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1.一种电动汽车全铝白车身用压铆螺母结构,压铆紧固件,所述的压铆螺母(I)的主体为圆柱体,其特征在于:在所述的圆柱体的一端,设有铆压凸圆,所述的铆压凸圆的外径小于所述的圆柱体的直径;在所述的铆压凸圆位置,所述的压铆螺母(I)与车身铝板(2)铆压连接。2.按照权利要求1所述的电动汽车全铝白车身用压铆螺母结构,其特征在于:所述的压铆螺母(I)压铆固定在前纵梁前端板(3)上的前端模块安装点(5)的位置。3.按照权利要求1所述的电动汽车全铝白车身用压铆螺母结构,PEM压铆,其特征在于:所述的压铆螺母(I)压铆固定在车门(6)上的车门铰链安装点(7)的位置。4.按照权利要求1所述的电动汽车全铝白车身用压铆螺母结构,其特征在于:所述的铆压凸圆的外圆表面上设有齿形,其齿向平行于压铆螺母(I)的轴线。5.按照权利要求1所述的电动汽车全铝白车身用压铆螺母结构,其特征在于:所述的圆柱体朝向铆压凸圆的端部设有呈状分布的齿形。6.按照权利要求1所述的电动汽车全铝白车身用压铆螺母结构,其特征在于:所述的压铆螺母(I)的表面设有镀锌镍层。
将D2UX副车架放置在本发明上并用压紧机构10将副车架压紧,确保副车架不会晃动,然后启动冲孔气缸4带动冲孔机构5对副车架进行冲孔,之后关闭冲孔气缸4,启动螺母传送机构7与铆压气缸9,待螺母传送机构7将螺母传送到副车架螺母安装位置时,由铆压气缸9带动铆压装置6进行螺母的铆压,铆压结束后关闭铆压气缸9和螺母传送机构7,启动气缸探测机构8,利用气缸探测机构8中探测杆上的磁性开关检测螺母是否铆压到位,检测合格后,关闭气缸探测机构8,打开压紧机构10,利用托举机器人将副车架托举到冲孔机构5上方17cm的位置,打开左、右激光对射检测装置,钣金压铆件,进行冲孔检测,检测合格将副车架运输至下一道工序。
[0030]所述的压铆螺母I压铆固定在车门6上的车门铰链安装点7的位置。车门铰链通过压铆螺母I与车门6实现紧固连接。
[0031]所述的铆压凸圆的外圆表面上设有齿形,其齿向平行于压铆螺母I的轴线。所述的圆柱体朝向铆压凸圆的端部设有呈状分布的齿形。
[0032]具体地:
[0033]所述的铆压凸圆2的外圆表面上设有齿形,其齿向平行于压铆螺母I的轴线。
[0034]所述的圆柱体朝向铆压凸圆2的端部设有呈状分布的齿形。
[0035]通过两个方向上的齿纹结构,压铆,使得连接件在旋转方向上的连接更加牢固,有效地防止其松动、脱落。
[0036]所述的压铆螺母I的表面设有镀锌镍层。采用镀镍的表面处理工艺,提高压铆螺母I的表面防腐性能,延长其使用寿命。
[0037]在使用过程中,需d铝板材上加工一个孔,将压铆螺母I压入孔内,如图1所示的铆压位置,采用铆压设备平行的均匀的在头部平压;因压铆螺母I的头部下有齿纹压花,当压入后,基体在压铆螺母的周围产生变形,和齿纹发生咬合现象,从而形成一个牢固的内螺纹。
[0038]其加工工艺是:
[0039]压铆螺母I的机械加工,包括车削和钻孔成形,螺纹攻丝加工;
[0040]压铆螺母I的表面镀锌镍处理;
[0041]在铝型材中加工孔,采用钻孔加工或冲孔加工;
[0042]将压铆螺母I压入安装孔,并在压力的作用下,将压铆螺母I整体压入安装孔;进行铆压加工,使压铆螺母I与型材连接紧固,很好地防止其松动、脱落。