Jan 24, 2023 Jätä viesti

Jotkut näistä 12:sta löystymisenestomenetelmistä eivät ehkä ole sinun tiedossa. . .

 

Yleisesti kiinnitystyökaluna pultit ovat laajalti käytössä, mutta pitkäaikainen käyttö tuo mukanaan myös monia ongelmia, kuten löysää liitosta, riittämätöntä puristusvoimaa ja ruostuneet pultit. Osien käsittelyn ja valmistuksen aikana pulttien löysät liitokset vaikuttavat käsittelyn laatuun ja tehokkuuteen. Joten kuinka estää pultin löystyminen?

Yleisesti käytettyjä löystymisenestomenetelmiä on kolme: kitkainen löystymisenesto, mekaaninen löystymisenesto ja pysyvä löystymisen esto.

Löystymistä estävä tarkoitus: työskennellä tehokkaammin pitkään; parantamaan vastaavien työkappaleiden luotettavuutta.

1. Kaksoismutteri

Päällä olevien löystymistä estävien muttereiden periaate: kun kaksoismutterit lukitaan, syntyy kaksi kitkapintaa. Ensimmäinen kitkapinta on mutterin ja kiinnitetyn osan välissä ja toinen kitkapinta mutterin ja mutterin välissä. Asennuksen aikana ensimmäisen kitkavoimapinnan esikiristysvoima on 80 prosenttia toisesta kitkavoimapinnasta. Kun isku- ja tärinäkuormia kohdistetaan, kitkavoima ensimmäisessä kitkavoimapinnassa pienenee ja katoaa, mutta samalla ensimmäinen mutteri puristuu kokoon toisen kitkavoimapinnan kitkavoiman lisäämiseksi entisestään. Mutterin löysäämiseksi ensimmäinen kitkavoima ja toinen kitkavoima on voitettava, koska toinen kitkavoima kasvaa, kun taas ensimmäinen kitkavoima pienenee. Tällä tavalla löystymistä estävä vaikutus on parempi.

Downin kierteen löystymisen estoperiaate: Downin kierrekiinnikkeissä käytetään myös kaksoismuttereita löystymisen estämiseksi, mutta molempien mutterien pyörimissuunnat ovat vastakkaiset. Kun kohdistetaan isku- ja tärinäkuormia, ensimmäisen kitkavoimapinnan kitkavoima pienenee ja häviää.

Ensimmäisellä mutterilla (kuvassa oikeakätinen) on taipumus löystyä, eli mutteri kääntyy vasemmalle. Toisen mutterin (kuvassa vasenkätinen) pyörimissuunta on kuitenkin päinvastainen kuin ensimmäisen mutterin, joten ensimmäisen mutterin löysäysvoima muuttuu suoraan toisen mutterin kiristysvoimaksi. Tällä tavalla mutteri ei koskaan löysty.

2. 30 asteen kiilakierteiden löystymistä estävä tekniikka

30 asteen kiilanmuotoisen naaraslangan alaosassa on 30 asteen kiilamainen kaltevuus. Kun pultit ja mutterit kiristetään yhteen, pulttien kärjet puristuvat tiukasti naaraskierteen kiilan muotoista kaltevuutta vasten, jolloin saadaan loistava lukitus. pakottaa.

Hampaan muodon kulman muutoksesta johtuen kierteiden väliseen kosketukseen kohdistuva normaali voima on 60 asteen kulmassa pultin akseliin nähden 30 asteen kulman sijaan, kuten tavalliset kierteet. On selvää, että 30 asteen kiilakierteen normaalipaine on paljon suurempi kuin kiinnityspaine, joten tuloksena olevaa löystymisenestokitkaa on lisättävä huomattavasti.

Kaaviokaavio Spirax-kierrerakenteesta

Alla olevasta kuvasta voidaan nähdä, että kahden nuolen edustama voima on Pɑ, perinteisen 60 asteen kulman kierteen normaalipaine on P=1.15Pɑ; ja 30 asteen kiilalangassa on 30 asteen kiilamainen kaltevuus hampaan pohjassa. Normaalipaineen kulma ja koko muuttuvat ja normaalipaine P=2Pɑ.


Tällä tavalla normaalipaineen suhde 30 asteen kiilan ja perinteisen 60 asteen kierteen välillä on ≈12:7 ja löystymistä estävä kitkavoima kasvaa vastaavasti. 30 asteen kiilalangan kiilamainen pinta voi myös poistaa tavallisten kierteiden epätasaisen jännityksen, kompastumisen ja takertumisen ongelmat.

3. Itselukittuva mutteri

Itselukkiutuvat mutterit lukittuvat yleensä kitkan takia. Edellä mainitsemamme 30 asteen kiilakierteiden löystymisenesto tulee kuulua itselukittuvien mutterien luokkaan.

kuva

Se on jaettu: lujat itselukkiutuvat mutterit tienrakennuskoneille, kaivoskoneille, tärinäkoneille ja -laitteille, nailoniset itselukkiutuvat mutterit ilmailu-, ilmailu-, säiliö-, kaivoskoneisiin jne., työpaineelle enintään 2 atm työväline Bensiini, kerosiini, vesi tai ilma käytä tuotteessa olevaa itselukittuvaa mutteria, jonka lämpötila on -50~100 astetta, ja jousiklipsiä itselukittuvaa mutteria.

kuva

Aseta kiila mutterin ja ruuvin väliin löystymisen estämiseksi

kuva

Japan Hadlock eksentrinen itselukittuva mutteri

4. Kierrelukitusliima

Kierrelukitusliima on liima, joka koostuu (met)akrylaatista, initiaattorista, yhteiskiihdyttimestä, stabilointiaineesta (inhibiittorista), väriaineesta ja täyteaineesta tietyssä suhteessa.

Reiän läpivientiolosuhteet: vie pultti ruuvinreiän läpi, aseta kierrelukko liitososan kierteeseen, asenna mutteri ja kiristä määrättyyn momenttiin.

kuva

Työoloissa, joissa ruuvin reiän syvyys on suurempi kuin pultin pituus: Levitä lukitusliimaa pultin kierteeseen, kokoa ja kiristä määrättyyn vääntömomenttiin.

kuva

Umpireiän käyttöolosuhteet: pudota lukitusliimaa sokean reiän pohjalle, levitä sitten lukitusliimaa pultin kierteeseen, asenna ja kiristä määrättyyn vääntömomenttiin; jos sokean reiän aukko on alaspäin, levitä vain lukitusliimaa Se voidaan levittää pultin kierteeseen, eikä sokeareikään tarvita liimaa.

kuva

Nastapultin toimintatilaa varten: lukitusliimaa tulee tippua ruuvin reikään ja sitten levittää lukitusliimaa pulttiin, koota tappi ja kiristää se määritettyyn vääntömomenttiin; Muiden osien kokoamisen jälkeen kiinnitä lukitusliimaa nastan päälle. Kokoa mutteri ja kiristä se määrättyyn momenttiin mutterin kanssa liitososassa; jos sokean reiän aukko on alaspäin, reikään ei tarvita liimaa.

kuva

Esiasennetut kierrekiinnikkeet (kuten säädettävät ruuvit): Kun olet asentanut ja kiristänyt määrättyyn momenttiin, pudota lukitusliimaa kierreliitoksiin ja anna liiman tunkeutua itsestään.

kuva

5. Kiilatyyppiset lukitus- ja löystymistä estävät kaksipinoiset aluslevyt

Kiilalukituslevyjen ulkopinnan säteittäiset hammastukset kytkeytyvät kosketuksiin joutuvan työkappaleen pintaan. Kun löystymisenestojärjestelmä kohtaa dynaamisen kuormituksen, siirtymä voi tapahtua vain aluslevyn sisäpinnalla.

Laajentuva etäisyys kiilalukkoaluslevyn paksuussuunnassa on suurempi kuin pituussuuntainen siirtymä, jonka pultti voi tuottaa kierrettä pitkin.

kuva

Poiketen muista olemassa olevista löystymisenestomenetelmistä, kiilatyyppinen löystymisenesto kiristää pultit kiristysvoimalla kitkavoiman sijaan.

Videomateriaalia, Wi-Fi on suositeltavaa katsoa

120-Vuotiaisiin HEICO-LOCK-kiila-löystymisenestojärjestelmän tuotteisiin kuuluvat kiilalukkoaluslevyt, RING-LOCK-kiilalevyt ja kiilalukkomutterit. Päämateriaalit ovat Dacrometilla pinnoitettu hiiliteräs ja ruostumaton teräs 316, ruostumattomia teräsmateriaaleja, kuten 254SMO, C276 ja 718, käytetään myös laajalti.

kuva

6. Sokka, uramutteri

Kun mutteri on kiristetty, aseta sokka mutterin uraan ja pultin päässä olevaan reikään ja avaa sokkan pyrstö estääksesi mutterin ja pultin suhteellisen pyörimisen.

kuva

Sokkan asennusmuoto on seuraava:

kuva

Uramuttereita käytetään yhdessä kierretangon silmukkapulttien ja sokkapulttien kanssa estämään pultin ja mutterin suhteellinen pyöriminen.

kuva

kuva

7. Sarjan teräslanka irtoamista estävä

Sarjan teräslangan löystymisenesto on kuljettaa teräslanka pultin pään reikään, kytkeä pultit sarjaan ja toimia molemminpuolisena suojana. Tämä löysämismenetelmä on erittäin luotettava, mutta se on hankala purkaa.

kuva

Tätä löystymisen estomenetelmää käytetään usein lentokoneissa ja raketteissa.

kuva

Yksisäikeistä teräslankaa käytetään yleensä pienissä ruuviryhmissä, joissa on tiiviit etäisyydet tai paikoissa, joihin ei ole helppo päästä, kuten kuvassa näkyy.

kuva

8. Pysäytä aluslevy

Kun mutteri on kiristetty, yksi- tai kaksikorvainen pysäytinlevy taivutetaan ja kiinnitetään tiukasti mutterin ja liitoskappaleen sivuun, jotta mutteri voidaan lukita. Jos kaksi pulttia on lukittava kaksinkertaisesti, kaksi mutteria voidaan käyttää kaksoisjarrulevyllä jarruttamaan toisiaan.

kuva

kuva

9. Jousialuslevy

Jousialuslevyn löystymisen estoperiaate on, että jousialuslevyn litistymisen jälkeen jousialuslevy kehittää jatkuvaa elastista voimaa, jolloin mutterin ja pultin välinen kierreliitospari jatkaa kitkavoiman ylläpitoa, synnyttää vastusmomenttia ja estä mutteria löystymästä.

kuva

Samalla jousialuslevyn aukon terävät kulmat upotetaan vastaavasti pultin ja liitetyn osan pintaan, mikä estää pulttia pyörimästä suhteessa liitettyyn osaan.

kuva

10. Kuumasulakiinnitystekniikka

Kuumasulakiinnitystekniikka ei vaadi esiporausta, ja se voidaan suoraan kierteillä muodostaa liitos suljetun profiilin alle, jota autoteollisuudessa käytetään laajalti.

kuva

Tämä kuumasulatekiinnitystekniikka on kylmämuovausprosessi, joka johtaa moottorin nopean pyörimisen laitteen keskellä olevan kiristysakselin kautta liitettävien levyjen plastiseen muodonmuutokseen kitkan ja lämmön vuoksi ja sitten itsestään. -kierrätys ja ruuvaaminen.

kuva

Kuumasulakiinnitysprosessin vaiheet ja prosessi sisältävät kuusi vaihetta: kierto (kuumennus) → tunkeutuminen → reiän läpi → kierteitys → kierretys → kiinnitys.

Videomateriaalia, Wi-Fi on suositeltavaa katsoa

11. Väriä muuttavat pultit

Älykkäät värinvaihtopultit, tarkemmin sanottuna, tämä on eräänlainen induktiopultti nimeltä Smartbolt. Induktiopultin pultin päässä on induktiolevy, ja mitä tiukemmin kiristät sitä, sitä tummempi sen väri on.

kuva

Kun intensiteetti saavuttaa 90 prosenttia, se muuttuu keltaisesta vihreäksi, ja kun se saavuttaa 100 prosenttia, se muuttuu mustaksi.

12. Esilataus

Erittäin lujat pulttiliitokset eivät yleensä vaadi ylimääräisiä löystymisenestotoimenpiteitä, koska lujat pultit vaativat yleensä suhteellisen suuren esikiristysvoiman, jolloin tällainen suuri esikiristysvoima luo vahvan paineen mutterin ja liitettyjen osien välille. paine luo kitkamomentin, joka estää mutteria pyörimästä, joten mutteri ei löysty.

 

 

Lähetä kysely

whatsapp

skype

Sähköposti

Tutkimus