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推荐序
引言“落后者自食苦果”
步骤1-验证设计参数
螺栓连接是如何起作用的"para" label-module="para">
在装配过程中确定预紧力
在紧固过程中估算摩擦系数
转矩和转角
断裂试验
弹性极限在哪里"para" label-module="para">
图形分析和评估
连接松弛的影响
自攻螺栓的旋入特性
步骤2-检查材料的质量
螺栓的装配特性
面向实际的检查
锁紧转矩——典型的防松螺母
氢脆试验
自攻螺栓的检查
步骤3-选用合适的工具
动力工具的性能
偏差
动力工具的转速
连接类型的定义
拧紧系统的最低要求
步骤4-建立一个恰当的检验计划
螺检紧固工具的机器适用性验证
使拧紧工具重新符合适用性要求(BIC)
使拧紧工具保持适用性(KIC)
螺栓连接的随机抽检
螺栓紧固过程的保证
步骤5-只使用具有相应能力的工具
手动扭力扳手的转矩标定
手动扭力扳手转角标定
旋转工具的鉴定
脉冲动力工具的检查
步骤6-确保连接的随机取样
装配过程中的测量
计算机辅助统计过程控制
统计评定方法
步骤7-确定装配过程中的正确参数
进一步拧紧时的转矩测量
检查参数的确定
步骤8-使用统一的方法
步骤9-员工培训
步骤10-确保独立的测量
结论
参考文献 2100433B
本书介绍了对装配程序中所有因素都有影响的10个步骤,并对影响螺栓连接紧固质量的因果关系进行了分析和研究。这10个步骤可制作成步骤检查表,用于监测在螺栓接头紧固过程中所实施的方法的完善程度。另外,这10个步骤也可用作制定反映最尖端的质量体系现行标准的指南。
该书专为那些制定装配计划和工艺、质量保证、装配工具的维护及生产等方面的专家、工程技术人员和现场装配人员撰写,同时此书也可作为整个螺栓装配过程的检查。为了测试业已存在的、并正在执行的螺栓装配相关的国际和国家标准,完全可以采用此书作为指导,将质量保证提升到最高水平,并符合当今的各种标准和方法。
,螺栓类:GB30光六角螺栓,GB5782/5783高强度螺栓(8.8级,10.9级,12.9级),GB5785/5786高强度细牙螺栓(8.8级,10.9级12.9级),国标膨胀螺栓,双头螺栓
1、组装柜体很简单,只有在对应的板件上安装三合一螺杆并将配对的板件组装起来,再用固定螺丝锁上,最后完成整个浴室柜体安装。2、柜面与地面的安装高度一般在80CM~85CM左右,然后确定柜体背后固定的孔,...
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法兰螺栓连接系统的可靠性研究
分析了高温下螺栓法兰垫片连接系统的紧密性,以及法兰接头系统中螺栓的各应力状况,为今后法兰连接系统在研发设计上的合理性及应用上提供参考。
1、选择一个和膨胀螺栓外径规格相配的合金钻头,然后参照膨胀螺栓的长度钻孔,孔深钻至你安装所需即可,再将孔内清理干净。
2、安装平垫、弹垫和螺母,将螺母旋至螺栓和末端以保护螺纹,再将膨胀螺栓插入孔内。
3、拧动扳手直到垫圈和固定物表面齐平,如果没有特殊的要求,一般用手拧紧后再用扳手拧三到五转。
兴隆膨胀螺栓厂专业生产:膨胀螺栓,膨胀螺丝,膨胀栓,电梯膨胀螺栓,异型膨胀螺栓,长期供应国标蓝白膨胀丝、普通镀彩膨胀螺丝,金属膨胀丝,订做各种异型膨胀螺丝等。
小编的话:相信各位社友都听说过,德国工人拧螺栓有一个拧三圈回半圈的说法,好多人都不知道是什么原因,今天我们就来分析一下。
先来看个视频,注意看,真的是拧三圈回半圈
德国人对于工匠精神的严谨与执着让国人称赞。有些朋友会问直接拧两圈半不就完了嘛?但是事实是这样的吗?
在多数的德国高端机械设备的工厂里,对于特殊部位组装时,关于拧螺丝,是有严格的操作手册指导完成的,施加多大的扭矩都有明确规范。
其实,螺丝在拧紧后,为了防止松动,应额外施加一个预紧力,因此松半圈后预紧力将消除,螺丝在拧紧后处于弹性形变中,尤其是在高温和震动载荷的情况下,长期这样持续压力会产生蠕变,螺丝变成塑性变形后,其强度会大幅下降甚至失效。退回半圈是让弹性形变恢复一些,同时消除预紧应力,以后螺丝在持续压力的变形还是在弹性形变之中,产生塑性应变和失效的几率大幅降低,使螺丝能保持持续高强度的压力,而直接拧两圈半是达不到这样的效果。
再来讲述一个细节故事:同样品牌型号的汽车有原装进口和国内组装之分。在国内组装时一个细节让管理者相当头疼,德国原装时,工人拧螺丝严格按照作业指导书的要求执行进三圈再退回半圈;在中国组装工厂也同样这样要求,但组装工人在最后回半圈时偷懒的比较多,但这是肉眼看不到的差异,随着时间的推移,那个半圈的影响就显现出来了。同样的汽车型号,国产车的某些部位明显比进口车故障和维修率高。
拧紧过程的简要分析
1、541规则(即50%、40%、10%)
参见图A:通常情况下,在螺栓的拧紧过程中,实际转化为螺栓夹紧力的扭矩仅占10%,其余50%用于克服螺栓头下的摩擦力,40%用于克服螺纹副中的摩擦力,这就是“541”规则,主要反映夹紧力与摩擦力之间的关系。但若施加一定的改善措施(如涂抹润滑油)或螺纹副中存有缺陷(如杂质、磕碰等),该比例关系会受到不同影响而改变。
图A、541规则
2、螺栓连接件的特性
图B:螺栓连接件特性
拧紧过程的主要变量
1. 扭矩(T):所施加的拧紧动力矩,单位牛米(Nm);
2. 夹紧力(F):连接体间的实际轴向夹(压)紧大小,单位牛(N);
3. 摩擦系数(U):螺栓头、螺纹副中等所消耗的扭矩系数;
4. 转角(A):基于一定的扭矩作用下,使螺栓再产生一定的轴向伸长量或连接件被压缩而需要转过的螺纹角度。
德国连接专家清晰讲解螺栓计算动画演示——
螺栓拧紧的控制方法
1. 扭矩控制法
定义:当拧紧扭矩达到某一设定的控制扭矩时,立即停止拧紧的控制方法。
优点:控制系统简单、直接,易于用扭矩传感器或高精度扭矩扳手来检查拧紧的质量。
缺点:控制精度不高(预紧力误差±25%左右),也不能充分利用材料的潜力。
2. 扭矩-转角控制法
定义:先把螺栓拧到一个不大的扭矩后,再从此点开始,拧一个规定的转角的控制方法。
优点:螺栓轴向预紧力精度较高(±15%),可以获得较大的轴向预紧力,且数值可集中分布在平均值附近。
缺点:控制系统较复杂,要测量扭矩和转角两个参数;且质检部门也不易找出适当的方法对拧紧结果进行检查。
3. 屈服点控制法
定义:把螺栓拧紧到屈服点后,停止拧紧的一种方法。
优点:拧紧精度非常高,预紧力误差可以控制在±8%以内;但其精度主要取决于螺栓本身的屈服强度。
缺点:拧紧过程需要对扭矩和转角曲线的斜率进行动态的、连续的计算和判断,控制系统的实时性、运算速度等都有较高的要求。
结构的疲劳可靠性有哪些验算步骤
1、根据对结构的受力分析,确定关键部位或由委托方明确验算部位;
2、根据对结构使用期间承受荷载历程的调研和预测,制定相应的疲劳标准荷载频谱;
3、对结构或局部构造上的疲劳作用和对应的疲劳抗力进行分析评定;
4、提出疲劳可靠性的验算结论。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。