是典型的塑性断裂.参考文献:[1]马鸣图,易红亮,路洪洲,等.论汽车轻量化[J].中国工程科学,2009,11(4):[J].EngineeringScience,2009,11(9):20-27.[2]QiuRanfeng,ChihiroIwamoto,[J].JournalofMaterialcessingTechnology,2009,209:4186-4193.[3]SunYF,FujiiH,TakakiN,[J].MaterialsandDesign,2013(47):350-357.[4]黄倩,曹睿,朱海霞,等.铝/裸钢板冷金属过渡点塞焊接头**及力学性能[J].焊接学报,2014,35(11):59-62.HuangQian,CaoRui,ZhuHaixia,[J].TransactionsoftheChinaWeldingInstitution,2014,35(11):59-62.[5]郑振太,单平,胡绳荪,等.大电阻介质下的铝合金电阻点焊[J].焊接学报,2006,27(7):5-8.ZhengZhentaianPing,Hengsun,[J].TransactionsoftheChinaWeldingInstitution,2006,27(7):5-8.[6]张伟华,孙大千,李志东,等.电极板辅助点焊钢/铝异质接头的**与性能[J].焊接学报,2011,32(9):85-88.ZhangWeihua,SunDaqian,LiZhidong,[J].TransactionsoftheChinaWeldingInstitution,2011,32(9):85-88.收稿日期:2015-02-12基金项目:国家自然科学基金资助项目(51275342,51405334);高等学校博士学科点专项科研基金(004)作者简介:凌展翔,男。美国哈克进口HUCK99-5008铆枪头!云南性能优良HUCK99-5008铆枪头市场报价
该研究主要通过三个途径:一是利用有限元数值模拟预报铝合金板变形过程中板件应力变化趋势;二是进行SPR实验分析铆erlock值变化规律;三是进行SPR实验后板件的室温下静力学剪切试验,分析剪切力的变化规律。有限元分析自冲铆接其工艺过程为:铆鼻冲头推动铆钉向下运动,铆钉下部的刃口将铆接材料冲掉并落入凹模内,铆钉达到凹模后停止运动;随着冲头的继续下行,冲头下端面的凸台将对铆接材料加压,使其发生塑性变形而向内作径向流动,使其紧紧包住铆钉,形成稳定的锁止状态。实验材料为6111/,铆钉长度为7mm,铆模型号为M260425,摩擦系数为,头**别设置为0mm、、,建立有限元模型。图1为SPR铆接完成后的等效应力分布图,a、b、c分别是头高HH设置为0mm、、。图1SPR铆接后等效应力分布图从图1可以看出:(1)随着SPR工艺进行,铆钉打入板件内部使板件产生塑性变形,在钉脚处的应力比较大,同样对于底层板来说,靠近钉脚处的塑性变形量比较大,应力亦为比较大;(2)随着HH的增加,钉子插入下层板的深度减小,erlock值逐渐减小,HH从0mm增加到erlock由,减小了,而HH从erlock减小了,减小幅度逐渐降低;(3)随着HH的增加,在A处的应力逐渐减小,这说明通过控制HH。原装HUCK99-5008铆枪头服务至上美国 哈克HUCK99-5008铆枪头。
径向铆接机自冲铆接机旋转工作台数控铆接机径向铆接机|旋铆机采用先进的普通铆接技术,铆钉材料沿直径方向变形形成与工作载荷相切的纤维质流提高载荷能力。自冲铆接机也称之为自冲铆,自刺穿铆接机,锁铆,SPR-SelfPiercingRiveting,自冲铆***,自冲铆钳,自冲铆设备采用数控分度盘的数控铆接机采用数控分度盘的程控铆接机是新一代铆接机型。该机铆接直径为9mm,采用二轴程序控制配以...龙门数控铆接机(龙门铆接机)气液增压无铆钉数控铆接机旋铆式无铆钉数控铆接机龙门铆接机或龙门数控铆接机是为适应大尺寸零部件的自动化铆接要求而设计制造的,其设计有伺服控制系统,三维移动系统,可自动完成范围内不同高度铆钉的铆接要求气液增压无铆钉数控铆接机是新一代无铆钉铆接机型。该机可设计铆接厚度为8mm,采用X轴单轴程序控制配以Z轴的气液增压...无铆钉数控铆接机是新一代铆接机型。该机可设计铆接厚度为5mm,采用三轴程序控制...自动送料数控铆接机数控自冲铆接机数控旋铆机滚边机翻边机自动送料数控铆接机是新一代自动铆接机型。该机结合了自动送料铆接机不用装配的特点和程控铆接机***律运作的优势,是一台真正...数控自冲铆接机是将自冲铆接机安装于数控平台设备上。
对改善板件边缘开裂有利。试验分析试验所用材料为6111/,化学成分如表1、2所示,制得冲铆实验试样尺寸为100mm×40mm。采用与有限元仿真一致的铆钉和铆模,头**别设定为0mm、、。使用金相切割机对SPR实验所得铝合金板材进行径向切割,去除切割产生的毛刺,采用光学显微镜与、铆钉顶部与板材顶部垂直距离、铆钉底部与板材底部垂直距离并对试样进行断口形貌观察。对三组实验铝合金板在带结构胶并烘烤的情况下进行静力学剪切测试,记录比较大剪切应力值。自冲铆接实验完成后,切割板件得到的剖面图如图2所示,a、b、c分别为HH设置为0mm、。从图2可知:(1)随着头高HH的增加erlock值在逐渐减小,HH从0mm增加到erlock值从,减小量为;而HH从erlock从,减小量明显减小;表16111铝合金主要成分表2SF36铝合金主要成分图2SPR剖面图(2)HH增加到erlock值在,刚刚满足NIO的工程标准,继续增加HHerlock值不满足NIO的工程标准。对比图2与图1可知:(1)实验结果与有限元分析结果趋势是一致的,即随着HH增加erlock值减??;(2)在相同参数下,实验得到erlock值与有限元预测erlock略有减小,基本在。分别对三种参数下的静力学性能进行测试,每种做3组,带结构胶DOW1840C并烘烤,做静力学测试。美国哈克 HUCK99-5008铆枪头.
可表征试样塑性.由曲线可以直观地看出点铆焊接头的塑性和韧性均远远优于纯点焊接头和纯铆接接头.点铆焊接头比较大位移为mm,比纯点焊接头提高了307%,比纯铆接接头提高了118%.失效破坏前吸收能为J,比纯点焊接头提高了211%,比纯铆接接头提高了67%.图3三种接头的典型拉伸曲线Typicaltensilecurvesofthreejs接头**特征图4为纯点焊、纯铆接、点铆焊试样接头横断面宏观形貌,其中纯点焊和点铆焊均为比较好焊接电流下的试样.从图4a中可以看出,纯点焊试样主要是铝侧发生熔化,在铝钢界面处可以看到很明显的未熔合,这是因为在大的焊接电流和电极电极力下,钢的镀锌层以及铝蒸发在熔核中形成气孔.从图4b中可以看出,铆接后铆钉和试板紧密结合在一起,铆接效果较好.从图4c中可以看出,点铆焊过程中,在焊接电流和电极力作用下,铆钉头压入铝板一定深度,部分熔化的铝从铆钉头周围溅出,由于铆钉体电阻产热,铆钉底部熔化并被压平,可以观察到熔核产生(由圆圈勾勒出),钉身与试板之间依然保持紧密结合.图4三种接头宏观形貌Macroscopicmorphologiesofthreejs图5是点铆焊宏观形貌中A-F区域的显微**.在铝板和铆钉以及钢板直接接触的A,B,C区均可观察到一个过渡层(箭头标出)。美国哈克进口HUCK99-5008铆枪头;福建性能优良HUCK99-5008铆枪头工厂
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