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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。毗邻香港、广州、东莞、惠州,交通条件便利。凭借深圳独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优质的服务。在复合材料构件的连接中,机械连接占据着重要的地位,因此,在复合材料构件装配时,需加工出成千上万个紧固件孔,紧固件孔不仅数量多,质量要求也高,而且难度大,是复合材料加工中难的加工工序。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。由于复合材料层合板的主要特点是层间剪切强度低,这就使得钻孔中的轴向力容易产生层间分层和出口端的分层,如不加以防范,会导致昂贵的复合材料的报废。据国外统计,飞机复合材料装配中,制孔缺陷造成的报废要占所有报废零件的60%以上。复合材料制孔的另外一个主要问题是碳纤维复合材料的硬度高(62 ~ 65HRC),相当于高速钢的硬度, 因此,对的磨损特别严重,耐用度很低。如高速钢钻头钻削碳纤维复合材料时,每刃磨一次仅能钻削3~5个孔,因此,无法进行工业化生产。在复合材料制孔加工中还有一个必须注意的问题:纤维粉尘的污染会危害人体的健康,而且它的导电性会使电器设备和电网短路,所以施工中必须采取安全措施。树脂基复合材料的制孔工艺主要包括:硬质合金制的选择、钻头几何参数的选择、钻削工艺参数的选择、铰孔工艺、防止分层的工艺措施等方面。聚丙烯应用广泛,下游主要需求行业为编织制品、注塑制品、薄膜制品、纤维制品和管材等行业。其中编织制品(塑编袋、蓬布和绳索等)所消耗的PP树脂在我国一直占很高的比例,超过40%,是我国聚丙烯消费的市场,主要用于粮食、化肥及水泥等的包装。注塑制品主要应用在小家电、日用品、玩具、洗衣机、汽车和周转箱上,增长潜力较大。(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超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: