深圳市恒泰机电有限公司于2007年1月成立于深圳市宝安区。毗邻中国香港、广州、东莞、惠州,交通条件便利。凭借深圳特的区位优势和创新机遇,秉承“品质,客户至上”的理念,不断提高公司的技术水平,为客户提供低成本高质量的产品和的服务。
随着复合材料结构的复杂化、大型化以及要求加工精度的提高,在复合材料制孔上发展了大量的机器人制孔、数控钻床制孔、数控加工中心制孔等来保证复合材料制孔要求。
树脂基复合材料可以划分为两大基本类型:热塑性基体复合材料和热固性基体复合材料。对于热固性基体复合材料,固化后聚合物的长链之间通过主化学键相互交联。因此,热固性树脂基复合材料不能加热软化或熔化,也就不能焊接。所以热固性复合材料只能通过机械连接或胶接。
层合板失效更为复杂,这里采用经典层合板理论估算每层的应力,采用复合的应力判据来预测每层内的失效。实际上,层板中孔的影响由于边缘效应而变得更加复杂。孔的边缘存在着层板面内方向加载|起的层间剪应力区。
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。
(4)失效分析:失效分析用来预测失效载荷及失效模式。机械紧固连接的主要失效模式有四种:挤压、拉伸、剪脱和劈裂。当复合材料受压缩而失效且螺栓孔发生拉长变形时,就发生挤压失效。拉伸破则由于截面减小和应力集中的影响,孔周围的材料不能承受拉伸载荷。剪脱和劈裂破是由层板的剪切和横向拉伸破引起的。紧固件的剪切破也是可能的,通常看到的会是混合失效模式。将失效判据用于层合板,可确定失效载荷。正如前面所述,只采用应变/应力失效准则不很充分,需要采用复合的应力失效判据。已有多个复合失效判据,包括Tsai-Hill , Tsai-Wu ,Hoffman,Yamada等。Wilson和Tsujimoto对 -些判据用于螺栓连接进行了评估。利用这些判据,当复合在某些层中某些点的复合应力**过给定值时则发生失效。Chang对孔周围一条近似选定曲线等采用Yamada判据失效,通过确定用失效点与加载主轴夹角(明)来表示的失效位置,可以确定失效模式,选取:
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