金属结构批发
附图标记说明1、金属结构件2、安装通孔群3、结构通孔4、第1安装通孔5、第二安装通孔具体实施方式以下结合附图对本实用新型的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式*用于说明和解释本实用新型,并不用于限制本实用新型。本实用新型提供一种用于拼装玩具的金属结构件,具体地,如图1所示,所述金属结构件1的厚度为~3mm,所述金属结构件1上设置有多个沿第1方向排列的安装通孔群2,彼此相邻的所述安装通孔群2之间间隔31mm,所述安装通孔群2包括一个结构通孔3,两个第1安装通孔4和两个第二安装通孔5,两个所述第1安装通孔4沿所述第1方向排列在所述结构通孔3的两侧并且彼此间隔14mm,两个所述第二安装通孔5沿垂直于所述第1方向的第二方向排列在所述结构通孔3的两侧并且彼此间隔17mm。本实用新型的用于拼装玩具的金属结构件由于由金属制成且厚度为~3mm,因此可以通过折弯而发生变形,从而能够多种维度的进行拼装连接形成形状复杂的拼装玩具,同时,本实用新型的用于拼装玩具的金属结构件还具有使用寿命长和不易损坏的优点。需要说明的是。亳州品质金属结构江阴汇工科技有限公司 金属结构服务值得放心。
由此将多个金属结构件1连接组装成为用于拼装玩具的组件。在本实用新型的用于拼装玩具的组件中,更具体地,所述组件还包括直流减速电机(图中未显示)和/或舵机舵盘组件(图中未显示),所述舵机舵盘组件通过对应地穿设在属于相同所述安装通孔群2的两个所述第1安装通孔4和所述舵机舵盘组件上的安装通孔组中的两组紧固组件而固定在所述金属结构件1上,所述直流减速电机通过对应地穿设在属于相同所述安装通孔群2的两个所述第二安装通孔5和所述直流减速电机上的安装通孔组中的两组紧固组件而固定在所述金属结构件1上,由此将直流减速电机和/或舵机舵盘组件安装到金属结构件1上形成用于拼装玩具的组件。以上结合附图详细描述了本实用新型的推荐实施方式,但是,本实用新型并不限于上述实施方式中的具体细节,在本实用新型的技术构思范围内,可以对本实用新型的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本实用新型的保护范围。另外需要说明的是,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合,为了避免不必要的重复,本实用新型对各种可能的组合方式不再另行说明。此外。
起到有效的吸收撞击动能的效果,能够明显提高高速列车的抗撞击性和防护特性。另外,该复合金属结构不仅能够通过夹层芯材起到一定的抗冲击性和隔音降噪特性,还通过粘接于两块锯齿形面板之间的泡沫金属结构,起到更好的隔音性能以及吸收电磁波的特性;而且泡沫金属的多孔结构使其在承受压力时,由于气孔的塌陷导致受力面积的增加以及材料应变硬化效应,使其具有优异的抗冲击以及吸收能量的特性。通过锯齿形面板和泡沫金属结构的结合,能够明显提高高速列车的性能,且能够解决列车在高速运行过程中的隔音噪音以及抗冲击等问题。为了使车身外壁有一个合适的高速运行结构,外蒙皮1的侧缘均朝向内蒙皮3的侧缘弯曲成型,且与内蒙皮3的侧缘固定连接;外蒙皮1与内蒙皮3围合形成用于容纳夹层芯材2的空腔,夹层芯材2固定于空腔的中部,空腔的两侧缘内均填充有泡沫金属材料4。通过夹层芯材与泡沫金属材料的配合作用,在降低车身整体结构重量的同时,能够起到很好的抗冲击性和隔音降噪效果,有利于列车的提速。为了进一步提高外蒙皮与内蒙皮的抗冲击性以及隔音降噪效果,外蒙皮1与内蒙皮3均是由3层金属薄板5粘接压合而成,且每两层金属薄板5之间均设有吸声纤维板6。其中。江阴汇工科技有限公司为您提供 金属结构,欢迎您的来电!
将在内部引起温度的波动,增加了体系的熵,从而成为一种阻尼源。这是关于热弹性阻尼较早的阐述。固体受热会膨胀,而热力学上的倒易关系即绝热膨胀时变冷,当材料处于不均匀变形时,试样动态弯曲导致其压缩侧被加热,而拉伸侧被冷却。这样,当这种应力感生的热梯度引起不可逆的热量穿过试样时,将出现的应力松弛和热量耗散。热弹性阻尼可用下面公式描述:式中μ为泊松比cp和cv为定压比热和定容比热;d为弹簧厚度;D为热扩散系数;ω测量时的角频率。由此可见热弹性阻尼不仅与材料本身有关,更与材料的尺寸及测量频率相关,一般测量频率小于100Hz时,与其他阻尼来源相比,热弹性阻尼贡献的性能很小,因而在低频测量中往往不被考虑。5.马氏体相变阻尼对Fe-Ni和Fe-Mn合金马氏体相变阻尼的研究表明,在降温进行马氏体相变及升温进行逆相变的温度范围内都出现一个内耗峰。白尔柯(Belko)等提出,在相变温区内存在着启动能谱,相变速率受重要的热启动过程控制。随着温度的变化,对应于相变时点阵重构的驱动力增大,从而降低新相形核的启动能,导致启动新的重心。施加给试样的交变应力与原子位移方向一致时发生相变,对长大相做功,从而产生阻尼。江阴汇工科技有限公司致力于提供 金属结构,欢迎新老客户来电!蚌埠金属结构解决方案
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