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所以这种螺母相对螺栓的转动比普通螺母要困难些,因而能有效地防止松动。新型防松螺母由价格低廉、性能优良的第3代形状记忆合金——铁基形状记忆合金制成。利用这种合金的形状记忆效应及其在约束态下的恢复效应,将螺母内螺纹加工成略小于螺栓外螺纹的尺寸,然后扩孔变形至标准螺母内螺纹的尺寸,按规定力矩拧紧后,,对螺母加热,螺母就会收缩产生径向恢复力,该恢复力可以转化为一定的自锁摩擦力矩,防止螺纹副之间发生相对转动,进而达到防松的目的;另一方面,在预紧力作用下,螺纹牙将引起弯曲变形,产生应力诱发马氏体,当螺母加热到As点(马氏体向奥氏体转变的开始温度)以上时,螺纹牙的应力诱发马氏体发生逆相变,弯曲变形就会全部或部分恢复,但因受到螺栓螺纹牙的约束,会产生一个轴向恢复力,该恢复力也可以转化为自锁摩擦力矩起到一定的防松作用。此外,利用铁基SMA弹性模量相对较小、变形量较大的特点,可有效地调节螺栓螺距和螺母螺距的差值,减小螺母应力集中的、二圈螺纹部位所受的应力值,改善螺栓螺纹的受力状态,从而使螺纹联接疲劳断裂的概率降低,从本质上有效地解决多年来传统技术和方法未能解决的螺纹紧固件的松动、松脱和疲劳断裂问题。江苏新普瑞金属材料科技有限公司的螺母批发价格。宁波A8-80螺母批发
认为螺纹联接自动松脱的原因主要有3个方面:螺纹联接体的初始变形、轴向载荷的作用以及横向载荷的作用,其中横向载荷起主要作用。诸多的实验和实际使用也表明:螺纹联接在横向振动下比在轴向振动下更容易松动,较强烈的轴向振动作用较长时间后,可能使预紧力下降30%~40%,但是通常不会全部丧失预紧力;而强烈的横向载荷却往往使预紧力全部消失,紧固件脱落。因此,横向动载荷(振动、冲击和交变载荷等)以及由其引起的横向振动是导致螺纹松动的主要原因。目前,针对上述螺母发生松动的原因,主要通过以下3种途径来防止[1]:(1)防止摩擦力矩减少到临界值以下;(2)阻尼振动,防止过强的力作用于螺纹联接;(3)防止螺纹副之间的相对转动。迄今为止国内外研制开发的新型防松螺母或是从结构入手,利用摩擦防松的机理,通过第1条途径来防止松动(如ST2型螺母、凹凸型螺母等);或是利用机械防松和止动的原理,通过第2条或第3条途径来达到防松的目的(如加键防松螺母等)。虽然也取得了一些成效,但其防松效果仍不十分理想(如ST2型螺母,其锁紧力提高了10%);或者因其需要辅助零件、辅助加工而带来了使用上的不便(如凹凸型螺母、锲紧自锁螺母和新型的防松结构等)。南京螺母定制螺母哪家好?欢迎咨询江苏新普瑞金属材料科技有限公司。
与普通螺母相比,由于新型螺母本身制造材料的特殊性能,这种新型铁基形状记忆合金智能螺母在预紧、恢复加热后,受到以下3个摩擦力矩的作用:(1)预紧力产生的摩擦力矩T1。铁基合金螺母与普通螺母一样,由于预紧力Fα的作用而受到自锁摩擦力矩(包括螺纹副间自锁作用产生的力矩和螺母、螺栓头支撑面与被联接件之间的摩擦力产生的摩擦力矩)的作用,由螺纹力学知识,该力矩可通过式(1)计算[1]:摘自(中国机械工业联合会统计信息部)(2)轴向恢复力产生的自锁摩擦力矩T2。这部分摩擦力矩是螺纹牙因受到弯曲应力作用和螺母受力端由于受到压应力作用而产生应力诱发马氏体,在随后的恢复加热过程中由于受到约束而产生轴向恢复力Fα’(图1),Fα’也会产生一定的自锁摩擦力矩,其大小由式(2)可得到:(3)径向恢复力产生的自锁摩擦力矩T3。这种铁基合金制成的螺母由于进行了径向的预变形,在恢复加热过程中就会发生径向收缩,收缩过程中因受到螺栓的约束作用产生一个很大的径向恢复应力σr(图2)。根据材料力学应力分析及有关的螺纹力学知识,该恢复力产生的摩擦力矩可表示如下:式(3)中,H为螺纹牙高,H1为螺母的高度,P为螺纹螺距,α’为螺纹垂直截面的牙形半角。
即可恢复的应力诱发马氏体含量)。随着恢复退火温度的逐渐升高,可恢复的应力诱发的马氏体含量逐渐升高,但应力诱发的马氏体量是一定的,随着恢复退火处理的反复进行,预变形所诱发的马氏体量(即可恢复的马氏体量)逐渐减少,结果导致自锁摩擦力矩增加量逐断下降。总之,通过控制退火温度能将较大自锁摩擦力矩分多次加到螺纹联接中,既可使螺母能够重复使用,又保证了螺母拆卸的方便。3、结语理论和试验都表明,铁基形状记忆合金智能螺母在不改变原螺母结构尺寸的情况下与螺栓相配合,不可以大幅度提高自锁摩擦力矩,达到防松、防断的目的,而且加工方便,可以重复使用。它的研制成功不可以有效地保证铁路运输的安全,而且还能地应用于如汽车、飞机、发动机等振动剧烈、联接要求高的各种场合,可带来较大的社会效益和经济效益。江苏新普瑞金属材料科技有限公司的螺母批发多少钱?
如ST2型防松螺母[2]、凹凸型防松螺母[3]、加键防松螺母[4]以及针对铁路中螺纹联接松动的特点所研制开发的新型防松螺母[5]等;此外还有偏心锥面防松螺母、加锁防松螺母、防盗螺栓和切向舌簧防盗螺纹联接件等新型螺纹联接防松形式。这些新型的防松方法在某些工作状况下收到了一定的防松效果。随着新型功能材料的出现,目前国内外已经开始尝试从材料入手来解决螺母松动问题,并取得了一定的成效。比如美国F15,F16战斗机所采用的形状记忆合金(简称SMA)智能螺栓组和管接头,成功地解决了飞机中关键联接螺栓和管接头的松动问题。但这里所用的SMA为价格昂贵的NiTi基SMA,限制了其推广使用,但是为螺纹联接松动问题的解决提出了一个很好的思路。1、螺纹联接松动的原因在静载荷作用下,紧固螺纹联接一般都能自锁。但在变载、冲击、振动作用下,螺纹副之间的摩擦力矩可能减小或瞬间消失,这种现象多次重复后,终会导致联接的松动。早ShinjiKASEI等人[6]通过静态实验的测试分析,认为螺纹联接自动松动的原因在于:当螺纹联接横向力反复作用后,螺栓体的弹性扭转变形。华南理工大学的何红征[7]在此基础上进行了进一步的研究。螺母批发价格是多少?欢迎咨询江苏新普瑞金属材料科技有限公司。宁波螺母生产厂家
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