第四章-飞机的装配过程和装配方法2012
技巧篇-inventor 自适应装配方法
技巧篇-自适应装配方法
编写:李坤伦 2012-2-15
在使用Inventor 装配时,有时候我们会遇到很难装配的零件,或者是很多散件、杂品的装配,使用自适应的方法装配就比较方便快捷了,下面用一个实例详细介绍下该方法的使用技巧:
如下图红圈处:
605-001 Q1074669 中的No.18和No.19由于是悬空装配的,在与601组立后,我们发现这个两个No 的装配位置偏了,螺纹孔和 601 的位置安装孔没对上,在这里我们就可以使用自适应的装配方法进行605-001 Q1074669 中的No.18和No.19 的位置调整,然后再固定!操作如下:
第一步:先将605-001 Q1074669 的自适应打开;单击001Q,右键→选择“自适应”即可;
自适应后,可以看到在 001Q的图标前面多了一个自适应循环箭头如下:
第二步:将001Q 展开,找到要调整安装位置的No.18和No.19 ,用上述同样的方法,将No.18和No.19的自适应打开,见下图:
第三步:自适应完成后,现在就可以使用装配功能进行对No.18、No.19和601之间的关系进行装配了(注:只有将自适应功能打开,在进行装配时,才能选择到被引用部件的特征);见下图:
最后,装配完成后见下图:
第四步:装配完成后,我们一定要记得将所有自适应去掉,同时将它们固定起来,见下图:
(注:需要对这两个No进行固定,需要进入001 Q里面才行。
)
以上,就是关于自适应装配方法的详细说明,请活用~!。
做飞机的流程
做飞机的流程飞机是一种现代化的交通工具,它的制造流程非常复杂,需要经过多道工序才能完成。
下面将为大家详细介绍一下做飞机的流程。
首先,飞机的制造需要进行设计和规划。
设计师们需要根据飞机的用途和性能要求,绘制出详细的设计图纸,包括机身结构、机翼形状、发动机布局等。
设计图纸需要经过多次修改和完善,确保飞机的各项指标符合要求。
接下来是材料的准备和加工。
飞机的制造需要大量的材料,包括金属、复合材料、塑料等。
这些材料需要经过精密的加工和组装,制成各个零部件,如机身、机翼、尾翼等。
在这个过程中,需要使用各种先进的加工设备和技术,确保零部件的精度和质量。
然后是零部件的组装和调试。
各个零部件需要按照设计图纸的要求进行组装,包括机身的焊接、机翼的安装、发动机的调试等。
在组装过程中,需要严格按照工艺流程进行操作,确保飞机的各个部件能够完美配合,达到设计要求。
接着是静态和动态试飞。
在飞机组装完成后,需要进行静态试飞,检查飞机的各项系统是否正常运行,如起落架的伸缩、发动机的启动等。
然后进行动态试飞,测试飞机在空中的飞行性能,如爬升速度、机动性能等。
试飞过程需要经过多次测试和调整,确保飞机的安全和可靠性。
最后是飞机的交付和使用。
经过一系列的测试和调试,飞机可以交付给客户或者投入使用。
在飞机的使用过程中,需要进行定期的检查和维护,确保飞机的安全和性能。
同时,飞机的制造厂商还需要对飞机进行跟踪监测,收集飞机在使用过程中的数据,为后续的改进和升级提供参考。
总的来说,做飞机的流程非常复杂,需要经过多道工序才能完成。
飞机制造涉及到多个领域的知识和技术,需要各个环节的精心设计和严格执行,才能保证飞机的安全和性能。
希望本文对大家了解飞机制造流程有所帮助。
民航发动机虚拟装配在教学改革中的创新性
民航发动机虚拟装配在教学改革中的创新性作者:张青王炫郭庆闫国华来源:《科技资讯》 2012年第33期张青王炫郭庆闫国华(中国民航大学航空工程学院天津 300300)摘要:论述了民航发动机虚拟装配在教学改革中的创新性,阐明与传统教学相比,虚拟装配技术在教学中的优势。
以民航发动机常用机型为研究对象,通过Solidworks、CATIA与Cortona3D相结合的软件工作方式,依照航空发动机的装配工艺,进行虚拟装配,可以满足现代的实践性教学的需要。
关键词:教学改革民航发动机虚拟装配创新性中图分类号:G71 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2012)11(c)-0202-0121世纪,教育观念发生了重大转变,教育手段日益先进,实施教育现代化是教育革命的必然趋势。
航空发动机实践教学不仅能帮助学生形成正确的概念,加深对规律的理解,而且与课堂理论教学相比,实践课程在培养和提高学生动手实践能力、观察能力、理论联系实际能力等方面有着不可替代的作用。
传统的民航发动机方面的实践教学投入大、耗费人力和物力,而且,航发设备陈旧老化的问题也比较突出。
虽然学校购置了大量航发器材设备,但是由于民航发展和机型更新速度快,以及学校办学规模不断扩大,使得传统的实践教学模式在现阶段难以满足工程教育的要求。
随着计算机软硬件的发展,构建桌面虚拟实践平台,代替实物实践教学,不但可以满足实践教学的需要,而且降低了教学成本。
因此,虚拟仿真技术为新教学媒体应用开辟了一条道路,使个性化实践教学真正成为可能。
1 民航发动机虚拟装配技术路线虚拟装配是虚拟制造的重要组成部分,利用虚拟装配,可以验证装配设计和操作的正确与否,以便及早的发现装配中的问题,对模型进行修改,并通过可视化显示装配过程。
以民航发动机常用机型V2500-5A和CFM56-5B为研究对象,通过Solidworks、CATIA与Cortona3D相结合的软件工作方,依照航空发动机的装配工艺,进行虚拟装配。
同济大学飞机装配整理
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。
谈飞机零件的生产和装配
125智造中国SMART CHINA中国航班CHINA FLIGHTS谈飞机零件的生产和装配毛玉龙 |北京曙光航空电气有限责任公司摘要:随着现代社会的科技发展迅猛,人们对于飞机这种便利省时的交通工具的应用比较广泛,并且对于飞机的性能也呈现着非常多样化的高要求。
但是我国的飞机的生产技术水平还不先进,我国的生产体系还不完善,并且飞机零件的装配效率低,装配的自动化程度低。
装配的经验还不够丰富,与发达国家仍然存在较大的差距。
需要在发展的过程中不断的改进生产和装配中存在的问题。
关键词:飞机零件;生产装配;问题;对策1前言飞机零件制造在我国的发展还不够完善,发展中遇到了很大阻碍,飞机零件的生产和装配的发展道路还很长。
在生产方面要提高飞机零件生产的技术,完善飞机零件的生产体系。
在飞机零件的装配方面,要提高飞机零件装配的自动化程度和飞机零件的组装的效率。
在飞机零件生产和装配的发展中要考虑飞机零件所处的实际情况。
还需要了解飞机零件生产和装配的特点,需要提高生产和装备的专业化程度。
2飞机零件的生产和装配研究飞机零件的生产和装配两个环节,要加强对实际情况的了解,飞机零件的专业领域的研究要加强:2.1飞机零件的生产和装配概述飞机零件的生产和装配是两方面的内容,其中生产的环节是飞机零件主要技术环节,主要涉及到飞机零件生产的技术问题和生产零件的产品体系问题。
整个飞机生产过程是一个对技术和设备要求较高的一个环节。
而装配环节是飞机制造过程的主要环节,包括机体部件的装配和各系统在机体内的安装。
装配过程是一个比较复杂的过程,要按照图纸、技术要求进行组合、连接,把大量的飞机零件组装好。
2.2飞机零件生产和装配的特点飞机零件的生产和装配是一项难度非常高的项目,零件繁多,整个过程十分的复杂。
飞机制造生产和装配的协调难度大,且构造复杂,变更频繁。
装配的连接方式,连接方式以铆接为主,整个装配周期长,计划繁琐。
飞机机件配置设备多且复杂,十分的多变,在执行计划的阶段会经常出现异常的情况。
飞机装配不协调问题的原因分析及解决方法探讨
飞机装配不协调问题的原因分析及解决方法探讨摘要:随着社会经济的不断进步,新时代的生活水平越来越高。
飞机作为科学技术的产物,它的出现为人们的出行带来了很多的便利,是社会生活的一部分。
因此,飞机装配的安全关系到每个人的出行和人身安全,需要确保飞机整体的质量达标。
本文主要通过对导致飞机装配不协调的三个方面,以及影响飞机装配不协调的主要因素进行分析,并针对出现的问题提出关于解决飞机不协调问题的对策,以切实解决飞机装配遇到的各种问题,不断提高飞机装配的技术水平,为人民群众的出行安全提供强有力的保障。
关键词:飞机装配、原因分析、解决方法一、主要导致飞机装配不协调的三个方面首先是关于装配件和工装定位基准两者出现的不协调问题。
通常来说是在孔外形和定位面上,还有两者的位置方面,比如说各种轴线之类的装配没有协调,从而导致的装配不达标。
其次是各种装配件当中出现的不协调问题。
主要是在零组件装配方面,部分零组件有外形偏差的情况,同时在各零组件连接的地方,或者是配合面有出现间隙,以及顶碰等情况的发生,导致各个装配组部件不能准确对接固定的位置,并且它们之间的内部构件之间的位置偏移。
最后就是零件和结构的连接孔,以及装配组合件和各自的主、分部件的对接孔等方面的不协调问题,这是对接部位和形状之间的不协调。
还有各种制造工装的不协调等等,这些都是导致飞机装配不协调的主要原因,对飞机的安全有着比较大的威胁。
二、影响飞机装配不协调的主要因素飞机装配作为是飞机生产制造过程当中的一个重要部分,对飞机整体的质量和安全性有着非常大的决定性作用。
为了确保飞机能够正常且安全稳定的运行,相关的飞机制造业需要提高对飞机装配工作的重视,严格把关各个装配过程和关键环节,并进行监控和管理,以提高装配工作的准确度,确保飞机零件和工装组装的协调。
然而在实际的装配过程当中,依然存在部分飞机装配不协调的问题,以及相关工作人员出现设计和操作等方面的错误,对飞机整体的性能和安全稳定有着比较大的威胁。
飞机结构装配过程简介PPT课件
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六、装配工艺设计主要内容
1)装配单元的划分 ➢ 根据飞机的结构工艺持征,合理地进行工艺分解,将部件划分为装配
单元。 2)确定装配基准和装配定位方法 3)选择保证准确度、互换性和装配协调的工艺方法 ➢ 为了保证部件的准确度相互换协调要求,必须制定合理的工艺方法和
一、飞机装配的基本问题
飞机制造过程的主要环节是装配,包括机体部件的 装配和各系统在机体内的安装(飞机总装);
飞机装配过程是将大量的飞机零件按图纸、技术要 求进行组合、连接的过程;
飞机装配的最终目的是生产出具有合格质量的飞机 产品;
对于批量生产的飞机,还要尽可能保证飞机具有较 好的互换性,这样才能大幅降低成本、提高飞机的 可靠性以及保证较好的维修性;
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类别
划线定位法
基准件定位法
装配孔定位法
装配型架 定位法
方法
1 用通用量具和划 线工具划线
2 用专用样板划线 3 用明胶模线晒相 的方法
特点
1 简便易行 2 装配准确度低 3 工作效率低 4 节省工装费用
以产品结构件上的某 些点、线、面确定待 装件的位置
1 简便易行、节省工 装、装配开畅、协调性 好
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5)确定装配过程中的工序、工步组成和各构造元素的装配顺序
➢ 装配过程中的工序、工步组成包括:装配前的准备工作,零件 和组件的定位、夹紧、连接,系统和成品的安装,互换部位的 精加工,各种调整、试验、检查、清洗、称重和移交工作,工 序检验和总检等。装配顺序是指装配单元中各构造元素的先后 安装次序。
飞机装配工艺学
2021/1/3
飞机装配工艺学
第一节 飞机结构的分解
合理划分工艺分离面,有显著的技术经济效果: (一)增加了平行装配工作面,可缩短装配周期; (二)减少了复杂的部件装配型架数量; (三)由于改善了装配工作的开敞性,因而提高装配质量。
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飞机装配工艺学
第一节 飞机结构的分解
部件、段件划分为板件后,具有重要的经济意义: (一)为提高装配工作的机械化和自动化程度创造了条件,板
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飞机装配工艺学
第一章 飞机装配过程和装配方法
2021/1/3
飞机装配工艺学
第一节 飞机结构的分解
• 零件:由整块材料制造的工件的基本部分称为零件。 • 组合件:几个骨架零件彼此连接起来的装配件称为组合件,
如大梁、翼肋、隔框、翼尖等。 • 板件:一些骨架零件和蒙皮连接起来的装配件称为板件。
度和疲劳寿命; 4. 飞机装配的准确度会直接影响产品的互换性。
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飞机装配工艺学
第一节 基本概念
1. 飞机空气动力外形的准确度 ① 飞机外形准确度
飞机各部件外形准确度要求
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飞机外形波纹度要求
飞机装配工艺学
第一节 基本概念
② 外形表面平滑度
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飞机装配工艺学
第一节 基本概念
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飞机装配工艺学
第二节 提高装配准确度的补偿方法
机翼蒙皮对缝间隙示意图
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飞机装配工艺学
第二节 提高装配准确度的补偿方法
2021/1/3
叉耳式接头
飞机装配工艺学
第二节 提高装配准确度的补偿方法
叉耳配合面间带间隙和 垫片补偿的对接接头
装配式技术规程
装配式技术规程第一章总则第一条:本规程适用于装配式建筑的设计、制造和安装。
第二条:装配式建筑应符合国家强制性标准和相关规定。
第三条:在制造和安装过程中应注重环境保护和安全生产,严格执行相关规定。
第四条:装配式建筑的设计、制造和安装应有专业技术人员负责,确保质量和安全。
第二章标准1. GB 50009-2012《建筑结构荷载规范》2. GB 50011-2010《建筑设计防火规范》3. GB 50016-2014《建筑设计规范》4. GB 50153-2008《建筑排水设计规范》5. GB 50352-2005《建筑物节能设计标准》第三章设计1. 保证建筑的结构安全和稳定性。
2. 确保建筑的防火性能,使用防火材料和构件。
3. 考虑建筑的隔音和保温性能,使用隔音材料和保温材料。
4. 合理选择建筑构件,保证其质量和机能。
5. 考虑建筑的环保和节能要求。
6. 设计人员应具有相应的资质和经验。
第四章制造1. 构件的生产过程必须有可靠的质量控制措施。
2. 各种构件应按照设计图纸进行制造,尺寸和构造必须符合设计要求。
3. 各种构件应标注清晰的批次和生产日期,保证可追溯性。
4. 各种构件应进行质量检验,不符合要求的应及时处理或更换。
5. 工厂的生产环境应符合相关要求,并有相应的通风设备和防火设备。
6. 生产人员应具有相应的技术和安全知识,严格遵守操作规程。
第五章运输1. 构件运输前应进行固定和包装,以保证货物的安全和完整性。
2. 运输车辆应符合相关要求,并有相应的保险。
3. 运输过程中应对货物进行监管,确保货物安全无损。
4. 运输人员应具有相关的安全知识和安全操作技能,确保安全运输。
第六章安装1. 安装前应进行工地勘察和准备工作,确保地基稳固,场地平整。
2. 安装过程中应按照图纸和规格要求进行操作,保证尺寸和位置正确。
3. 安装过程中应注意施工安全,保证安全施工。
4. 安装过程中应对各种材料进行检验,材料不合格应及时更换。
机械装配的连接方式
机械装配的连接方式引言机械装配是指将不同零部件和组件组装在一起,形成一个完整的机械结构。
在机械装配过程中,连接方式起着至关重要的作用。
连接方式的选择直接影响到装配的可靠性、稳定性和性能。
本文将介绍机械装配中常见的几种连接方式,包括螺纹连接、焊接连接、铆接连接和插接连接。
螺纹连接螺纹连接是一种通过螺纹副实现零部件之间的连接的方式。
它具有结构简单、拆卸方便的特点。
螺纹连接分为内螺纹和外螺纹两种类型。
在装配过程中,通过将带有螺纹的零部件旋入另一个带有相同螺纹的零部件中,实现零部件的连接。
螺纹连接的优点是连接牢固,能够承受较大的力和扭矩。
同时,可以根据需要选择不同的螺纹标准和规格,以适应不同的装配要求。
然而,螺纹连接也有一些缺点。
首先,螺纹连接需要使用专门的工具进行拧紧,操作相对复杂。
其次,螺纹连接容易受到松动的影响,需要定期检查和维护。
焊接连接焊接连接是一种通过熔化和凝固的方式将两个或多个零部件连接在一起的方法。
焊接连接具有连接强度高、密封性好、外观美观等优点。
在机械装配中,常见的焊接方式包括电弧焊、气体保护焊和激光焊等。
焊接连接的优点是连接牢固,能够承受较大的力和扭矩。
焊接连接还可以实现对连接部位的局部加热和变形,有利于调整和校正装配误差。
然而,焊接连接也存在一些问题。
首先,焊接连接不可逆,一旦焊接完成,很难进行拆卸和修复。
其次,焊接连接需要专门的设备和技术,成本较高。
此外,焊接过程中会产生热应力和变形,对零部件的材料和结构有一定的要求。
铆接连接铆接连接是一种通过铆钉将两个或多个零部件连接在一起的方式。
铆接连接具有连接牢固、可靠性高、耐腐蚀、抗松动等优点。
在机械装配中,常见的铆接方式包括实心铆钉、空心铆钉和盲铆钉等。
铆接连接的优点是连接强度高,能够承受较大的拉力和剪力。
铆接连接还可以实现对连接部位的局部加固和加厚,提高零部件的强度和刚度。
然而,铆接连接也有一些缺点。
首先,铆接连接需要专门的工具和设备进行操作,操作相对复杂。
飞机结构装配过程简介课件
04
飞机装配质量控制
质量控制标准与规范
03
国际航空质量标准
行业规范与标准
企业内部标准
参考国际航空组织(如ICAO、FAA等) 质量标准,确保飞机装配符合国际标准。
遵循航空工业协、国际标准化组织等制定 行业规范标准,确保飞机装配质量。
制定企业内部质量控制标准规范,确保飞 机装配过程符合企业求。
02
能够承受飞机高速飞行时产生高温,提高飞机纤传感器,可应飞机结构中,实现自适应结
构智能监测。
新工艺研发
01
02
03
自动化装配工艺
通过机器自动化设备实现 飞机结构快速、精确装配 ,提高生产效率。
数字化装配工艺
利数字化技术进行飞机结 构虚拟装配仿真,减少实 际装配中错误返工。
起落架
起飞、降落面滑行时支撑飞机。
飞机结构类
01
固定翼飞机
机翼与机身固定,最常见飞机 类型。
02
旋翼飞机
通过旋转机翼产生升力,如直 升机。
03
飞艇
通过填充轻质气体产生浮力, 使飞机升空。
飞机结构发展历程
木质飞机
早期飞机多采木质结构,如莱特兄 弟飞行器。
金属飞机
随着冶金技术发展,金属逐渐取代 木质成飞机主材料。
飞机结构装配过程简介课件
目录
• 飞机结构概述 • 飞机装配工艺流程 • 飞机装配中关键技术 • 飞机装配质量控制 • 飞机装配未展望 • 案例析
01
飞机结构概述
飞机结构组成
机身
容纳乘客、货物机载设备,并将其他飞 机结构部连接一起。
机翼
产生升力,支持飞机空中飞行。
尾翼
保持飞机稳定性,并协助控制飞机飞行 姿态。
第一章飞机装配过程和装配方法
第一章 飞机装配过程和装配方法第一节 飞机结构的分解1.飞机的工艺分解及装配单元的划分飞机装配过程一般是由零件先装配成比较简单的组合件和板件,然后逐步装配成比较复 杂的段件和部件,最后由部件对接成整架飞机。
即整架飞机-部件-段件-组合件-板件(构件)为满足飞机的使用、维护以及生产工艺上的要求,整架飞机的机体可分解成许多大小不 同的装配单元,飞机的机体可分解成许多部件及可卸件。
例如某歼击机可分解为以下部件:视图前机身、后机身(飞机机身的功用主要是装载人员、货物、燃油、武器、各种装备和其 他物资,它还可用于连接机翼、尾翼、起落架和其他有关的构件,并把它们连接成为一个整 体) 、机翼(机翼是飞机的重要部件之一,安装在机身上。
其最主要作用是产生升力,同时 也可以在机翼内布置弹药仓和油箱,在飞行中可以收藏) ) 、副翼(用于飞机横向操纵)、 襟翼(安装在机翼上,改善起飞和着陆性能)、起落架(实现飞机的起飞与着陆过程功能的 装置)等。
2.分离面的种类和选取原则飞机机体结构划分成许多部件和可卸件之后, 部件和部件的对接结合处就形成了分离面。
2.1 设计分离面是根据构造和使用的要求而确立的。
设计分离面一般采用可卸连接(螺栓连接,铰链接 合等) ,以便于在使用和维修过程中迅速拆卸和重新安装。
2.2 工艺分离面是由于生产(制造和装配)的需要,为了合理地满足工艺过程的要求,将部件进一步分 解为更小的装配单元,这种装配单元之间的分离面称为工艺分离面。
由部件划分成的段件; 以及由部件、段件再进一步划分出来的板件、组合件,这些都属于工艺分离面。
工艺分离面 一般都采用不可卸连接(铆接、胶接、焊接等)装配成部件后,这些分离面就消失了。
教案对工艺分离面的设计要求:飞机结构的可划分性首先取决于结构设计,即飞机结构上是 否存在相应的分离面,而且划分出来的装配件,必须具有一定的工艺刚度。
使所设计的飞机 不仅能满足构造和使用上的要求, 还必须同时满足生产工艺上的要求。
飞机结构装配过程简介
装配孔定位法
装配型架 定位法
在相互连接的零件 (组合件)上,按一 定的协调路线分别制 出孔,装配时零件以 对应的孔定位来确定 零件(组合件)的相 互位置 利用型架定位确定结 构件的装配位置或加 工位置(如精加工台)
1 定位迅速、方便 2 不用或仅用简易 的工装 3 定位准确度比工 装定位的低,比划线 定位的高
三、装配定位
在装配过程中,首先要确定零件、组合件、板件、 段件之间的相对位置,这就是定位问题。 在装配工作中,对定位的要求是: 保证定位符合飞机图纸和技术条件中所规定的准 确度要求; 定位和固定要操作简单可靠; 所用的工艺装备简单,制造费用低。
常用的三种方法 (1)划线定位 手工划线;接触照像法 (2)装配孔定位 模线样板法,型架,工艺装配凸台 (3)装配夹具(型架)定位 装配,校形(利用超六点定位)
因此,设计人员应该了解制造,这也是目前 机械专业强调设计制造一体化的重要原因!
二、飞机装配过程
基准:确定结构件之间位置的一些点、线、面。
飞机的设计基准包括飞机水平基准线、对称轴线、 翼弦平面、梁轴线、长桁轴线、框轴线、肋轴线 等。 设计基准一般是不存在于结构件表面的点、线、 面,为制造和装配需要,设立(装配)工艺基准。
1 定位准确度高 2 限制装配变形或强 迫低刚性结构件符合工 装 3 能保证互换部件的 协调 4 生产准备周期长
应用广泛的定位方法, 能保证各类结构件的 装配准确度要求
四、提高装配准确度的补偿方法
在飞机的一些结构复杂、协调尺寸较多的部位, 或是零件、组合件刚度较小其装配变形无法预先 估计的情况下,过分提高制造准确度和协调准确 度,在经济上不合理,在技术上难以达到,因此, 采用补偿方法。 补偿方法就是零件、组合件或部件的某些准确度 要求高的尺寸,在装配时或装配后,通过修配、 补充加工或调整,部分消除零件制造和装配误差, 最后达到规定的准确度要求。
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部件
上壁板
下壁板
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桁
条
蒙
皮
• 飞机结构的可划分性首先取决于结构设计,即飞机 结构上是否存在相应的分离面, • 而且划分出来的装配件,必须具有一定的工艺刚度。 这是在飞机结构设计过程中应全面、周密考虑的主 要问题之一,使所设计的飞机不仅能满足构造和使 用上的要求,还必须同时满足生产工艺上的要求。
1.2 工艺分离面
• 工艺分离面是由于生产上的需要。为了合理地满 足工艺过程的要求,按部件进行工艺分解而划分 出来的分离面。
–由部件划分成的段件; –以及由部件、段件再进一步划分出来的板件和组合件, 这些都是工艺分离面。
• 工艺分离面之间一般都采用不可卸连接,如铆接、 胶接、焊接等,装配成部件后.这些分离面就消 失了。
• 部件、段件进一步划分为板件后:
–为提高装配工作的机械化和自动化程度创造了条件 –有利于提高连接质量
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1.3 工艺分离面的划分考虑的装配原则
• 工艺分离面的划分需要考虑两种装配原则,即装配工 作的集中与分散 : • 分散装配原则
–如果一个部件的装配工作在较多的工作地点和工艺装备上 进行,即为分散装配原则
• 常用的划线工具有:石蜡笔、特种金属工具笔(不反光)、无 碳水笔。 • 对于划线痕迹的去除我们经常使用的清洁剂为:异丙醇
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• 对工艺分离面的设计要求(续) • (5)工艺分离面上结构连接应有充分的施工通路。在可能 情况下,装配顺序应是自内向外。 • (6)不同装配特点(环境条件、试验条件、连接形式、工艺 特点)的装配件应通过工艺分离面或设计分离面单独划出。 如机身的气密部分、复合材料、蜂窝件、胶接件等。 • (7)工艺分离面的划分使各个装配工作站的装配周期基本 平衡。
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2.5
其它准确度要求
• 部件功能性准确度
–重量、重心、重量平衡、清洁度、密封性、接触电阻、 表面保护、操纵性等产品图样和设计技术条件所规定 的装配技术要求
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2.6 影响装配准确度的误差
• 与定位方法无关的误差
–由于连接引起的误差 –由于车间温度变化引起的变形误差
• 集中装配原则的主要优点是:
–需要的专用装配工艺装备较少,协调关系比较简单。因此 可使生产准备周期缩短,也可减少工艺装备的费用。 –一般用于试制和产量不大时
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• 工艺分离面的选取原则 • 选取工艺分离面时应结合生产性质(试制、小批生产 或大批生产)、年产量、生产周期、成本等因素进行 综合技术经济分析。 • (1)研制试制批采用相对集中的装配方案,适当地选 取工艺分离面,主要满足生产准备周期和装配周期的 要求,主要考虑以下原则:
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飞机 容差分配 对接 装配方案 部件 装配 段件 装配 板件、组合件 装配 零件
工装制造
零件制造方案
1飞机结构的分解
• 为了满足飞机的使用、维护以及生产工艺上的 要求,整架飞机的机体可分解成许多大小不同 的装配单元
飞 机
前机身
后机身
机翼
襟翼
副翼
水平尾翼
垂直安定面
起落架
前缘段
中
段
后
段
段件 板件 组合件
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• 工艺分离面的选取原则(续) • (2)批生产时采用分散的装配方案,其分散程度取 决于产量大小。批生产时工艺分离面的选取应考 虑以下原则:
–①工艺分离面的划分只要有利于提高劳动生产率或保证 产品质量,就应尽量多采用分散装配。 –②便于提高钻孔、制窝、连接的机械化程度。 –③使部件总装架内的装配周期缩短到最低限度。 –④便于建立装配流水线。
• 设计分离面都采用可卸连接(如螺栓连接、铰链 接合等),而且一般要求它们具有互换性。
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机身后部装有发动机,为便于 维修、更换,就把机身分成前、 中、后机身多个部件
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飞机的机翼,为便于运 输和更换,需设计成独 立的部件
1-雷达天线罩 2-乘员(救生)舱 3-中机身前段 4-变后掠翼枢轴区 5-中机身后段 6-垂直安定面 7-水平安定面 8-后机身 9-吊舱 10-外翼 11-机翼贯串部分 12-前机身 13-低空飞行操纵舵
• 集中装配原则
–如装配工作集中在少数工作地、在少量的工艺装备上进行, 这就是集中装配原则。
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• 采用分散装配原则的效果主要是:
–增加平行工作地,装配工作可分散进行,扩大了工作面; –结构开敞可达性好,改善了装配劳动条件,并有利于装配 连接工作的机械化和自动化。 –从而能提高劳动生产率,缩短部件装配周期,也有利于提 高装配质量。 –一般用于批量生产
– 例如:如果用含碳的笔在钛合金材料的工件上划线,活性碳会渗透到工 件内,而我们的钛合金材料的工件一般安装在高温受热地方,如果活 性碳与工件结合就会造成工件受热不均匀而使材料开裂,所以在飞机 上划线工具有要求。 – 不能使用划线工具有:金属材料的划线工具(金属划针、圆珠笔等), 对材料有影响的划线工具(铅笔、含碳的划线工具等);
2.4部件间相对位臵的准确度
表示机翼、尾翼相对于机身的位臵准确度参数是上反角 (或下反角)、安装角和后掠角以及对称性偏差。一般 将其允差值换算成线性尺寸在飞机水平测量时检验。
操纵面位臵要求:操纵面相对定翼面外形阶差、剪刀差、 缝隙间隙偏差,通常称为操纵面吻合性要求。
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• 随机误差:许多未知细小因素综合而成,在一定范 围内大小不确定,其概率分布符合一定的统计规律。 同样工件,使用同样的工艺、工装和设备,也不能 做出完全相同的工件。 • 二者界限不是绝对的,可以互相转化。
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3 装配定位方法
• 装配 定位、夹紧、连接 • 在装配过程中,首先要确定零件、组合件、板件、 段件之间的相对位臵,这就是装配定位。 • 在装配工作中,对定位的要求是:
L
n 1
超音速歼击机外形准 确度要求
2
•外形表面平滑度:表面局部凸起和凹陷,包括铆钉、螺 钉、焊点处的局部凸凹缺陷,蒙皮口盖对缝间隙和阶差等。 通常顺气流和垂直气流方向的偏差有不同要求。
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蒙皮
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部件对接处蒙皮对逢间隙及阶差的偏差 a为部件蒙皮对缝基本间隙,h蒙皮对缝基本阶差
–1)保证定位符合飞机图纸和技术条件中所规定的确度 要求;
–2)定位和固定要操作简单可靠;
–3)所用的工艺装备简单,制造费用低。
• 常用方法:按划线定位;按基准件定位;按装配夹 具(型架)定位;按装配孔定位
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3.1 划线定位
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• 在飞机上我们对划线工具有要求,对零件表面保护层有破坏 的划线工具及对飞机材料有影响的划线工具不能使用。
1-侧板件;2-中段大粱;3-隔框;4-机身后段; 5-板件;6-机身中段;7-板件
机身各段划分成段件和板件示意图
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• 工艺分离面的划分有显著的技术经济效果。 • 部件划分为段件后:
–增加了平行装配面,可缩短装配周期 –减少了复杂的部件装配型架数量 –改善了装配工作的开敞性,提高装配质量
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• 对工艺分离面的设计要求 • 工艺分离面的划分取决于飞机结构的可能性。因此,飞机 结构设计阶段就应考虑满足批生产要求的飞机结构工艺分 解的可能性。为了满足工艺上的需要,在对图样进行工艺 性审查时,对工艺分解应遵循以下原则: • (1)尽量减少装配周期长的总装架内工作量,如部件总装、 分部件总装等。尽可能多的形成大型组件,避免以散件形 式进入部件总装。 • (2)结构设计中尽量壁板化,以便采用机械化、自动化连 接技术,提高劳动生产率,缩短装配周期。 • (3)工艺分离面上的协调部位应尽可能的少。对于有协调 要求的必须有相应的措施,如设计补偿、工艺补偿或者采 用工装保证。 • (4)工艺分离面上结构件之间的装配关系应采用对接形式 或搭接形式,避免采用插装。
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2 装配准确度
• 飞机装配好以后应达到规定的各项性能指标,其中 包括飞机的空气动力性能、飞机的各种操纵性能、 飞机结构的强度和耐久性能等各项指标。 • 飞机装配准确度对飞机各性能均有直接影响。
–飞机外形准确度直接影响空气动力性能。由于飞机结构特 点(薄壁结构,零件多、尺寸大、刚度小),外形准确度 很大程度上取决于飞机装配准确度。 –飞机操纵系统的安装准确度直接影响飞机各项操纵性能。 –飞机装配的结构连接质量,零件制造和装配产生的残余应 力影响结构的强度和疲劳寿命。 –飞机装配准确度还影响产品的互换性。
–①为了缩短大型部件或分部件总装的装配周期,能分出的 装配单元尽量分出。 –②对于较小的部件或分部件,装配单元的划分除考虑工艺 通路外,应使总装周期不超过大型部件的总装周期。 –③壁板尽量能划分出来,单独进行装配。 –④划分出来的装配单元应具有必要的工艺刚性。 –⑤考虑型架的复杂程度。分散装配若能使型架结构简化, 制造费用和周期合适时,应划分出来。 –⑥特殊装配环境要求和特殊试验要求的装配单元应尽量划 分出来。
• 与定位方法有关的误差
–零件、组合件的制造误差 –装配夹具误差 –工件和装配夹具之间的协调误差
• Δ装配 = F(Δ零件,Δ夹具, Δ定位, Δ变形)
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• 按误差性质分:系统误差和随机误差 • 系统误差:按一定规律重复出现的误差,常值或按 一定规律变化的确定值。
–例如装配夹具误差。对于某一确定的装配夹具,所有在此 夹具上装配的部件,这个环节误差是常数值。 –进一步,装配夹具的误差随温度变化有确定的函数关系。
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2.3 部件之间接头配合的准确度 结构件间配合准确度
叉耳式接头配合要求: • 孔与螺栓之间为H8/h7或H9/f9 • 在叉耳宽度方向上,间隙一般 为0.2~1.0mm或间隙配合 不可卸零件间配合要求 29/144 零件贴合面之间的间隙偏差