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防松螺母发展过程

防松螺母发展过程

防松螺母起源于国外,它是以特殊的工程塑料永久的附着在螺纹上,使内外螺纹在缩紧过程,工程塑料被挤压而产生强大的反作用力,极大地增加了内外螺纹之间的摩擦力,提供了对振动的绝对阻力。

这一阻力完全分布在内外螺纹的整个啮合段,而且该摩擦力与内外螺纹之间的缩紧压力无关,不同于以往的止退方法,靠的是螺丝缩紧后的压力而产生的摩擦力起止退作用,一旦螺丝稍松,压力减少,摩擦力即迅速消失而失去止退作用,以致螺丝松脱。但塑料防松方式受环境影响,不能满足高温和严寒要求,必须要探索一种新的防松技术 。

在35 年前防松螺母在美国被发明,在传统60度牙尖顶端有一个30度的楔面,这种结构使得螺栓在同螺母拧紧之后,阴阳螺纹之间会获得相比传统螺纹更大的摩擦力,以达到防松。

由于牙形的角度改变,使施加在螺纹间接触所产生的法向力与螺栓轴线成60度角,而不是像普通螺纹那样的30度角。螺纹法向压力远远大于扣紧压力,因此,所产生的防松摩擦力也就必然大大增加了。阳螺纹牙顶在与阴螺纹咬合时,牙顶处齿尖易变形,使载荷均匀地分布在接触的螺旋线全长上,避免了普通标准螺纹咬合时,80%以上的总载荷集中作用在第一和第二牙的螺纹面上的现象。因此,螺纹联结副不仅克服了普通标准联结副在振动条件下易于自松的缺点,而且还可延长使用寿命。

由于这种特殊的牙变形防松方式,所以可重复性拆卸5到50次,防松功能仍然持久存在。由于这种防松方式具有高抗振、轻便、可重复拆卸,因而成为当今最为可靠的防松产品。

经过防松处理的螺丝称为防松螺丝,最适合应用在运动部件的紧固上,最早在美国航天航空器上使用,后来推广至美国汽车制造业,随着制造技术的成熟和成本的降低,被广泛用于3C、自行车、溜冰滑雪装备、家具、运动器材、医疗器械等多个行业,全面代替传统的止退垫圈,充分显示了防松螺丝的紧固防松作用的可信赖性。

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防松螺母造价信息

  • 市场价
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锁紧螺母

  • 尼龙材质-PG纹,LNPB/PG13;黑色
  • ABB
  • 13%
  • ABB(中国)有限公司杭州分公司
  • 2022-12-06
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锁紧螺母

  • 尼龙材质-PG纹,LNPB/PG16;黑色
  • ABB
  • 13%
  • ABB(中国)有限公司杭州分公司
  • 2022-12-06
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锁紧螺母

  • 尼龙材质-PG纹,LNPB/PG48;黑色
  • ABB
  • 13%
  • ABB(中国)有限公司杭州分公司
  • 2022-12-06
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锁紧螺母

  • 尼龙材质-PG纹,LNPG/PG7;灰色
  • ABB
  • 13%
  • ABB(中国)有限公司杭州分公司
  • 2022-12-06
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重型螺母

  • 品种:重型螺母;品号:61219812;型号:HLA;最小出货量:300;重量(kg):0.022;技术说明:热镀锌;包装规格:300;
  • 沃雷文
  • 13%
  • 深圳市桐子园建材贸易有限公司
  • 2022-12-06
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螺母

  • 百个
  • 韶关市2008年10月信息价
  • 建筑工程
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螺母

  • 百个
  • 韶关市2008年7月信息价
  • 建筑工程
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螺母

  • 百个
  • 韶关市2008年6月信息价
  • 建筑工程
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螺母

  • 百个
  • 韶关市2008年1月信息价
  • 建筑工程
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螺母

  • 百个
  • 韶关市2007年10月信息价
  • 建筑工程
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螺母

  • 10螺母
  • 284只
  • 4
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-12-30
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螺母

  • 8螺母
  • 8577只
  • 4
  • 中档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-07-22
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螺母

  • 螺母(45#)
  • 6个
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-01-10
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螺母M30

  • 螺母M30
  • 5.52kg
  • 1
  • 螺母M30
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-06-12
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紧固螺母

  • 紧固螺母
  • 6782个
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-05-29
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防松螺母防松方法

防松螺母就是螺帽,与螺栓或螺杆拧在一起用来起紧固作用的零件,所有生产制造机械必须用的一种原件,防松螺母是将机械设备紧密连接起来的零件,通过内侧的螺纹,同等规格防松螺母和螺丝,才能连接在一起,下面详细为你介绍防松螺母避免滑松的4种办法

防松螺母机械防松

是用锁紧螺母止动件直接限制锁紧螺母副的相对转动。如采用启齿销、串连钢丝和止动垫圈等。由于锁紧螺母止动件没有预紧力,锁紧螺母螺母松退到止动位置时防松止动件才干起作用,因而,锁紧螺母这种方式实践上不防松而是避免零落。

防松螺母铆冲防松

在拧紧后采用冲点、焊接、粘接等办法,使锁紧螺母副失去运动副特性而衔接成为不可拆衔接。这种方式的缺陷是栓杆只能运用一次,且拆卸非常艰难,必需毁坏螺栓副方可拆卸。

防松螺母摩擦防松

这是应用最广的一种防松方式,这种方式在锁紧螺母副之间产生一不随外力变化的正压力,以产生一能够阻止锁紧螺母副相对转动的摩擦力。这种正压力可经过轴向或同时两向压紧锁紧螺母副来完成。如采用弹性垫圈、双螺母、自锁螺母和嵌件锁紧螺母等。

防松螺母构造防松

是应用锁紧螺母副本身构造,即唐氏锁紧螺母防松方式。

防松螺母冲边法防松

螺母拧紧后在螺纹末端冲点破坏螺纹;粘合防松通常采用厌氧胶粘结剂涂于螺纹旋合表面,拧紧防松螺母后粘结剂能够自行固化,防松效果良好。这种方式的缺点是栓杆只能使用一次,且拆卸十分困难,必须破坏螺栓副方可拆

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防松螺母优势

防松螺母的三大优势:

第一,优越的抗振性能:螺纹在拧紧时,螺栓的牙顶螺纹线度紧紧进入螺母的30°楔形斜面被卡紧,并且施加于楔形斜面上所产生的法向作用力与螺栓的轴线成60°夹角,而不是30°夹角,因此,防松螺母紧固时产生的法向作用力远大于普通标准螺母,具有极大的防松抗振能力。

第二,耐磨损和抗剪切能力强:螺母螺纹牙底30°斜面能使螺母锁紧力均匀分布在所有各牙的螺纹上,由于各牙螺纹面上的压紧力分配均匀,所以螺母能较好地解决螺纹磨损和剪切变形的问题。

第三,重复使用性能好:大量使用表明,防松螺母经过多次反复紧固和拆卸,其锁紧力仍不减小,能保持原有锁紧效果。

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防松螺母发展过程常见问题

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防松螺母连接方式

如今普遍采用的自锁防松螺纹紧固件主要有:2、使用各种自锁螺栓或环槽铆钉实现自锁;3、在螺纹连接副中加装各种弹簧垫圈实现螺纹自锁;4、在螺纹上涂胶实现自锁 。

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防松螺母发展过程文献

一体式双重防松螺母和头锁式及尾锁式防松螺母 一体式双重防松螺母和头锁式及尾锁式防松螺母

一体式双重防松螺母和头锁式及尾锁式防松螺母

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页数: 1页

(专利申请号:200820130978.X)本专利包含三种类型的防松螺母,即一体式双重防松螺母,一体头锁式防松螺母和一体尾锁式防松螺母。本系列螺母的防松功能锁片,均是从螺母体上加工出来的,即一体式结构。一体

顶紧螺栓的防松螺母安装位置探讨   顶紧螺栓的防松螺母安装位置探讨  

顶紧螺栓的防松螺母安装位置探讨  

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大小:106KB

页数: 未知

顶紧螺栓配合防松螺母的结构在工程实际中得到广泛应用,防松螺母安装在顶紧螺栓的工作面侧和非工作面侧都比较常见,本文分析了这两种安装方式的螺旋副受力情况,认为两种方式各有优劣。安装在非工作面侧时,螺母预紧力的操作方向和螺栓的顶紧操作方向一致,拆卸方向也一致,操作方便,但是需要的预紧力要大于受到的外力;安装在工作面侧时,螺母预紧力的操作方向和螺栓的顶紧操作方向相反,拆卸方向也相反,防松效果较好,但是需要从工艺上保证防松效果。

自锁螺母(防松螺母)构成分类是怎么样的?

作为工品一号的一员的小编我,每当客户遇到问题都会第一时间想办法去解决,最近看到很多问防松螺母的情况,之前一直想给大家介绍一下防松螺母的详细信息,只不过一直没找到机会,今天就让小编带大家一起了解一下防松螺母的详情。

自锁螺母也是防松螺母的起源以及发展过程

防松螺母起源于国外,它是以特殊的工程塑料永久的附着在螺纹上,使内外螺纹在缩紧过程,工程塑料被挤压而产生强大的反作用力,极大地增加了内外螺纹之间的摩擦力,提供了对振动的绝对阻力。

这一阻力完全分布在内外螺纹的整个啮合段,而且该摩擦力与内外螺纹之间的缩紧压力无关,不同于以往的止退方法,靠的是螺丝缩紧后的压力而产生的摩擦力起止退作用,一旦螺丝稍松,压力减少,摩擦力即迅速消失而失去止退作用,以致螺丝松脱。但塑料防松方式受环境影响,不能满足高温和严寒要求,必须要探索一种新的防松技术。

2.在35 年前防松螺母在美国被发明,在传统60度牙尖顶端有一个30度的楔面,这种结构使得螺栓在同螺母拧紧之后,阴阳螺纹之间会获得相比传统螺纹更大的摩擦力,以达到防松。

由于牙形的角度改变,使施加在螺纹间接触所产生的法向力与螺栓轴线成60度角,而不是像普通螺纹那样的30度角。螺纹法向压力远远大于扣紧压力,因此,所产生的防松摩擦力也就必然大大增加了。阳螺纹牙顶在与阴螺纹咬合时,牙顶处齿尖易变形,使载荷均匀地分布在接触的螺旋线全长上,避免了普通标准螺纹咬合时,80%以上的总载荷集中作用在第一和第二牙的螺纹面上的现象。因此,螺纹联结副不仅克服了普通标准联结副在振动条件下易于自松的缺点,而且还可延长使用寿命。

3.由于这种特殊的牙变形防松方式,所以可重复性拆卸5到50次,防松功能仍然持久存在。由于这种防松方式具有高抗振、轻便、可重复拆卸,因而成为当今最为可靠的防松产品。

经过防松处理的螺丝称为防松螺丝,最适合应用在运动部件的紧固上,最早在美国航天航空器上使用,后来推广至美国汽车制造业,随着制造技术的成熟和成本的降低,被广泛用于3C、自行车、溜冰滑雪装备、家具、运动器材、医疗器械等多个行业,全面代替传统的止退垫圈,充分显示了防松螺丝的紧固防松作用的可信赖性。

一般的螺母在使用过程由于振动等其它原因会自行松脱,为防止这种现象,于是就发明了自锁螺母。自锁螺母它的功能主要是防松、抗振。用于特殊场合。其工作原理一般是靠摩擦力自锁。自锁螺母按功能分类的类型有嵌尼龙圈的、带颈收口的、加金属防松装置的。它们都属于有效力矩型防松螺母。

自锁螺母的原理一般是靠摩擦力,其原理是通过压花齿压入钣金的预置孔里,一般方预置孔的孔径略小于压铆螺母。运用螺母与锁紧机构相连,当拧紧螺母时,锁紧机构锁住尺身,尺框不可自由移动,达到锁紧的目的;当松开螺母时,锁紧机构脱开尺身,尺框沿尺身移动。

为了避免事故的发生,对螺母的需求进一步提高,研发出自锁螺母,自锁螺母可以很好的放松,抗振。其日常生活中常见的有四大系列。螺母是机械设备上常见的零部件,但是由于机械设备在工作中产生振动导致螺母容易发生松脱现象,严重时会造成机械设备的损害,首先我们要了解下自锁螺母常见的四大种类。

自锁螺母常见四大系列:

1、高强度自锁螺母

高强度自锁螺母为自锁螺母的一个分类,具有强度高,可靠性强的一面。其主要应用于筑路机械、矿山机械、振动机械设备等。

2、尼龙自锁螺母

尼龙自锁螺母是一种新型高抗振防松紧固零件能应用于温度-50~100℃的各种机械、电器产品中。目前主要应用于宇航、航空、坦克、矿山机械、汽车运输机械、农业机械、纺织机械、电器产品以及各类机械。

3、游动自锁螺母

常见的游动自锁螺母为双耳密封游动自锁螺母,其主要由密封罩、自锁螺母、压圈、密封圈4个零件组成。它结构紧凑密封可靠适用于工作压力不大于2atm工作介质为汽油、煤油、水或空气使用温度为—50~100℃的产品上。但它在制造工艺、气密试验上具有一定难度。

4、弹簧自锁螺母

弹簧夹自锁螺母由S型弹簧夹和自锁螺母组成,其使用方便,可靠性也非常好。让螺母与锁紧原理结合,研制出不同的自锁螺母来防止螺母使用过程出现松脱现象。随着科技时代的发展,使用需求在不同的更新换代,其我国在自锁螺母技术上也在不断的提高,有望于国际水平接轨。

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工品一号防松螺母使用指南

一、工品一号防松螺母只能用在刚性连接不能用在柔性连接。

二、工品一号防松螺母连接有方向性,推荐使用带凸缘和法兰面的类型。

三、工品一号使用防松螺母后,可不需要弹簧垫圈、锁片和其它形式防松零件,如需要使用平

垫圈时,请使用硬度等级为300HV的平垫圈。

推荐的螺母安装扭矩

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防松螺母防松方法是什么?防松螺母的三大优势说明

防松螺母起源于国外,它是以特殊的工程塑料永久的附着在螺纹上,使内外螺纹在缩紧过程,工程塑料被挤压而产生强大的反作用力,极大地增加了内外螺纹之间的摩擦力,提供了对振动的绝对阻力。

这一阻力完全分布在内外螺纹的整个啮合段,而且该摩擦力与内外螺纹间的缩紧压力无关,不同于以往的止退方法,是靠螺丝缩紧后的压力而产生摩擦力起止退作用,一旦稍松压力减少,摩擦力即迅速消失以致螺丝松脱。但塑料防松方式受环境影响,不能满足高温和严寒要求,故要探索一种新的防松技术。

防松螺母的防松方法:

机械防松

是用锁紧螺母止动件直接限制锁紧螺母副的相对转动。如采用启齿销、串连钢丝和止动垫圈等。由于锁紧螺母止动件没有预紧力,锁紧螺母松退到止动位置时防松止动件才起作用,因而,锁紧螺母这种方式实践上不防松而是避免零落。

铆冲防松

在拧紧后采用冲点、焊接、粘接等办法,使锁紧螺母副失去运动副特性而衔接成为不可拆衔接。这种方式的缺陷是栓杆只能运用一次,且拆卸非常艰难,必需毁坏螺栓副才可拆卸。

摩擦防松

这是应用最广的一种防松方式,是在锁紧螺母副之间产生一不随外力变化的正压力,以产生能够阻止锁紧螺母副相对转动的摩擦力。这种正压力可经过轴向或同时两向压紧锁紧螺母副来完成。如采用弹性垫圈、双螺母、自锁螺母和嵌件锁紧螺母等。

构造防松

是应用锁紧螺母副本身构造,即唐氏锁紧螺母防松方式

防松螺母的三大优势:

第一,优越的抗振性能:螺纹在拧紧时,螺栓牙顶螺纹线度紧紧进入螺母30°楔形斜面被卡紧,并施加于楔形斜面上所产生的法向作用力与螺栓的轴线成60°夹角,而不是30°夹角,因此,在紧固时产生的法向作用力远大于普通标准螺母,具有极大的防松抗振能力。

第二,耐磨损和抗剪切能力强:螺母螺纹牙底30°斜面能使螺母锁紧力均匀分布在所有各牙的螺纹上,由于各牙螺纹面上的压紧力分配均匀,所以螺母能较好地解决螺纹磨损和剪切变形的问题。

第三,重复使用性能好:大量使用表明,防松螺母经过多次反复紧固和拆卸,其锁紧力仍不减小,能保持原有锁紧效果。(www.eictop.com)

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