而其疲勞力學性能略差。對于鋁合金板材的焊接,自沖鉚連接接頭的力學性能和疲勞性能均好于焊接接頭。圖1自沖鉚接工藝原理,利用自沖鉚連接Q235/5083異種材料,分別研究分析了不同組合方式、板厚、接頭熱處理(模擬車身烘烤過程)等工藝因素對接頭力學性能的影響。1、實驗材料與過程實驗材料為Q235鋼板和5083鋁合金板(力學性能如表1所列),試樣規(guī)格為100mm×20mm×Hmm(這里設置不同的厚度),搭接區(qū)20mm×20mm(見圖2),經(jīng)試鉚合格后采用B?llhoff自沖鉚試驗機進行搭接,鉚釘?shù)牧W性能如表2所列。表1板材力學性能參數(shù),經(jīng)過多次試驗,以比較好截面所用工藝參數(shù)(見表4)制備鉚接試樣。考慮到車身成形后須在140~180℃之間進行多次烘烤作業(yè),在烘烤過程中接頭相當于經(jīng)受了低溫回火熱處理,因此我們通過箱式爐對鋼鋁自沖鉚接頭進行低溫熱處理以模擬烘烤過程,探討接頭的時效變化。實驗材料分為2組,第1組不進行熱處理作為對照組,第2組采用箱式電阻爐進行170℃×20min模擬烘烤作為實驗組。表3實驗板材厚度與組合方式Table3Experimentalplatethicknessanbinationmode試樣采用日本島津公司生產的萬能材料試驗機進行接頭靜力學性能測試。美國HUCK99-6001鉚槍頭 沃頓供!河南原裝進口HUCK99-6001鉚槍頭全國發(fā)貨
自沖鉚接是一種快速連接兩層或者多層板材的冷成型工藝,它將鉚釘刺入上層板并將其刺穿后,在一定模具作用下,鉚釘?shù)耐炔肯蛳聦影宀牧现車鷶U展而不沖裁下層板,***形成機械互鎖結構,其工藝原理如圖1所示,包含4個階段。自沖鉚接工藝對材料的物理性能不敏感,且成形過程中無熱輸入,適合鋼鋁異種金屬的連接,通過與膠接復合在車身鈑金件中已有應用。然而,考慮到車身所用材料牌號復雜、鉚釘鉚具種類繁多、單工藝自沖鉚鋼鋁的接頭強度低以及膠鉚復合時需固化處理等問題,探索出鋼鋁自沖鉚接工藝與接頭力學性能之間的普遍關系對于推動鋁合金在車身中的應用具有重要的意義。自沖鉚接工藝具有工序簡單、無需預沖孔、鉚接時間短、環(huán)保綠色及低噪音等優(yōu)點。有別于傳統(tǒng)的電阻點焊,自沖鉚接可以連接其它異種材質,尤其是對點焊、激光焊等難以施焊的材料(如鍍層材料、涂層材料、復合材料,異種金屬或者金屬與塑料纖維材料)之間的連接等,同時還適用于較厚或者多層材料的連接,如總厚度達6mm的鋼板,或者總厚度為10mm的鋁合金板材。通過比較在相同材質下焊接接頭和鉚接接頭的拉伸力學性能和疲勞力學性能發(fā)現(xiàn),對于鋼板的焊接,焊接接頭的拉伸力學性能好于自沖鉚連接接頭。電動HUCK99-6001鉚槍頭BOM-R10HUCK99-6001鉚槍頭哪家好?
11-齒條,12-調節(jié)齒輪,13-轉輪,14-轉桿,15-矩形管,16-插塊,17-第二滑槽,18-滑板,19-拉桿,20-固定機構,21-安裝槽,22-***彈簧,23-卡塊,24-卡槽,25-匚型架,26-滑孔,27-滑桿,28-螺紋孔,29-***螺桿,30-***轉輥,31-收縮槽,32-第二彈簧,33-安裝架,34-第二轉輥,35-安裝板,36-移動輪,37-第二螺桿,38-調節(jié)盤。具體實施方式為使本領域技術人員更加清楚和明確本發(fā)明的技術方案,下面結合實施例及附圖對本發(fā)明作進一步詳細的描述,但本發(fā)明的實施方式不限于此。如圖1-圖7所示,本實施例提供的一種用于鋁型材加工的沖鉚裝置,包括底座1,底座1的頂部固定有支柱2,且支柱2的內部設置有升降機構3,且升降機構3上設置有托塊4,托塊4的兩側之間設置有橫向滑動機構5,且橫向滑動機構5上對稱設置有限位機構6,支柱2的頂部安裝有伸縮氣缸7,且伸縮氣缸7的輸出端延伸至支柱2的上底部,伸縮氣缸7的輸出端安裝有沖頭8,托塊4的頂部設置有與沖頭8相配合的沖頭固定塊9。利用升降機構3將托塊4調節(jié)至適當?shù)母叨?,然后將鋁型材放置在限位機構6的內部進行限位,沖鉚的過程中,伸縮氣缸7的啟動帶動沖頭8進行移動,對鋁型材進行鉚接,鉚接完成之后。
摘要:通過異種材料Q235鋼板和5083鋁板進行自沖鉚接,分別研究了組合方式、板厚、接頭熱處理(模擬車身烘烤過程)等工藝因素對接頭力學性能的影響,結果表明: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mm5083;經(jīng)過烘烤后接頭的失效載荷和失效位移都有不同程度的增加,其中性能較優(yōu)的接頭b#經(jīng)烘烤后失效載荷提升了5。80%,失效位移提升了8。26%;汽車車身涂裝過程中進行烘烤作業(yè)對接頭的性能不會造成強度損失,相反還會對接頭力學性能和穩(wěn)定性有一定程度的優(yōu)化作用。關鍵詞:鋼鋁異種材料;SPR;熱處理;力學性能隨著“油耗”法規(guī)的趨嚴以及考慮到人們對新能源汽車續(xù)航里程的苛求,結合《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖》中對單車用鋁量設定的高目標,在鋼制車身中引入輕量化鋁合金材料成為當前車企**為合理且已在實施的解決方案,而方案的執(zhí)行對鋼、鋁異種材料的連接技術提出了迫切的工程需求和重大挑戰(zhàn)。因鋁合金電阻率低、導熱性好和反射率高等特性,點焊和激光拼焊等傳統(tǒng)鋼制車身的成形方法難以對鋼鋁異種材料進行良好地連接。美國 哈克99-6001鉚槍頭。
呈現(xiàn)出***的類解理河流花樣及滑移特征,屬疲勞裂紋擴展區(qū).圖7b區(qū)域可觀察到少量疲勞條帶及一定數(shù)量的韌窩,為混合斷口形貌,屬疲勞裂紋高速擴展區(qū),即**終斷裂區(qū).而對于圖7a左側白色方形標注區(qū)域,其微觀形貌具有明顯的撕裂棱和微孔特征,屬典型的韌性斷裂.由此可斷定,TAS接頭由于鉚釘硬度提高,鉚釘墩粗現(xiàn)象減輕,接頭的薄弱部位下移至接頭底部;TAS接頭裂紋萌生于底部薄弱區(qū)域,首先沿板寬方向進行擴展出現(xiàn)疲勞斷裂,隨后反向延伸至另一側發(fā)生韌性斷裂.圖6TAF接頭下板斷裂試樣SEM分析,其失效試樣的SEM圖像如圖8所示.ATF接頭下板宏觀斷口圖像如圖8a所示,可見下板大變形部分幾乎完全斷裂,與TAF接頭的下板斷裂部位相似.由圖8c可見大變形區(qū)域斷口表面較為光滑平整,為疲勞源區(qū)特征.圖8a白色方形標注區(qū)域的微觀形貌特征如圖8d所示,斷口上分布著散亂的疲勞條帶,且處于不同高度不同方向平面上,屬疲勞斷裂的基本特征.而圖像8b區(qū)域靠近基板邊緣,微觀形貌具有明顯的撕裂棱及微孔特征,屬韌性斷裂.由此可推斷,因下板斷裂失效的ATF接頭,其下板大變形區(qū)域因承受持續(xù)疲勞載荷而萌生疲勞裂紋并沿板寬向兩側擴展,一側為疲勞斷裂,而另一側靠近邊緣區(qū)域為韌性斷裂失效。美國哈克99-6001鉚槍頭哪家好?電動HUCK99-6001鉚槍頭BOM-R10
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