リベット打ち機

製造装置
インパクトリベットマシン
ラジアルリベットマシン

リベットマシンは、材料を接合するためにリベットを自動的にセット(締め付け)するために使用されます。リベットマシンは、手作業によるリベット打ちと比較して、より高い安定性、生産性、そして低コストを実現します。[1] [2]

種類

自動送りリベット機には、ホッパーと送りトラックが備わっており、リベットをセッティングツールに自動的に送り出すことで、作業者がリベットの位置を決める手間を省きます。[1]自動リベット機でリベットを変形させるために必要な下向きの力は、モーターとフライホイールの組み合わせ、空気圧シリンダー、または油圧シリンダーによって生成されます。手動送りリベット機には通常、フットペダルまたはハンドレバーからセッティング力を伝えるための機械式レバーが備わっています。

リベットマシンは、インパクトリベットマシンとオービタル(またはラジアル)リベットマシンの 2 つの大きなグループに分けられます。

インパクトリベット

インパクトリベットマシンは、リベットを下方に打ち込み、接合する材料を貫通させて成形工具(ロールセットと呼ばれる)に押し込むことでリベットを締結します。この動作により、リベットの端部がロールセット内で転がり、リベットの端部が外側に広がり、材料同士が接合されます。インパクトリベットマシンは非常に高速で、サイクルタイムは通常0.5秒です。

4段オービタルリベットの例
軌道リベットのダイナミクス

軌道リベット

オービタルリベットマシンには、回転する成形工具(ピーンと呼ばれる)が備わっており、この工具をリベットに徐々に押し込むことで、工具の設計に応じてリベットの材料を所望の形状に押し広げます。オービタル成形機は、リベットサイクルをより細かく制御できますが、サイクルタイムが2~3秒と長くなるという欠点があります。

リベットマシンには様々な種類があり、それぞれに独自の特徴と利点があります。オービタルリベットの工程は、インパクトリベットやスパイラルフォームリベットとは異なります。オービタルリベットでは、インパクトリベットやスパイラルリベットよりも下向きの力が少なくて済みます。また、オービタルリベットツールは一般的に長寿命です。

オービタルリベット工法では、3°または6°の角度で取り付けられた成形工具を使用します。成形工具は材料に接触し、回転しながら加圧することで最終形状を形成します。最終形状には、高さや直径の仕様が定められていることがよくあります。

空気圧式オービタルリベットマシンは、通常、1,000~7,500ポンド(450~3,400 kg)の下向きの力を発揮します。油圧式オービタルリベットマシンは、通常、6,000~50,000ポンド(2,700~22,700 kg)の下向きの力を発揮します。

ラジアル(スパイラルフォーム)リベット

ラジアルリベットはオービタルフォーミングとは微妙に異なります。しかし、高品質な接合が求められるほとんどのケースでは、サイクルタイムが短く、必要な力も少なく、高品質な結果が得られるため、ラジアルリベット技術が適切な工法です。

リベットの先端はバラの花びらのような軌跡を描きます。リベットは3方向に変形します。外側への放射状、内側への放射状、そして接線方向への変形です。

クロージングヘッドの優れた表面構造:ラジアルリベット加工では、工具自体は回転しません。そのため、工具とワークピース間の摩擦は最小限に抑えられます。その結果、優れた表面構造が得られます。

ワークへの負荷が低い:ベークライトやセラミック部品でもリベット留めが可能です。横方向の力は無視できるほど小さく、クランプは通常不要です。

ローラーフォームリベット

ローラーフォーミングはオービタルフォーミングのサブセットです。ローラーフォーミングはオービタルフォーミングと同じパワーヘッドを使用しますが、ピーンの代わりに複数のホイールがワークピースの周りを回転し、ローラーがワークピース上で下方または内側に移動する際に下向きの圧力をかけることで、2つの類似または異なる材料をシームレスで滑らかに接合します。

自動ドリル・リベット打ち機

これらの機械は、リベット打ちに加えて、材料をクランプし、穴あけや皿穴加工を行うことで、自動化をさらに一歩進めています。航空機の外板を組み立てるには多数の穴とリベットが必要となるため、航空宇宙産業ではこれらの機械が広く使用されています。[1]

アプリケーション

リベットマシンは、商用車、航空機、機関車のブレーキライニング、繊維・皮革製品、金属ブラケット、窓・ドア用金具、ラッチ、さらには携帯電話など、幅広い用途に使用されています。リベットマシンは、繊細で脆い材料や、繊細な電気・電子部品など、多くの材料をリベットで接合することができます

参考文献

  1. ^ abc Cubberly, WH; Ramon, Bakerjian; Society of Manufacturing Engineers (1989), Desk edition: Tool and Manufacturing Engineers Handbook, SME, p. 42-17, ISBN 978-0-87263-351-3
  2. ^ パーカー、ダナT.勝利を築く:第二次世界大戦中のロサンゼルス地域の航空機製造、 p。30、カリフォルニア州サイプレス、2013年。ISBN 978-0-9897906-0-4。

参照

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