|
摘要 目前,手持铆接工具在飞机装配中仍被广泛应用。给出了几种国内外先进的手持铆接工具,介绍了其功能及特点,指出了目前手持铆接工具存在的问题及发展趋势;最后,以具有在线质量检测功能的环槽铆钉铆接工具为例,总结了其关键技术及实现方法。
|
|
关键词 :
手持铆接工具,
在线检测,
无线传感网络,
数据采集,
数据融合
|
|
基金资助:*航空基金资助项目(KH361404115)资助。 |
[1] 任开勋, 沙云东. 飞机蒙皮铆接过程中阻尼减振降噪方法探讨. 沈阳航空工业学院学报, 2010,27(4):12-16
[2] 戴维·H·阿米尔特沙米, 威廉·P·赞特森, 布兰科·萨. 智能紧固件安装系统: 中国, CN101425240[P]. 2009-05-06.
[3] ANGUSWAMY R, SAYGIN C, SARANGAPANI J. In-process detection of fastener grip length using embedded mobile wireless sensor network-based pull-type tools. International Journal of Manufacturing Research, 2009,4(2):154-170.
[4] SAYGIN C, MOHAN D, SARANGAPANI J. Real-time detection of grip length during fastening of bolted joints:a mahalanobis-taguchi system(MTS) based approach. Journal of Intelligent Manufacturing, 2010,21(4):377-392.
[5] 朱秀峰, 彭善谦, 林亦宏. 拉钉、拉帽枪的数字显示模组装置: 中国, CN101890472A[P]. 2010-11-24.
[6] 林子敬. 基于ZigBee技术的无线传感器网络的研究与实现[D]. 合肥:中国科学技术大学, 2009. |
[1] |
孙元亮,马文茂,张超,宋永杰,崔晶. 面向数字孪生的智能生产线监控系统关键技术研究[J]. 航空制造技术, 2021, 64(8): 58-65. |
[2] |
王巍,门宇. 基于数字孪生的飞机机体曲面重建与偏差分析[J]. 航空制造技术, 2021, 64(8): 68-71/101. |
[3] |
雷沛,曾德标,江开林,胥军,张勇兵,孟华林,谭红,潘登 . 面向飞机大型成型模具的机器人精整技术研究[J]. 航空制造技术, 2020, 63(5): 74-79. |
[4] |
杜福洲,于浩,李强. 基于多源测量数据融合的间隙与阶差自动化测量技术研究[J]. 航空制造技术, 2019, 62(8): 14-20. |
[5] |
张志芬,张林杰,杨哲,任文静,温广瑞. 航空航天用铝合金机器人焊接内部气孔缺陷在线检测[J]. 航空制造技术, 2019, 62(23/24): 14-24. |
[6] |
俞辉,王振忠. 航空叶片制造工艺及坐标检测方法分析[J]. 航空制造技术, 2018, 61(9): 64-70. |
[7] |
李五朋1,田锡天1,耿俊浩1,赵东平2,张敏1. 飞机大部件装配外形数字化组合测量方法[J]. 航空制造技术, 2018, 61(8): 80-84. |
[8] |
喻 龙1,章易镰1,王宇晗1,刘 钢2. 飞机自动钻铆技术研究现状及其关键技术*[J]. 航空制造技术, 2017, 60(9): 16-25. |
[9] |
许连芳,韩福金,吴法勇,丰少宝. 航空发动机装配MES系统设计[J]. 航空制造技术, 2017, 60(3): 62-66. |
[10] |
杨树明,张国锋. 柔性测量方法及其发展趋势*[J]. 航空制造技术, 2016, 59(8): 16-20. |
[11] |
杜福洲,文 科. 大尺寸精密测量技术及其应用*[J]. 航空制造技术, 2016, 59(11): 16-24. |
[12] |
蔡东红,杨旭东,王旭光. 数字化焊接车间的结构和功能设计[J]. 航空制造技术, 2015, 58(11): 92-95. |
[13] |
马铁军,汤化伟,李文亚,张勇. 线性摩擦焊摩擦功率的检测与分析[J]. 航空制造技术, 2013, 56(10): 91-94. |
[14] |
侯小林. 数控车间现场数据采集系统及应用[J]. 航空制造技术, 2012, 55(16): 99-101. |
[15] |
吴晓辉 范蟠果 闫少雄. 基于飞机发电机测试的电负载控制系统[J]. 航空制造技术, 2011, 54(3): 81-84. |
|
|
|