本公司制造的产品所服务的主要范围是机械、电子、自动化流水线、通信、模具、,自动化生产设备等行业。同时对各种材料的加工均有丰富的经验,如AL6061/7075,SUS303/304,S136H,SS440C,SKD11,陶瓷,硬质合金,工程塑料EVA等。
在带孔层板的解中,层间应力和边缘效应都应该包括在失效点计算中。这种复杂性会提高分析和试验验证的成本,从而也就增加了产 品的成本。然而,近年来实践基础不断增加 ,许多有 用的指南可供借鉴。在复合材料钻孔过程中,应限度地减小层板和纤维的损伤。紧固件的插入尤其对厚复合材料特别重要,紧固件插偏某一角度或强制插入会导致层板过早发生挤压破,单搭接连接和双搭接连接都会由于紧固件弯曲而发生类似的失效。在锁紧紧固件时,普遍认为预紧力是有益的,预紧力可以降低铺层顺序的影响以及自由边的影响并使载荷分布更均匀。
机械连接包括钻孔,适当的装配工艺,以及通常较严格的公差。这些会提高复合材料加工的成本。除此之外,由于引入了孔,造成相应的应力集中,进而强度受到限制,增加金属紧固件还会增加零件数量和重量。
铣复合内的计算机对通过输入设备以数字和字符编码方法所记载的信息进行一系列处理后,再通过伺服系统及可编程序操控器向机床主轴及进给等执行机构宣告指令,机床主体则按照这些指令,并在检测反响设备的协作下,对工件加工所需的各种动作,如相对于工件的运动轨迹、位移量和进给速度等项要求完毕主动操控,然后完毕工件的加工。
在机械连接设计中,一 般应将复合材料考虑为脆性材料,因此紧固孔边周围的应力集中不会导致塑性变形而减小,但局部基体损伤和分层对应力集中有所缓解。孔的尺寸设计是很重要的,如果采用多于一个紧固件方式,孔的对齐也很重要,否则钉之间的载荷不能均匀分布,从而导致提前破。这种问题对热塑性材料会有一定程度上的减缓,这主要是由于热塑性材料可以承受更大的塑性变形。在设计过程中,连接件所处环境,也是设计需要考虑的一个方面。层合板和紧固件的热性能失配可能导致破或使紧固件变松。与此相同,层合板因吸湿(或吸收其他溶剂)引起的湿胀也会引|起紧固件变松。树脂基复合材料紧固件及制造I艺。复合材料紧固件是解决重量、强度、腐蚀、雷击等的理想方法,这种紧固件仅适用于轻型受力构件,对于重载结构件仍需金属紧固件。复合材料的紧固件研究的范围包括安装和制造问题。复合材料紧固件需要纤维和树脂具有适当的匹配性,使得紧固件的头部能够承受足够的拉应力,钉杆部分应具有足够的剪切强度。
方程(3—51)表明纤维正轴方 向的应力集中系数远比各向同性高(对于玻纤/环氧为4,硼/环氧为6,碳环氧约为9)。Greszczuk曾给 出了各向同性及各向材料的孔边环向应力。