中文名 | 螺栓擰緊器 | 用????途 | 絞緊、拆除、更換 |
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作????用 | 變電設備間接作業(yè) | 應????用 | 雙速齒輪箱、四輪推車 |
組成
由雙向樞軸:縱向緊固(方頭螺釘,夾緊螺栓),水平緊固(魚尾螺栓)。雙速齒輪箱、四輪推車、可調(diào)節(jié)離合、反向齒輪、工具包、發(fā)動機等組成。附件:套筒扳手,鎳鉻合金制成,適用于各種型號的方頭螺絲、加緊螺栓和魚尾螺栓。 選裝件:應用戶要求,該機器可裝配帶刻度盤的扭力控制器,取代標準型扭力控制器。
螺紋規(guī)則 擰緊力矩(N.m) 性能等級5.6 性能等級8.8 性能等級10.9M6 5-7 ...
中華人民共和國機械工業(yè)部部標準 QC/T 518—1999 汽車用螺紋緊固件擰緊扭矩規(guī)范 代替JB 3677—84 本標準適用于碳素鋼或合金鋼制造的螺紋直徑為6~20mm、6級精度以 上的汽車...
Fm= T/ (0.16P + (μg * 0.58 * d2) + ((Dkm/2) * μk)) 這個是扭矩以及夾緊力,摩擦系數(shù)以及螺紋螺距,尺寸等之間的關系,可以近似的推導出來夾...
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螺栓擰緊技術 一、本文的目的 螺栓連接的目的是使連接件之間產(chǎn)生適當?shù)膲壕o 力。壓緊力使連接件實現(xiàn)設計的連接。 但壓緊力不容易 直接檢測到, 在實際使用中, 通常通過扭矩的控制與測 量來實現(xiàn)。 螺栓連接要正確使用,首先需要設計者計算壓緊 力、計算強度、選擇尺寸以及使用多大的力矩來擰緊。 這些只是工作的初步完成。 還需要在車間里使用適當?shù)?工具將螺栓擰緊到一定的程度,來產(chǎn)生所需的壓緊力。 而如何選擇適當?shù)墓ぞ吆蛿Q緊方法,這就是本文的目 的。 二、擰緊控制原理 電機電纜 切斷信號 合格 /不合格指示燈 電機 控制 減速齒輪 傳感器電纜 系統(tǒng) 傳感器 扭矩 /角度信號 輸出軸 三、擰緊過程的一些基本概念 3.1 擰緊過程 當螺紋連接被擰緊時,由于螺紋的幾何形變,使螺栓 受拉,被連接件受壓。如下圖所示(壓緊力與螺栓角位移之 間的關系)。 螺栓(或螺母)到達配合面后,擰緊過程真正開始。 初始階段, 由
DDK擰緊機具有以下幾個特點:
1體積小,成本低:控制器采用最新的數(shù)字技術,精減了過去繁多結構,備有多種通訊接口與控制模式,免去繁多的接線作業(yè),實現(xiàn)全聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)(DEVICE-NET,INTER- BUS,PROFIBUS,CC-LINK及其它)。
2 可視性:軟件操作界面簡明易懂,數(shù)據(jù)全部可追述監(jiān)控。
3 高品質(zhì)要求:擰緊結構的心臟部分為扭矩傳感器,從設計到制造始終以質(zhì)量第一為宗旨,也可以為用戶提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤證書。
4 優(yōu)秀的售后服務團隊:東方泰陽可根據(jù)用戶的需要可迅速地為用戶提供定期保養(yǎng),改造,修理等售后服務。
在擰緊作業(yè)過程中,擰緊扭力大小,作用力無法精確控制導致壓緊力過小,螺栓可能由于振動或者循環(huán)載荷而導致松脫。壓緊力過大,又容易導致連接構件斷裂、變形。
因為螺栓斷裂,軸斷裂部分在輪轂取出十分困難,專業(yè)技師掏取斷軸也十分困難,而且費用也很高。伺服擰緊機在擰緊過程中,在擰緊扭力曲線屈服點時,會自動控制扭力的大小,以確定保證產(chǎn)品在擰緊裝配中壓緊力精確又不會扭力過大產(chǎn)生斷裂變形。
生產(chǎn)裝配作業(yè)過程中應用伺服擰緊機降低了員工的勞動強度,也避免因員工疲勞作業(yè)發(fā)生質(zhì)量事故,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,降低了生產(chǎn)成本 。
小編的話:相信各位社友都聽說過,德國工人擰螺栓有一個擰三圈回半圈的說法,好多人都不知道是什么原因,今天我們就來分析一下。
先來看個視頻,注意看,真的是擰三圈回半圈
德國人對于工匠精神的嚴謹與執(zhí)著讓國人稱贊。有些朋友會問直接擰兩圈半不就完了嘛?但是事實是這樣的嗎?
在多數(shù)的德國高端機械設備的工廠里,對于特殊部位組裝時,關于擰螺絲,是有嚴格的操作手冊指導完成的,施加多大的扭矩都有明確規(guī)范。
其實,螺絲在擰緊后,為了防止松動,應額外施加一個預緊力,因此松半圈后預緊力將消除,螺絲在擰緊后處于彈性形變中,尤其是在高溫和震動載荷的情況下,長期這樣持續(xù)壓力會產(chǎn)生蠕變,螺絲變成塑性變形后,其強度會大幅下降甚至失效。退回半圈是讓彈性形變恢復一些,同時消除預緊應力,以后螺絲在持續(xù)壓力的變形還是在彈性形變之中,產(chǎn)生塑性應變和失效的幾率大幅降低,使螺絲能保持持續(xù)高強度的壓力,而直接擰兩圈半是達不到這樣的效果。
再來講述一個細節(jié)故事:同樣品牌型號的汽車有原裝進口和國內(nèi)組裝之分。在國內(nèi)組裝時一個細節(jié)讓管理者相當頭疼,德國原裝時,工人擰螺絲嚴格按照作業(yè)指導書的要求執(zhí)行進三圈再退回半圈;在中國組裝工廠也同樣這樣要求,但組裝工人在最后回半圈時偷懶的比較多,但這是肉眼看不到的差異,隨著時間的推移,那個半圈的影響就顯現(xiàn)出來了。同樣的汽車型號,國產(chǎn)車的某些部位明顯比進口車故障和維修率高。
擰緊過程的簡要分析
1、541規(guī)則(即50%、40%、10%)
參見圖A:通常情況下,在螺栓的擰緊過程中,實際轉化為螺栓夾緊力的扭矩僅占10%,其余50%用于克服螺栓頭下的摩擦力,40%用于克服螺紋副中的摩擦力,這就是“541”規(guī)則,主要反映夾緊力與摩擦力之間的關系。但若施加一定的改善措施(如涂抹潤滑油)或螺紋副中存有缺陷(如雜質(zhì)、磕碰等),該比例關系會受到不同影響而改變。
圖A、541規(guī)則
2、螺栓連接件的特性
圖B:螺栓連接件特性
擰緊過程的主要變量
1. 扭矩(T):所施加的擰緊動力矩,單位牛米(Nm);
2. 夾緊力(F):連接體間的實際軸向夾(壓)緊大小,單位牛(N);
3. 摩擦系數(shù)(U):螺栓頭、螺紋副中等所消耗的扭矩系數(shù);
4. 轉角(A):基于一定的扭矩作用下,使螺栓再產(chǎn)生一定的軸向伸長量或連接件被壓縮而需要轉過的螺紋角度。
德國連接專家清晰講解螺栓計算動畫演示——
螺栓擰緊的控制方法
1. 扭矩控制法
定義:當擰緊扭矩達到某一設定的控制扭矩時,立即停止擰緊的控制方法。
優(yōu)點:控制系統(tǒng)簡單、直接,易于用扭矩傳感器或高精度扭矩扳手來檢查擰緊的質(zhì)量。
缺點:控制精度不高(預緊力誤差±25%左右),也不能充分利用材料的潛力。
2. 扭矩-轉角控制法
定義:先把螺栓擰到一個不大的扭矩后,再從此點開始,擰一個規(guī)定的轉角的控制方法。
優(yōu)點:螺栓軸向預緊力精度較高(±15%),可以獲得較大的軸向預緊力,且數(shù)值可集中分布在平均值附近。
缺點:控制系統(tǒng)較復雜,要測量扭矩和轉角兩個參數(shù);且質(zhì)檢部門也不易找出適當?shù)姆椒▽Q緊結果進行檢查。
3. 屈服點控制法
定義:把螺栓擰緊到屈服點后,停止擰緊的一種方法。
優(yōu)點:擰緊精度非常高,預緊力誤差可以控制在±8%以內(nèi);但其精度主要取決于螺栓本身的屈服強度。
缺點:擰緊過程需要對扭矩和轉角曲線的斜率進行動態(tài)的、連續(xù)的計算和判斷,控制系統(tǒng)的實時性、運算速度等都有較高的要求。