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航空機組立におけるエアハンマーリベットガンの役割

1 分(読了目安時間) 7月 22, 2021

航空機組立では、1機あたり100万個以上のリベットを使用しています。業界で最も効率的なリベッティングシステムに最適なエアハンマーリベットガンを見つけてください。

ボーイング787には、 約240万個のファスナ[1]があり、航空機の総部品の半分を占めています。これらのファスナの78%はリベットであり、各ファスナは、エアハンマーリベットガンを使用してジョイントに打ち込まれます。エアハンマーと混同しないでください。エアハンマーは外観、メカニズム、さらにはリベットハンマーと名前は似ていますが、まったく異なる目的をもっています。  

航空宇宙産業のビジネスとしての実行可能性は、航空機の組立効率がどれだけ高いかという点にかかっています。さらに、航空機の組立では、部品をファスナで接合する速度によって生産性が決まります。 

この記事では、航空宇宙産業におけるリベットハンマーの重要性と、それがエアハンマーとどのように異なる仕組みになっているかについて説明します。

エアハンマーは、エアハンマーリベットガンとどこが異なりますか?

ほとんどの人は、エアハンマーとリベットハンマーをざっと見ただけでは見分けがつきません。また、同じように動作します。しかし、その仕組みにはわずかな、しかし重要な違いがあります。 

エアハンマーは何に使用されますか?

エアハンマーは、パワーハンマーまたはエアハンマーとも呼ばれ、 一般に石、金属、またはその他の同様に硬い材料を彫ったり、削り取ったりするために使用されます[2]。また、穴を掘削したり、硬い面を切断したりするためにも使用されます。本質的に、これははるかに効率的なチゼルまたはハンマーです。大きな力を発揮できますが、精度に欠けます。この欠陥により、航空宇宙産業での用途が大幅に制限されています。    

Operator using riveting hammer RRH06P and bucking bar RBB10

エアハンマーの仕組み

リベットハンマーと同様に、エアハンマーは、ホースまたはチューブを介してコンプレッサから供給される圧縮空気によって動力を供給されます。穴あけや打ち込みを容易にする3つのパーツがあります。すなわち、サイクルバルブ、シリンダまたはバレル、および前後に動いてチップまたはヘッドを押して穴をあけるピストンです。チップは用途に応じて交換できます。たとえば、ハンマーチップは硬い素材に形状を与えるために使用し、チゼルチップは表面に傷をつけたり、切り込みを入れたりするために使用します。 

エアハンマーが作動すると、 バルブが圧縮空気をシリンダに取り込み、ピストンを前方に押します[3]。その速度で、ピストンは、シリンダの反対側にあるチップアタッチメントも押します。この位置から、ピストンがバルブを作動させて圧縮空気を放出し、その後スプリングがピストンを元の位置に押し戻し、1サイクルが完了します。これは、1分間に数千回という非常に速い速度で行われます。

各サイクルの出力は非常に高いものの、ハンマーのメカニズムは、"オフ"/"オン"モードのみが可能であり、圧縮空気を調節する手段がないため、正確ではありません。

リベットガンは何に使用されますか?

リベットの打ち込みには、エアハンマーが実現できないほど、より繊細な作業が必要です。リベットは、もう一方の端を押し込んで接合部を固定するのに十分な力で端を"締付"する必要があります。多くの種類のリベットがある航空機の組立では、リベットを駆動するツールを、それに応じて適応させる必要があります。これがリベットハンマーとエアハンマーの主な違いです。   

リベットハンマーの仕組み

リベットハンマーがリベッを打ち込むプロセス[4]は、エアハンマーの仕組みと似ています。リベットガンが作動すると、圧縮空気がスロットルバルブを通って入り、ピストンを前方に押し、リベットと接触します。その後、空気が放出され、スプリングがピストンを再び押し戻します。1つの違いは、用途に応じて、ツールによって供給されるパワーを調整するために使用できるレギュレータの存在です。 

バッキングバーは何に使用されますか?

リベットヘッドがリベットガンのピストンによって押されると、バッキングバーがテールエンドを押し返し、同時に変形させてラップジョイントを固定します。これはバッキングバーの基本的な機能ですが、振動を抑えるためにリベットガンからの力の一部を吸収する役割も果たします。 

市場で利用できる最適なリベットツール

航空機の組立には効率的なリベッティングシステムが不可欠であり、以下のツールを使用しないと完成しません。  

RRH04リベッティングハンマー - RRHシリーズのリベッティングハンマーは、革新的な人間工学設計と独自の振動減衰システムを備えています。RBB04バッキングバーと組み合わせたこのモデルは、無敵のリベッティングシステムを実現します。

Illustration of RRH04 riveting hammer, Pistol Grip
Atlas Copco vibration damped riveting hammer RRH06 TS with trigger start

RRH06リベッティングハンマー - 優れた人間工学に基づく設計と振動減衰システムの他に、RRHシリーズのリベッティングハンマーは、フェザートリガまたはレギュレータを使用して調整可能な出力オプションを提供し、さまざまなリベッティングニーズに対応します。

RRH08リベッティングハンマー - このツールは、クラス初の人間工学に基づいた使いやすいグリップを備えています。また、堅牢で耐久性に優れた設計も採用しています。このモデルでは、作業者とツールの両方が、怪我や損傷のリスクを負うことなく、数時間のリベット固定に耐えることができます。

Atlas Copco vibration damped riveting hammer RRH08P TS with trigger start
Atlas Copco vibration-damped riveting hammer RRH10P TS

RRH10リベッティングハンマー - RRHシリーズツールは、直径13 mmまでのリベットに容易に対応できます。最適な性能を得るために振動減衰させるゴムコーティングを施したピストルグリップを備えています。

RRH12リベッティングハンマー - 強力なリベッティング作業を快適かつ容易に行えるようにするハイパワーツールです。振動減衰システムは、何時間にも及ぶリベット作業から、"振動障害"やその他の筋骨格障害のリスクを低減します。

Atlas Copco vibration-damped riveting hammer RRH12P TS
Atlas Copco vibration damped riveting hammer RRH14P TS with trigger start

RRH14リベッティングハンマー - RRHシリーズリベットハンマーは、作業者の安全性と生産性を考慮して設計された高性能ツールです。これをツールカートで使用すると、リベットコストが下がり、利益幅が上がります。

RN11リベッティングハンマー - アクセス可能性が重要な用途では、RNシリーズツールが最適な選択肢です。このモデルは、市場で最小のリベッティングハンマーですが、パワーに欠けることはありません。起動は操作が簡単で、優れた制御をユーザーに提供します。

Atlas Copco conventional riveting hammer RRN11

RRN18リベッティングハンマー - このツールは、狭い空間でのリベット加工にも最適な選択肢です。コンパクトな設計で、アクセス性の高いショートシャンクリベットセットが付属しています。

RBB04バッキングバー - このバッキングバーは、振動減衰スプリングエレメントを使用して衝撃から反力を低減し、動作のために空気を供給する必要がありません。RRH04リベッティングハンマーとの組み合わせは抜群です。

Atlas Copco vibration-damped bucking bar RBB 04SP
Atlas Copco bucking bar RBB 10SP

RBB10バッキングバー - このバッキングバーは、スプリングエレメントを使用して振動を減衰します。クイックチェンジリテーナを備えたさまざまなドリー構成に取り付けることができ、どんな作業場所でも使用できます。

アトラスコプコのサポートについて

手動リベッティングは、 航空機製造の総人件費の50%を占めます[5]。広範な航空宇宙製品のサプライチェーンでは、最も面倒で繰り返しの多い段階であることに変わりはありません。アトラスコプコは、作業者の生産性を最大限に高め、振動による負傷を軽減し、リベット加工のコストを最小限に抑えることができる、さまざまなリベッティングツールを提供しています。

弊社の高性能航空宇宙ツールの無料見積りについては、今すぐお問い合わせください。    

参考情報:

  1. Akbiyik、Akin、航空宇宙産業のファスナ:航空宇宙ファスナ用途、パート1講義ノート、アカデミア
  2. Doityourselfスタッフ、エアハンマーはどのように機能するか? Doityourself、2010年4月6日
  3. Beckwith、Wayne、エアハンマー内部、https://www.youtube.com/watch?v=dOxRHBePY98、2012年7月10日
  4. スタッフ、リベットガンの操作、ブライトハブエンジニアリング、2011年6月11日
  5. Xi、Feng-Feng、他、航空機組立オートメーション化のためのロボット震動リベッティングに関するフレームワーク、Springer Link、2013年4月06日

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