胶接和胶接结构装配
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第四章 胶接和胶接结构装配概述一、胶接概念胶接就是通过胶粘剂将零件连接成装配件。
二、胶接的优点1.不削弱基体材料,所形成的连接缝是连续的,受力时应力分布比较均匀;可以连接薄板, 同时改善板材的支持情况,提高结构的临界应力。
因此,胶接可以减轻结构重量,提高结构疲劳强度;多层胶接可以提高材料利用率,并提 高结构破损安全性能。
2.胶接可以连接不同材料,可以连接厚度相差较大的材料。
3.胶接结构表面平滑,有良好的气动力性能。
4.胶缝本身有良好的密封性,适用于气密舱和整体油箱等密封的结构。
5.胶层对金属有防腐保护作用,可以绝缘和防止电化学腐蚀。
三、胶接的缺点1.胶接质量容易受很多因素的影响,性能分散性较大。
2.生产质量控制严格,胶接质量不易检查,无损检测方法不够满意。
3.胶粘剂以高分子材料为主体,使用温度范围受限制,且有老化问题。
四、|胶接典型结构1.蒙皮……桁条壁板2.蒙皮……波纹板或其它形式的加强板组成的板件3.多层板或多层结构4 面板与夹芯材料组成的夹层壁板或夹层结构五|胶接结构材料铝合金、钛合金、非金属材料和复合材料。
教案第一节 胶接接头的形成和特性一、概述、胶接接头概念(一)胶接是通过胶粘剂的作用把被粘物连接在一起,形成胶接接头。
、胶接强度的形成(二)1、粘附力胶粘剂与被粘表面之间产生的力=交界面上不同分子间的作用力2.胶粘剂的内聚力胶粘剂分子间相互束缚在一起的作用)3、粘附破坏和内聚破坏、影响胶接强度的因素(三)1.影响内聚力的因素2.影响粘附力的因素3.影响应力分布的因素(受外力;胶接接头固化过程;使用环境均会产生接头内应力)二、粘附力和粘接机理1.粘附力的产生机理粘附力是胶粘剂与被粘表面之间的作用力。
一般认为粘附力是被粘物分子或原子与胶粘 剂分子或原子之间作用力的宏观表现。
粘附力的产生应包括胶粘剂与被粘物表面之间的物理 的、化学的和机械的作用。
2.影响胶接强度的因素胶粘剂与被粘表面的接触情况,即胶接表面被胶液浸润的程度。
汽车典型零件加工工艺随着汽车工业的发展,汽车典型零件加工工艺也越来越重要。
汽车典型零件加工工艺是指对汽车零件进行加工和制造的一系列工程技术过程。
本文将介绍汽车典型零件加工工艺的一些常见内容。
一、铸造工艺铸造是汽车典型零件加工工艺中常用的一种方法。
它通过将熔化的金属注入到模具中,待冷却凝固后,得到所需形状的零件。
铸造工艺可以制造出复杂形状的零件,如汽车发动机缸体、曲轴箱等。
常见的铸造工艺包括砂型铸造、压力铸造和失蜡铸造等。
二、加工工艺加工工艺是汽车典型零件加工工艺中最常见的方法之一。
它包括车削、铣削、钻削、磨削等多种加工方式。
通过这些加工工艺,可以对金属材料进行切削、磨削、钻孔等操作,得到所需形状和尺寸的零件。
加工工艺广泛应用于汽车零部件的制造过程中,如发动机曲轴、齿轮、轴承座等。
三、焊接工艺焊接工艺是将不同零件通过加热或压力使其熔合在一起的方法。
在汽车典型零件加工工艺中,焊接工艺常用于连接金属零件,如车身焊接、车架焊接等。
常见的焊接工艺有电弧焊、气体保护焊、激光焊等。
焊接工艺可以使零件连接牢固,提高汽车的结构强度和安全性。
四、涂装工艺涂装工艺是汽车制造过程中不可或缺的一环。
它通过在零件表面涂覆一层颜料或涂料,起到美观、防腐和保护作用。
涂装工艺包括底漆喷涂、面漆喷涂、烤漆等。
涂装工艺在汽车零部件制造中广泛应用,如车身、车门、引擎盖等。
五、装配工艺装配工艺是将各个零件按照一定的顺序和方式组装成完整的汽车的工艺过程。
装配工艺包括零部件的配对、定位、固定等操作。
装配工艺要求精度高,工艺流程清晰,以确保汽车的质量和性能。
常见的装配工艺有机械装配、焊接装配、胶接装配等。
六、检测工艺检测工艺是汽车典型零件加工工艺中不可或缺的环节。
它通过对零件的尺寸、形状、材料等进行检测和测试,以确保零件符合要求。
常见的检测工艺有三坐标测量、硬度测试、超声波探伤等。
检测工艺可以及时发现零件的缺陷和问题,提高汽车的质量和可靠性。
第三章胶接和胶接结构装配胶接是通过将两个或多个材料用胶水粘合在一起,形成一个结构装配的过程。
胶接可以用于各种材料,包括金属、塑料、木材等,它具有以下优点:1.强度高:胶接可以提供很高的连接强度,甚至可以超过被粘接材料的强度。
这是因为胶水可以填充并充实胶接表面的微小孔隙,形成一个紧密的连接。
2.防水和密封:胶接可以提供一个完全密封的连接,防止水和其他液体渗入结构中。
这使胶接适用于需要防水或密封性能的应用,如水槽、水管等。
3.耐腐蚀:胶水可以提供一层保护层,防止金属与空气或水接触,从而减少腐蚀的可能性。
这使得胶接在汽车、船舶等需要抗腐蚀性能的应用中得到广泛应用。
4.塑性和吸音性能:胶接可以提供一定的塑性,使装配件能够承受一定的挤压和拉伸力。
此外,胶接还可以减少噪音和震动的传播,提供良好的吸音性能。
5.轻量化:胶接不需要添加附加的金属连接件,可以将连接部分的重量降至最低。
这使得胶接非常适合轻量化设计,可以在航空航天、汽车制造等领域发挥重要作用。
胶接的工艺包括以下几个步骤:1.表面准备:将被粘接的材料表面清洁干净,去除任何杂质和油脂。
可以使用溶剂、去胶水或砂纸等工具进行表面处理。
2.胶水选择:根据被粘接材料的性质和应用需求,选择适合的胶水。
常见的胶水有环氧树脂胶水、丙烯酸胶水、聚氨酯胶水等。
3.胶水涂布:将胶水均匀地涂布在被粘接材料的表面上。
可以使用刷子、滚筒或喷涂等方式进行涂布。
4.胶接装配:将被涂有胶水的材料对准并按压在一起,确保它们之间有接触。
可以使用夹具或其他辅助工具来保持被粘接部件的位置和形状。
5.固化和硬化:根据胶水的要求,将胶接结构暴露在特定的环境下,以使胶水固化和硬化。
这可能需要一定的时间,并可能需要特定的温度和湿度条件。
需要注意的是,胶接的质量和性能取决于多个因素,包括胶水的品质、材料的表面处理、装配的质量等。
因此,在进行胶接装配之前,必须仔细选择和准备,确保胶接结构具有所需的强度和可靠性。
装配式建筑施工中的结构胶接与焊接技术应用一、引言装配式建筑是近些年来发展迅猛的一种绿色、可持续的建筑方式,在国内外得到了广泛应用。
而结构胶接与焊接技术作为关键的施工工艺之一,在装配式建筑中扮演着重要角色。
本文将重点介绍装配式建筑施工中结构胶接与焊接技术的应用,并探讨其优势和挑战。
二、结构胶接技术在装配式建筑中的应用1. 结构胶粘剂的特点结构胶粘剂具有高强度、耐候性强、抗震性好等特点,能够满足装配式建筑对材料强度和耐久性的要求。
此外,它还具有施工便利、节省时间和人力成本的优势。
2. 结构胶接技术在连接件设计中的应用在装配式建筑中,连接件设计是至关重要的环节。
使用结构胶接技术可以实现连接件无螺栓头,避免因不当安装导致松动问题。
同时,由于结构胶粘剂对加工表面的要求较低,可降低制作连接件时的加工复杂度,提高生产效率。
3. 结构胶接技术在主体结构施工中的应用主体结构是装配式建筑的核心组成部分。
使用结构胶接技术可以实现主体结构的快速安装和拆卸。
胶粘剂的柔性能够垂直载荷和扭矩传递,并具有一定的抗震性能,能够有效地提高建筑物的整体稳定性。
三、焊接技术在装配式建筑中的应用1. 焊接工艺与设备选择在装配式建筑施工过程中,根据不同材料和连接需求选择合适的焊接工艺和设备非常重要。
常见的焊接方法包括电弧焊、气体保护焊和摩擦搅拌焊等。
通过合理选择,可以确保焊缝质量,并提高装配式建筑的整体强度与稳定性。
2. 焊点质量控制焊点质量对于装配式建筑的安全性至关重要。
为了确保焊接质量,需要对相关参数进行严格控制,如焊接电流、电压和焊接速度等。
此外,还需进行焊缝检测工作,确保焊点完整无裂纹,提高结构的可靠性。
3. 焊接技术的应用领域焊接技术在装配式建筑中的应用涵盖了框架、钢结构、管道等多个领域。
例如,在装配式钢结构中,焊接是连接各部件的重要方法,能够提供高强度和耐候性,并有效地减少连接节点的数量,简化施工过程。
四、结构胶接与焊接技术应用的挑战与前景1. 操作规范与人员素质结构胶接与焊接技术对操作者的技能要求较高,需要经过专门的培训和掌握相应的操作规范。
填空题1、机装配中,常用的定位方法用画线定位、用装配孔定位和用装配夹具(型架)定位。
2、确定铆钉孔位置的常用方法有按画线钻孔、按导孔钻孔和按钻模钻孔。
3、飞机转配铆接中,有正铆和反铆两种锤铆方法。
4、工艺分离面的主要特点是采用不可卸连接,设计分离面的主要特点是采用可卸连接。
5、密封铆接的密封形式有自密封铆接密封、缝内密封、缝外密封和表面密封四种。
6、胶接点焊有“先胶后焊”和“先焊后胶”两种基本的工艺过程。
7、在飞机制造成批生产中,采用分散装配原则时,其协调内容一般为工件与工件之间的协调和工件与装配夹具(型架)之间的协调。
8、飞架制造中,模线可分为理论模线和结构模线。
9、在飞机装配中有三大连接技术,分别是铆接、胶接和焊接。
10、飞机装配型架一般由骨架、定位件、夹紧件和辅助设备等部分组成。
11、飞机装配夹具除了有起定位作用外,还有校正零件形状和限制装配变形的作用。
12、在飞机装配中除了用用装配夹具(型架)作为主要定位方法外,对不太复杂得组合件或板件可用装配孔定位的定位方法。
对无协调要求及定位准确度不高的部位可采用用划线定位的方法。
13、飞机部件的对接,一般采用叉耳式及接头、围框式接头和胶接式接头等三式。
14、飞机制造中,传统方式是采用实物的模拟量协调系统,现代方式是采用数字量尺寸传递体系。
15、装配型架的骨架的结构形式有框架式、组合式、分散式和整体底座式。
16、切面样板有切面内、切面外、反切面内和反切外面等四种。
17、胶接点焊是高剪切强度的胶接和低成本的点焊组合。
18、设计分离面是为结构和使用需要而取的,主要特点是采用可拆卸连接。
19、在飞机装配中,铆接是应用最广泛的一种连接技术。
20、机尾翼相对于机身位置准确度是通过飞机水平测量来检查的。
21、普通铆接的铆接过程是制铆钉孔、制埋头窝(对埋头铆钉而言)、放铆钉和铆接。
22、比较复杂的机身总装型架的骨架一般采用分散式。
23、胶接点焊中,胶接体现的主要特点是高剪切强度,点焊体现的主要特点是低成本。
1、飞机装配和通用机械产品装配的区别?2、飞机装配的特点外形复杂、尺寸大、要求高;零部件多,连接面多、工艺刚性小;所用材料多;薄壁零件多;空间布局有限;3、简述集中装配原则和分散装配原则的概念、区别和应用。
集中装配原则:飞机主要部件、组件、锻件等相对集中在一个厂房进行装配。
(针对小型飞机、试制阶段的飞机)分散装配原则:各个部件等分散在不同地方装配(对批量生产、定型产品、大型飞机)。
4、简述飞机装配的两种基准。
以骨架为基准:误差积累由内向外:骨架零件外形制造误差,骨架的装配误差,蒙皮的厚度误差,蒙皮和骨架贴合误差,装配后变形。
以蒙皮外形为基准:误差积累由外向内:装配型架卡板外形误差,蒙皮和骨架贴合误差,装配后变形5、设计分离面和工艺分离面的定义和区别。
根据使用、运输、维护等方面的需要将整架飞机在结构上进行划分多个部件、段件和组件,这些部件、段件和组件之间一般采用可拆卸的连接,这样所形成的可拆卸的分离面就是设计分离面。
在部件装配的时候还需要将部件进一步划分从而形成更小的板件、段件、组合件等等这些组合件在装配时一般采用不可拆卸的连接,他们之间的分离面称为工艺分离面。
6、飞机装配准确度的主要技术要求。
a)飞机空气动力外形的准确度b)各部件之间相对位置的准确度c)部件内各零件和组合件的位置准确度7、下面的装配件需要设计补偿环节吗?如需要,请说明理由,并设计之并在图中标示出来。
8、制造准确度和协调准确度的定义及其区别。
制造准确度、协调准确度和互换性三者之间的关系。
☐制造准确度:飞机零件、组合件或部件的实际尺寸与图纸上所规定的名义尺寸相符合的程度。
协调准确度:两个飞机零件、组合件或部件之间相配合部位的实际几何形状和尺寸相符合的程度。
☐区别:通用机械制造中保证协调性是通过独立控制各零件和组合件的制造准确度实现;飞机制造中的协调准确度是依靠模线-样板技术保证的。
☐关系:达到互换性的原件一定具有协调性,达到协调性的不一定能互换,协调准确度是以制造准确度为基础的。
飞机研制工作一般包括哪几个过程?飞机研制:概念设计、初步设计、详细设计、原型机试制、原型机试飞、批生产应力分析。
与重要概念联系。
点焊*。
铆接。
*飞机制造过程可分为毛坯制造、零件加工、装配安装和试验四个阶段装配过程:将大量的飞机零件,按一定组合和顺序,逐步装配成组合件、板件、段件和部件,最后将各部件对接成整架飞机的机体。
在装配时,要准确确定零件或装配件之间的相互位置,用一定的连接方法(铆接、螺接、胶接或焊接等)进行连接。
飞机装配的导孔:即在想连接的一个零件上,按铆钉位置,预先制出比较小的孔。
导孔通常是制在孔的边距较小、材料较硬或者较厚的零件上,在零件制造阶段就制出,装配定位后,钉孔按导孔制出.飞机装配和一般机械装配有什么不同?飞机装配和安装工作在飞机制造中占有重要地位。
一般机械制造中,装配和安装工作的劳动量占产品制造总劳动量的20%左右。
而在飞机制造中,装配和安装工作的劳动量占50~60%。
因为飞机构造复杂,零件和连接件数量大。
其次,因为装配和安装不仅劳动量大,而且质量要求高、技术难度大。
飞机装配工艺学主要研究:如何合理地划分装配单元和制定装配路线,装配时工件的定位方法,保证装配准确度理论和方法,装配中所采用的各种连接技术,各种结构的装配方法和过程,装配型架(夹具)的构造与制造技术,保证工艺装备之间协调的原理和方法等。
目前飞机装配中采用的连接方法仍以机械连接为主,大量采用铆接,并使用一部分螺栓连接。
因铆接适用范围广,质量比较稳定,便于排除故障,费用低。
为提高铆接的疲劳寿命和密封性能,还发展了干涉配合的连接技术。
胶接可提高飞机结构的抗疲劳性能和减轻结构重量。
飞机结构主要是硬铝合金,只能采用点焊。
点焊生产率比焊接高,但焊点疲劳强度比铆接还低。
飞机装配的另一个重要特点是,在装配中使用了许多复杂的装配型架(夹具)。
在一般机械制造中,由于绝大部分零件是刚度大的机械加工件,机械制造的准确度主要取决于零件制造的准确度。
胶接在装配式建筑施工中的应用技巧在现代建筑行业中,装配式建筑因其高效、环保、节能等优势越来越受到关注。
而在装配式建筑施工中,胶接技术作为一种重要的连接方式,具有着不可忽视的作用。
本文将介绍胶接在装配式建筑施工中的应用技巧,并阐述其优势和注意事项。
一、胶接技术在装配式建筑中的应用1. 适用范围胶接技术适用于各种装配式建筑材料的连接,如钢结构件、混凝土墙体板、玻璃幕墙等。
同时,在不同环境条件下,如低温、高温、潮湿等情况下都能发挥良好的性能。
2. 连接强度胶接技术可以有效地提高装配式建筑组件之间的连接强度。
通过选择合适的胶粘剂以及正确使用方法,可以使连接处具有较高的抗剪强度和抗拉强度,确保整个结构系统的安全可靠。
3. 耐久性经过科学设计和正确施工后,胶接连接在装配式建筑中可以具有较长的使用寿命。
合理选择胶粘剂,考虑到气候环境、工作条件等因素,可以提高连接处的耐久性。
二、胶接技术的优势1. 提高施工效率相对于传统的焊接和螺栓连接方式,胶接技术更加简便快捷。
它不需要熟练的操作者或复杂的设备,只需准确掌握胶粘剂的使用方法即可完成连接。
这样可以大大缩短施工时间,提高施工效率。
2. 增强结构整体性能通过胶接技术将组件连接在一起后,可以形成一个整体结构系统。
由于没有焊接或螺栓等连接形式所带来的变形和应力集中问题,使得整个结构具有更好的刚度和稳定性。
3. 减少噪音和振动装配式建筑通常要求具有良好的隔音效果和抗震性能。
使用胶接技术进行连接可以减少噪音和振动传递,降低建筑物内部产生的声波与震动对外界环境和内部空间造成干扰。
三、胶接技术的应用技巧1.选择合适的胶粘剂根据不同的材料和工作环境条件,选用具有良好性能的胶粘剂非常重要。
需要考虑胶粘剂的耐候性、黏度、硬化时间等因素,并参考相关标准进行选择。
2. 表面处理在进行胶接前,需要对连接部位进行表面处理,确保其光滑清洁。
可以采用机械处理、化学溶解或喷砂等方法,增加胶粘剂与连接材料之间的附着力。
阐述装配式建筑的构件连接技术装配式建筑是一种由预先制造的模块化构件组装而成的建筑方式,它具有快速、高效、节能等优点,广泛应用于现代建筑领域。
不同构件之间的连接技术在实现装配式建筑质量和安全方面起着至关重要的作用。
本文将详细阐述装配式建筑的构件连接技术。
一、背景介绍装配式建筑是根据预先设计好的方案,在工厂或现场预制构件,然后通过各种连接方式将其组装成完整的建筑物。
与传统施工方式相比,装配式建筑具有周期短、施工速度快、资源利用率高等优势。
二、钢结构连接技术钢结构是一种常见的装配式建筑结构形式,在其连接技术中,主要包括焊接、螺栓连接和高强度紧固件连接。
焊接是通过高温使金属材料熔化,并达到两个构件之间牢固连接的方法;螺栓连接则主要通过螺纹与螺母拧紧,实现松散部分被夹住并产生摩擦力而达到连接目的;高强度紧固件连接则是采用螺纹紧固,并通过预应力达到安全可靠的连接。
这些连接技术在钢结构装配式建筑领域得到了广泛应用。
三、混凝土构件连接技术混凝土构件在装配式建筑中起着承重和固定的作用,其连接技术也非常重要。
混凝土构件之间的连接主要包括融合预应力锚具连接、机械及粘接钢筋连接、抗剪键槽等。
其中,融合预应力锚具是一种常见的先进连接技术,通过将融化的金属材料灌注到钻孔里形成坚固的锚嵌体,实现构件之间的牢固连接。
四、木结构连接技术木结构是装配式建筑中绿色环保的一种常见材料,其构件之间采用合适的连接方式能够确保整体建筑结构的稳定性和安全性。
在木结构装配式建筑中,主要使用传统接口加劲板,在接口处采用胶接和螺丝紧压两种方式进行木材之间的粘合和固定。
五、玻璃幕墙连接技术装配式建筑中常用的玻璃幕墙连接技术包括压条式、点支式和悬吊式等。
其中,压条式连接通过将金属或非金属的压条固定在幕墙系统之间,实现幕墙与主体结构之间的牢固连接;点支式连接则是使用特制的夹具将玻璃和金属框架以及主体结构相互固定;悬吊式则通过将玻璃挂载在特制的悬吊装置上,实现玻璃与主体结构之间的整体支撑。
胶接接头的设计原则
胶接接头的设计原则主要包括以下几点:
1、明确需求:首先,要明确胶接接头的设计需求,包括连接材料的性质、使用环境、载荷条件等。
考虑接头的强度、耐久性、抗震性、密封性等性能要求,以及制造、安装和维护的便利性。
2、选择合适的胶粘剂:根据需求选择合适的胶粘剂,考虑到胶粘剂的固化方式、耐温性、耐腐蚀性、绝缘性等,以及胶接接头的特殊要求,如防水、耐候等。
3、优化结构设计:胶接接头的结构设计应考虑到应力分布的均匀性,避免应力集中和机械负荷的传递。
优化设计可以降低接头的应力水平,提高其承载能力。
4、确保制造工艺性:胶接接头的制造工艺性应考虑到制造过程的可行性、经济性和效率。
合理的结构设计应能简化制造过程,降低成本,提高生产效率。
5、考虑装配与维护:胶接接头的装配与维护应考虑到操作的简便性和快捷性。
设计时应预留出必要的操作空间,以便于装配和维修。
6、安全性与环保性:胶接接头的设计应考虑到使用过程中的安全性,避免产生危险源。
同时,应尽量选择环保的胶粘剂和材料,减少对环境的影响。
7、经济性:在满足性能和使用要求的前提下,应尽可能降低胶接接头的成本。
选择合适的材料、优化结构设计、简化制造过程等方法都可以降低成本。
总之,胶接接头的设计原则应综合考虑需求、材料、结构、工艺、装配与维护、安全与环保以及经济性等多个方面因素,以确保胶接接头能够满足使用要求,并且具有较好的综合性能和经济效益。
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塑胶件装配通常采用以下方法:1. 胶接。
使用胶水或粘合剂将两个或多个塑胶件粘合在一起。
航空航天领域中的航空航天器制造与装配工艺航空航天领域是一个高度技术密集的行业,航空航天器的制造与装配工艺是确保飞行安全和飞行性能的关键环节。
本文将就航空航天器制造与装配工艺进行探讨。
一、航空航天器制造工艺航空航天器制造工艺是指将航空航天器设计图纸转化为实物的过程。
在制造过程中,需要对材料进行选择、加工、连接和装配等多个步骤。
1. 材料选择和加工为了满足航空航天器对轻量化、抗腐蚀和高强度的要求,常用的材料包括铝合金、钛合金和复合材料等。
这些材料需要经过切割、冲压、热处理和钳工等加工工艺,以获得符合设计要求的航空航天器零部件。
2. 零部件连接航空航天器的零部件连接通常使用螺栓连接、焊接和胶接等工艺。
螺栓连接适用于需要经常拆卸和更换的部件,焊接适用于要求高强度连接的部件,而胶接则适用于需要较好密封性和减轻重量的部件。
3. 部件装配在航空航天器的制造过程中,需要对各个零部件进行精确的装配。
装配过程中需要保证部件之间的相对位置和配合尺寸的准确性,以确保航空航天器的性能和安全。
二、航空航天器装配工艺航空航天器装配工艺是指将制造好的各个零部件进行组装和整合,最终形成完整的航空航天器。
航空航天器的装配工艺包括结构装配、电气装配和系统集成等方面。
1. 结构装配结构装配是指将各个零部件按照设计要求进行组装,形成航空航天器的外形结构。
在结构装配过程中,需要进行精确的尺寸测量和对齐操作,确保各个部件的配合度和几何形状的精度。
2. 电气装配电气装配是指将各个电气设备、线束和仪器仪表等进行连接和布置。
航空航天器的电气装配需要考虑电器接线的可靠性和防火性能,同时要满足电气系统的功能和安全要求。
3. 系统集成系统集成是将各个子系统进行连接和调试,以形成航空航天器的完整功能。
在系统集成过程中,需要进行功能测试和故障排除,确保航空航天器整体性能的可靠性和完整性。
三、航空航天器制造与装配中的挑战航空航天器制造与装配工艺面临着以下几个挑战:1. 精确度要求高:航空航天器的制造和装配需要具备高精确度和尺寸稳定性,以确保航空航天器的飞行性能和安全。
电子产品的组装与调试工艺组装技术是将电子零件和部件按设计要求装成整机的多种技术的综合,是电子产品生产构成中极其重要的环节。
调试则是按照产品设计要求实现产品功能和优化的过程。
掌握安装技术工艺知识和调试技术对电子产品的设计、制造、使用和维修都是不可缺少的。
组装是将电子零部件按要求装接到规定的位置上,既要实现电气性能安全可靠又要保证经久耐用.安装质量不仅取决于工艺设计,很大程度上也依赖于操作人员技术水平和装配技能.不同的产品,不同的生产规模对组装的技术要求是各不相同的,但基本要求是相同的。
1.安全使用电子产品组装,安全是首要大事。
不良的装配不仅影响产品性能,而且造成安全隐患。
2。
不损伤产品零部件组装时由于操作不当,不仅可能损坏所安装的零件,而且还会殃及相邻零部件。
例如装瓷质波段开关时,紧固力过大造成开关变形失效;画板上装螺钉时,螺丝刀滑出擦伤面板带集成电路折弯管脚等。
3.保证电气性能电器连接的导通与绝缘,接触电阻和绝缘电阻都和产品性能、质量紧密相关。
假如某设备电源输出线,安装者未按规定将导线绞合镀锡而直接装上,从而导致一部分芯线散出,通电检验和初期工作都正常,但由于局部电阻大而发热,工作一段时间后,导线及螺钉氧化,进而接触电阻增大,结果造成设备不能正常工作.4.保证机械强度产品组装中要考虑到有些零部件在运输、搬动中受机械振动作用而受损的情况。
例如一只安装在印制板上的带散热片的三极管,仅靠印制板上焊点就难以支持较重散热片的作用力.又如,变压器靠自攻螺钉固定在塑料壳上也难保证机械强度。
5。
保证传热、电磁屏蔽要求某些零部件安装时必须考虑传热或电磁屏蔽的问题。
如图3—1所示,在功率管上装散热片,由干紧固螺钉不当,造成功率管与散热片贴合不良,影响散热。
又如图3-2所示金属屏蔽盒,由于有接缝,降低了屏蔽效果.如果安装时在接缝中衬上导电衬垫,就可保证屏蔽性能。
图3—1 贴合不良图图3-2 屏蔽盒示意图3.2。
3 常用组装方法电子整机装配过程中,需要把有关的元器件、零部件等按设计要求安装在规定的位置上,并实现电气连接和机械连接。
胶面与胶面搭接方法胶面与胶面搭接是指在建筑、土木工程等领域中,将两个胶面相互搭接连接,以提高结构的稳定性和承载能力。
在工程实践中,常用的胶面搭接方法有直接搭接、斜搭接和曲面搭接等。
一、直接搭接直接搭接是指将两个胶面直接接触连接在一起。
这种搭接方法简单易行,适用于一些较小的结构或要求不太严格的场合。
直接搭接时,需要保证两个胶面整齐平行,并使用胶水或胶粘剂将其黏合在一起。
搭接时应注意胶层的均匀性和胶接强度的保证。
二、斜搭接斜搭接是指将两个胶面以一定角度倾斜连接在一起。
这种搭接方法可以增加胶接面的面积,提高结构的稳定性和承载能力。
斜搭接时,需要确定搭接角度,并精确计算搭接长度,以确保搭接面的贴合度和胶接强度。
斜搭接常用于桥梁、大型机械设备等需要承受较大荷载的结构中。
三、曲面搭接曲面搭接是指将两个胶面在曲面上进行连接。
这种搭接方法适用于一些特殊形状的结构,如曲线墙面、球面屋顶等。
曲面搭接时,需要根据结构的曲率和形状,精确计算搭接面的曲度和搭接长度。
同时,还需要使用适当的胶粘剂或密封材料,确保搭接面的密封性和胶接强度。
胶面与胶面搭接的选择应根据具体的工程要求和结构特点进行。
在选择搭接方法时,需要考虑胶接面的贴合度、胶接强度、承载能力、施工难度等因素。
此外,还应注意胶接面的处理和预处理,确保搭接面的清洁、平整和干燥,以提高胶接效果和耐久性。
胶面与胶面搭接是一种常用的连接方法,可以提高结构的稳定性和承载能力。
直接搭接、斜搭接和曲面搭接是常见的搭接方法,具有不同的适用场合和特点。
在实际工程中,应根据具体情况选择合适的搭接方法,并注意胶接面的处理和预处理,以确保搭接效果和胶接质量。
通过合理的搭接设计和施工,可以提高工程结构的安全性和可靠性,为工程的顺利进行提供保障。
装配式建筑节点连接方式装配式建筑是一种先前制备好构件,在现场进行集装箱式装配的建筑方式。
将建筑组成部分预先制造、模块化组装已成为建筑业发展的方向。
然而,它需要相对复杂的连接方式。
节点连接是一个关键部分,需要精密的设计和实施。
下面我们来看看装配式建筑节点的常见连接方式。
1. 玻璃钢胶接法玻璃钢胶接法是一种非常流行的装配式建筑节点连接方法。
玻璃钢胶接法是指将化学胶水涂在连接表面上,并用机械手工工具将构件组合起来。
它具有很强的粘合力,可以承受高强度的应力。
这种连接方式广泛地应用于大型装配式建筑的连接中,如体育馆、展览中心、机场等。
2. 螺栓连接法螺栓连接法是在构建装配式建筑时最常见的连接方法之一。
这种连接方式需要机械工具和螺栓来保持连接。
在大型结构中,螺栓连接法可以通过给每个节点安装一个螺栓来增加强度。
这种连接方式可以承受大量的拉力和剪力。
焊接连接法在装配式建筑的节点连接中也是非常常见的。
它在设计和结构中非常重要,需要一个高技能的工人团队来确保焊接接头的质量。
这种连接方式相当强大,可以在构建大型结构时充分利用强度。
焊接连接方式广泛使用于桥梁、高层建筑的连接中。
4. 机械接口机械接口通常是用于连接大型装配式建筑结构的一种通用方法。
机械接口连接是使用一个凸出的部分来连接两个结构。
它是一种简单的连接,不需要组装,但是需要提前设计好,并且具有着束缚的限制,当受到应力时可能会出现脱离的危险。
5. 锁扣连接锁扣连接是最常见的连接方式之一,它是一个类似模型玩具的连接机制。
锁扣连接机制的优势是在于简单,可以减少施工的时间,但由于连接方式较为简单,可能出现松散的现象,需要注意质量管理的问题。
总结装配式建筑节点连接方式有很多种,这些连接方式各有各的优缺点。
无论使用哪种连接方式,都需要设计一个可靠、承受高强度应力的精密连接,在施工过程中,对连接处进行仔细检查以确保其质量和安全性。