俄羅斯研制的配備有加熱系統(tǒng)和低電壓電磁鉚接動力頭的УMККCH、УMККCH-3型自動鉚接設(shè)備已用于發(fā)動機燃燒室筒體Cr-Ni鋼鉚釘?shù)淖詣訜徙T。20世紀90年代中后期又研制了一套長度達12m的自動電磁鉚接裝配系統(tǒng),用于飛行器圓筒形壁板的自動化裝配。便攜式低壓電磁鉚接設(shè)備的研制電磁鉚接技術(shù)由于具有能實現(xiàn)較均勻的干涉配合連接(連接疲勞壽命高)、低噪聲和低振動、效率高、適用于鈦合金和復(fù)合材料結(jié)構(gòu)及大直徑厚夾層結(jié)構(gòu)鉚接、動力頭輕巧和易于實現(xiàn)自動化、適用于干涉螺栓和環(huán)槽釘安裝等優(yōu)勢,已在國外***應(yīng)用。國內(nèi)目前面臨著一系列新一代軍民用飛機的研制,新一代飛機要求結(jié)構(gòu)長壽命、大量采用復(fù)合材料和鈦合金等輕質(zhì)材料,并需要提高裝配的自動化水平,以滿足質(zhì)量、***率研制和生產(chǎn)的要求。長壽命要求新一代戰(zhàn)斗機壽命達到6000飛行小時以上(如F-22達8000飛行小時),大型客機要求壽命達到9000飛行小時,這就要求在新一代飛機研制中,鉚接方法要采用較常規(guī)的壓鉚和錘鉚連接接頭壽命更高的方法,還要大量采用干涉連接技術(shù),保證大直徑和厚夾層結(jié)構(gòu)的鉚接質(zhì)量,同時提高飛機裝配的自動化水平。電磁鉚接及其自動化技術(shù)正是解決這一問題的重要手段之一。在新一代軍民機中。美國 HUCK99-6001鉚槍頭?無斷槽HUCK99-6001鉚槍頭C6LB-R

并迅速向內(nèi)側(cè)擴展后失效斷裂.所以,Ⅱ型失效主要集中在疲勞裂紋萌生的階段,而裂紋向內(nèi)側(cè)擴展的階段只占很小的比重.圖4b為b區(qū)域放大2000倍的**形貌,從該斷口區(qū)域可以看到大量的參差不齊的疲勞裂紋,具有一定解理河流狀的特性,呈現(xiàn)疲勞脆性斷裂特征.圖6b為相應(yīng)區(qū)域放大500倍后的**形貌,可發(fā)現(xiàn)規(guī)則的向內(nèi)擴張的微裂紋,為疲勞裂紋的擴展區(qū).將圖6b中的d區(qū)域繼續(xù)放大2000倍可以發(fā)現(xiàn)明顯的疲勞輝紋,似輪胎壓過的痕跡(圖6c);圖6d為放大1000倍后的微觀**形貌,可以發(fā)現(xiàn)明顯的脆斷特征;圖6c和圖6d為疲勞擴展區(qū)的主要特征.由此可以得出TA1鈦合金Ⅰ型下板單側(cè)失效的過程為,疲勞裂紋的首先萌生區(qū)域為鉚釘釘脛尾部與下板的接觸區(qū)域,然后裂紋沿著板寬方向擴展,隨載荷的繼續(xù)施加,裂紋沿板厚方向繼續(xù)擴張,同時下板沿著疲勞裂紋擴張的反方向被撕裂,直至疲勞載荷作用下下板完全斷裂使接頭**終失效.甲魚為雜食性動物,喜食動物性餌料,在自然狀態(tài)下捕食水中的小魚、小蝦、蝌蚪、水蚯蚓及水生昆蟲等,也喜食人工配合餌料。無斷槽HUCK99-6001鉚槍頭C6LB-R美國HUCK99-6001鉚槍頭 沃頓供?

接頭強度越高。當把下層板換成較軟的鋁合金板后,鉚釘腿部能夠更好地進行擴張,有利于底切量的增大。圖3自沖鉚接接頭截面。上板鋼板的厚度由,拉剪載荷增加到5640N,失效位移增加到,底切量到,頂角張開度增加到。通過增加鋼板的厚度,可以看到接頭的拉剪載荷、失效位移、底切量以及頂角張開度均在增大。可以看出,通過增加板材厚度可以對接頭的力學性能起到一定的優(yōu)化作用。通過上述的分析可知:5083鋁板作為下板時接頭的性能更優(yōu),并且Q235上板板厚對接頭的性能有一定的優(yōu)化作用。在該實驗中,接頭b#的組合方式是較優(yōu)的工藝參數(shù),即。熱處理(模擬車身烘烤過程)對接頭力學性能的影響圖4所示為接頭第1組(未烘烤)和第2組(烘烤)的載荷-位移曲線??梢钥闯鼋?jīng)170℃×20min烘烤后,所有接頭的載荷-位移曲線的波峰向右移動,并且波峰比未烘烤的高,這說明烘烤后接頭的失效位移變大,同時失效載荷也變大。根據(jù)表6的數(shù)據(jù)可知,烘烤后接頭的失效位移提升了~,失效載荷提升了~。其中性能較優(yōu)的接頭b#經(jīng)烘烤后失效載荷提升了,失效位移提升了,性能較差的接頭A#經(jīng)烘烤后失效載荷提升了,失效位移提升了。圖4接頭載荷-位移曲線,未烘烤接頭中接頭A#和B#的鉚釘*與下板分離。
且在相應(yīng)區(qū)域產(chǎn)生了大量裂紋和磨削顆粒.基板與鉚釘微動存在一種競爭機制,當鉚釘微裂紋擴展速率大于基板時表現(xiàn)為鉚釘失效,反之為基板失效.參考文獻:[1]楊健.鈦合金在飛機上的應(yīng)用[J].航空制造技術(shù),2006(11):41?[J]nauticalManufacturingTechnology,2006(11):41?43.[2]張美娟,南海,鞠忠強,等.航空鑄造鈦合金及其成型技術(shù)發(fā)展[J].航空材料學報,2016,36(3):13?Meijuan,NanHai,JuZhongqiang,[J].JournalonauticalMaterials,2016,36(3):13?19.[3]黃志超,賴家美,張永超.自沖鉚接技術(shù)[M].南昌:江西高校出版社,2017.[4]吳小丹,王敏,孔諒,等.SPR自沖鉚接技術(shù)研究現(xiàn)狀及應(yīng)用前景[J].電焊機,2016,46(4):31?Xiaodan,WangMin,KongLiang,[J].ElectricWeldingMachine,2016,46(4):31?36.[5]LyerK,BrittmanFL,HuSJ,[C]//–415.[6]邢保英,何曉聰,王玉奇,等.鋁合金自沖鉚接頭疲勞性能及失效機理[J].焊接學報,2016,37(6):50?Baoying,HeXiaocong,WangYuqi,[J].TransactionsoftheChinaWeldingInstitution,2016,37(6):50?54.[7]ChenYK,HanLO,SullivanJM,[J].Wear,2003,255(7?12):1463?1470.[8]HeX,WangY,LuY,[J]ernationalJournalofAdvancedManufacturingTechnology,2015,80。美國HUCK99-6001鉚槍頭?

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