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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。湖南国产HUCK铆钉C50LR-BR32-寻找HUCK铆钉的专业生产厂家。欢迎来电咨询沃顿!

学艺不精,斗胆抛砖。学识所限,我就说说钢桥领域吧。铆接由于现在不怎么用了,我了解的也比较少。相对于其他两种连接方式,铆接的主要优点是适应性好,两块板件的孔洞稍微有些偏差也没关系,反正打进去时还是软的,敲一敲也就能密贴了。(说句题外话,以前做铆接的工人真是开挂,一个人用钳子把烧热的HUCK铆钉从炉子里夹出来,一扔,十米开外的另一个人【用钳子】接住,趁热打进去。)其缺点也很明显,由于要能在现场烧软,所以HUCK铆钉用的材料不会有多高的强度,另外刚度也不大。这就解释了为什么HUCK铆钉逐渐退出桥梁工程领域——以前钢材本身强度低,HUCK铆钉不是结构的薄弱环节;现在钢材强度提高了,但HUCK铆钉的强度提高不够快,成了结构的薄弱环节,所以就不宜采用了。桥梁用螺栓连接多为**螺栓,将两块钢板牢牢挤压在一起,主要靠钢板间的摩擦力承受荷载,是技术成熟、使用***的一种连接方式。
铆接变形分析铆钉变形分析铆钉镦头尺寸被视为衡量连接质量的重要标志,铆钉变形分析一般主要围绕如何形成合格镦头尺寸展开。其中铆接力是重要的影响因素,它不仅影响成形的镦头尺寸,也对连接件的应力应变场分布有重要作用。荷兰代尔夫特理工大学Rijck等研究认为镦头尺寸可视为衡量飞机疲劳寿命的重要标志,其改变了被连接件受力时的应力应变场分布,并基于假设:铆钉与钉孔间隙为零,即没有材料通过塑性流动进入钉孔;镦头形状为标准圆柱状,即钉孔外面的材料形成铆钉的镦头,构建了铆接力与铆钉镦头直径D和高度H的理论关系。或式中,D0、H0分别为钉孔外铆钉部分初始直径和高度,K、n分别为材料强度系数和硬化。威奇塔州立大学Cheraghi利用数值方法和统计方法分析了铆接力、铆钉长度、铆钉直径和孔径间的尺寸公差对铆接质量的影响。研究表明,在使用推荐的锪窝尺寸铆接时,大部分铆钉成形后因与被连接件之间存在间隙而不符合质量要求;在一定镦头尺寸要求下,减小沉头窝深度,能适当允许增加铆钉孔和铆钉的尺寸偏差,并增大铆接力。Kelly等应用有限元软件仿真了轴对称模型下铆钉的安装过程,准确地预测了铆接成形力。沃顿HUCK铆钉服务质量。欢迎来电咨询沃顿!

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这个过程中实际上HUCK铆钉经受了『热处理』和『锻造』两个工艺,的现代化工业条件下,热处理和锻造大部分都是在冶金、械加工工厂内完成的,热处理的起始温度、升温降温速度都需要控制,锻造也是用高精度模具完成,现场加工环境下,显然两者都无法很好的【低成本】控制。对于大部分土木工程的现场安装来说,HUCK铆钉成型之后是在室外自然环境下降温,这一过程实际上是『退火』,退火使得钢材强度降低延性上升,然而不同于在电炉里面加热拿着温度计去量再靠自控装置控温的工厂化热处理,工程师并不喜欢这样在野外自然发生的不受控退火,HUCK铆钉这样放在构件里面自然退火,不能准确知道强度会降低多少,会有多少残余应力,甚至如果遇到了一些意外比如雨水、大风甚至会带来与『退火』相反的『淬火』。这种热铆HUCK铆钉终性能的离散性大,为了保证工程整体可靠度,并不会完全利用HUCK铆钉强度,这样会增加HUCK铆钉需要的数量,带来浪费和设计上的繁杂。加上施工比较烦,每个HUCK铆钉用之前都还要加热,现在土木领域这种热铆HUCK铆钉用的并不多了。 湖南国产HUCK铆钉C50LR-BR32-
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