弹簧垫圈的具体使用条件
内齿弹性垫圈、外齿弹性垫圈圆周上具有很多锐利的弹性翘齿,刺压在支承面上,能阻止紧固件的松动。内齿弹性垫圈用于头部尺寸较小的螺钉头下外齿弹性垫圈多用于螺栓头和螺母下。带齿的弹性垫圈比普通弹簧垫圈体积小,紧固件受力均匀、防止松动也可靠,但不宜用于常拆卸处。波形弹簧垫圈国标:GB/T 7246-1987波形垫圈分为WG型、WL型、WN型WG 型波形垫圈:WG 型波形垫圈为开口型弹性垫圈,它通常能在较小的空间内安装,比如给轴承施加预应力,减少轴承 运转的噪音,提高轴承的运转精度与平稳性.另外在电子电器方面也有大量的应用材料,有碳钢、不锈 钢、铜合金等。WL 型波形垫圈:WL 型波形垫圈为搭口型弹性垫圈,它通常能在较小的空间内安装,比如给轴承施加预应力,减少轴承运转的噪音,提高轴承的运转精度与平稳性.另外在电子电器方面也有大量的应用。材料有碳钢、不锈钢、铜合金等。WN 型波形垫圈:WN 型波形垫圈为多层波峰重叠型弹性垫圈,该系列与WL型比较,因为由多层材料组成,因此在相同的压缩行程下的 K 值曲线较 WL 型平缓 , 适用于弹力较大,而整个工作行程弹力释放又要求较均匀的情况中。所用材料有碳钢、不锈钢、铜合金等。碟形弹簧垫圈碟形弹簧垫圈又名贝勒维尔弹簧垫圈,发明者是法国人贝勒维尔。DIN6796碟形弹簧垫圈(HDS系列)是设计用于螺栓和螺钉连接的防松垫圈。它按DIN 6796设计制造,用于中等或高强度螺栓、螺钉的连接。支承载荷大和弹性恢复使得HDS系列非常有效,螺栓拉力可以承受由于以下原因产生的松弛:易损件的磨损、蠕变、松弛、热膨胀、收缩,或密封件的压紧。HDS系列使螺钉的弹性作用增加了数倍,它可以有效地取代普通弹簧垫圈,但不适用作锁紧垫圈、平垫圈组合。 由于HDS系列是可以对合或叠合的碟形弹簧。对合方式组合可增加碟簧组的变形量,叠合方式组合可增加碟簧组的弹簧力。理想的安装方式是尽可能压平,愈接近压平状态,张力矩增加愈快,不需要扭矩扳手,就可得到适当的螺栓拉力。 详细内容参见:http://baike.baidu.com/link?url=8yUM5ptHDlQBwpVWB56L3A-RCSvoO_oRFCa6-vivwq88Vax4B5ycgdbnEpsoQYcVvCSeHDoHOPEXQ-6Lkmw3Tq
把锅里的内圈拆下来后,可以看到圈内的铁圈边有3个+字的螺丝,用螺丝刀取出来,就可以了。 先把边缘盖帽扣上去,不着急上螺丝,进行下一步放无锈框架进去,要翻过来看一下,看放好了没有,边缘有没有没放进去,要检查一下。 这样扣上去就可以把无锈钢框架的3个螺丝扭进去了。这3个螺丝可能有点不好安装,需要一个人帮忙一下,用力把螺丝孔对准。 把气顶穿进孔口后,把这4个配件按1234的顺序,放进气孔柱用活动扳手扭好,扭紧。 把红色气孔也放进洞里,把黑色圆帽套在红色气孔里就可以了。 盖上无锈钢帽套就可以了,这个是直接用手扣开的,把螺丝取出来,清洗干净。每个拆下来的部件都是要清洗消毒的,这样吃的干净,用的放心。 后盖有一个4角的螺丝,不好取,如果是生锈了,就用大一点的胶剪钳把螺丝用力夹住取出来。安装的时候就找个好的+字螺丝换上就可以了。这样出发是方便以后拆洗。 后盖就是把我标记好绿色的螺丝取下来就可以把里面的分开,红色隔离胶就把它按下去就可以了,安装的时候在用起子弄上来就好了。
螺纹是螺纹联结和螺旋传动的关键部分,现将机械中几种常用螺纹的特点和应用介绍如下:
1. 三角形螺纹
牙型角大,自锁性能好,而且牙根厚、强度高,故多用于联接。常用的有普通螺纹、英制螺纹和圆柱管螺纹。
(1)普通螺纹:国家标准中,把牙型角α = 60°的三角形米制螺纹称为普通螺纹,大径d为公称直径。同一公称直径可以有多种螺距的螺纹,其中螺距最大的称为粗牙螺纹,其余都称为细牙螺纹,粗牙螺纹应用最广。细牙螺纹的小径大、升角小,因而自锁性能好、强度高,但不耐磨、易滑扣,适用于薄壁零件、受动载荷的联接和微调机构的调整。普通螺纹的基本尺寸见教材表9—1。
(2).英制螺纹:牙型角α = 55°,以英寸为单位,螺距以每英寸的牙数表示,也有粗牙、细牙之分。主要是英、美等国使用,国内一般仅在修配中使用。
2. 圆柱管螺纹
牙型角α = 55°,牙顶呈圆弧形,旋合螺纹间无径向间隙,紧密性好,公称直径为管子的公称通径(图9-8c),广泛用于水、煤气、润滑等管路系统联接中。
3. 矩形螺纹
牙型为正方形,牙型角α = 0°,牙厚为螺距的一半,当量摩擦系数较小,效率较高,但牙根强度较低,螺纹磨损后造成的轴向间隙难以补偿,对中精度低,且精加工较困难,因此,这种螺纹已较少采用。 (牙型角α=0)
1.受力分析
螺纹副中,螺母所受到的轴向载荷Q是沿螺纹各圈分布的,为便于分析,用集中载荷Q代替,并设Q作用于中径d2圆周的一点上。这样,当螺母相对于螺杆等速旋转时,可看作为一滑块(螺母)沿着以螺纹中径d2展开,斜度为螺纹升角l的斜面上等速滑动。
匀速拧紧螺母时,相当于以水平力推力F推动滑块沿斜面等速向上滑动。设法向反力为N,则摩擦力为fN,f为摩擦系数,ρ 为摩擦角,ρ = arctan f。由于滑块沿斜面上升时,摩擦力向下,故总反力R与Q的的夹角为λ+ρ 。由力的平衡条件可知,R、F和Q三力组成力封闭三角形,由图可得:
FQyd2 使滑块等速运动所需要的水平力
等速上升: Ft=Qtan(ф+ρ)
等速上升所需力矩:
T= Ftd2/2= Qtan(ф+ρ)d2/2
等速下降: Ft=Qtan(ф—ρ)
等速上升所需力矩:
T= Ftd2/2= Qtan(ф—ρ)d2/2
2.螺纹的自锁
螺母等速松退时的受力分析:观察教材图9—10,此时相当于滑块沿斜面等速下滑,由力的封闭三角形,得: 若ф≤ρ,则F≤0,这时必须加一反向作用力F才会使滑块下滑,若不加外力,则不论Q有多大,滑块也不会下滑,这种现象叫"自锁"。自锁条件:ф≤ρ
3.螺旋副的效率
螺旋副效率为有效功W2与输入功W1之比。螺母在力矩T作用下转动一周时,输入功W1=2лT,此时升举重物所作的有效功W2=QS;故螺旋副的效率为:η=W2/W1=QS/2лT=tanф/ tan(ф+ρ)。 螺纹的牙型角α≠0时的螺纹为非矩形螺纹,如教材图9—11所示。非矩形螺纹的螺杆和螺母相对转动时,可看成楔形滑块沿楔形斜面移动;
平面时法向反力N=Q平面时摩擦力Ff =fN =fQ
楔形面时法向反力N/=Q/cosβ;楔形面摩擦力Ff! =f N/ =fQ/ cosβ
令f/ =f/ cosβ称当量摩擦系数。Ff! =f/Q;楔形面和矩形螺纹的摩擦力相比,与当量摩擦系数对应的摩擦角称为当量摩擦角,用ρV 表示。拧紧螺母时所需的水平推力及转矩:由于矩形螺纹与非矩形螺纹的运动关系相同,将ρV代替ρ后可得:
使滑块等速运动所需要的水平力
等速上升: Ft=Qtan(ф+ρV)
等速上升所需力矩: T= Ftd2/2= Qtan(ф+ρV)d2/2
等速下降: Ft=Qtan(ф—ρV)
等速上升所需力矩: T= Ftd2/2= Qtan(ф—ρV)d2/2
自锁条件:ф≤ρV
效率为:η=W2/W1=QS/2лT=tanф/ tan(ф+ρV)。
由于三角形螺纹的β=α/2=300;梯形螺纹β=α/2=150;锯齿形螺纹β=3;矩形螺纹β=0,所以各种螺纹的当量摩擦系数之间有如下关系:
fv三角>fv梯形>fv锯齿>fv矩形
可见,三角形螺纹的fv大,自锁性能好,且牙根强度高,故常用于联结。梯形、锯齿形及矩形螺纹,多用于传动。 §9—3 螺纹联接的基本类型及预紧和防松
螺纹联接的基本类型
1.螺栓联接
被联接件的孔中不切制螺纹,装拆方便。如教材图9-12a为普通螺栓联接,螺栓与孔之间有间隙,由于加工简便,成本低,所以应用最广。如教材图9-12b为铰制孔用螺栓联接,被联接件上孔用高精度铰刀加工而成,螺栓杆与孔之间一般采用过渡配合,主要用于需要螺栓承受横向载荷或需靠螺杆精确固定被联接件相对位置的场合。
2.双头螺柱联接
使用两端均有螺纹的螺柱,一端旋入并紧定在较厚被联接件的螺纹孔中,另一端穿过较薄被联接件的通孔。适用于被联接件较厚,要求结构紧凑和经常拆装的场合。
3. 螺钉联接
螺钉直接旋入被联接件的螺纹孔中,结构较简单,适用于被联接件之一较厚,或另一端不能装螺母的场合。但经常拆装会使螺纹孔磨损,导致被联接件过早失效,所以不适用于经常拆装的场合。
4. 紧定螺钉联接
将紧定螺钉拧入一零件的螺纹孔中,其末端顶住另一零件的表面,或顶入相应的凹坑中。常用于固定两个零件的相对位置,并可传递不大的力或转矩。
标准螺纹联接件
螺纹联接件品种很多,大都已标准化。常用的标准螺纹联接件有螺栓、螺钉、双头螺柱、紧定螺钉、螺母和垫圈。
普通螺栓 六角头:小六角头,标准六角头,大六角头
1)螺栓 圆柱头(内六角)
铰制孔螺栓——螺纹部分直径较小
螺栓 粗制
精制——机械制造中常用
2)双头螺栓——两端带螺纹 A型——有退刀槽 施入端长度也各有不同。
B型——无退刀槽
3)螺钉种类繁多
半圆头 一字槽
平圆头 十字槽 共有
按头部形状 六角头 头部起子槽 内六角孔
圆柱头 一字加十字槽
沉头
要求全螺纹
与螺栓区别 要求螺纹部分直径较粗
4)紧定螺钉 锥端——适于零件表面硬度较低不常拆卸常合
末端 平端——接触面积大、不伤零件表面,用于顶紧硬度较大的平面,
适于经常拆卸
圆柱端——压入轴上凹抗中,适于紧定空心轴上零件的位置
适于较轻材料和金属薄板
5)自攻螺钉——由螺钉攻出螺纹
6)螺母 六角螺母:标准,扁,厚
圆螺母(与带翅垫圈)+止退垫圈——带有缺口,应用时带翅垫圈内舌嵌
入轴槽中,外舌嵌入圆螺母的槽内,螺母即被锁紧。
螺母 粗制
精制 粗制
平垫 精制 A型
普通垫圈 斜垫 B型——带倒角
7)垫圈 防松垫圈(弹簧垫圈)——起防松作用
带翅垫圈等 螺纹联接的预紧 螺纹联接 松联接——在装配时不拧紧,只存受外载时才受到力的作用——轻少用
紧联接——在装配时需拧紧,即在承载时,已预先受力,预紧力QP
预紧目的:保持正常工作。如汽缸螺栓联接,有紧密性要求,防漏气,接触面积要大性,靠摩擦力工作时,增大刚性等。
增大刚性:增加联接刚度、紧密性和提高防松能力
1. 拧紧力矩TΣ
在预紧螺栓联接时,加在扳手上的力矩TΣ必须克服螺旋副中的螺纹力矩T和螺母与支撑面之间的摩擦力矩Tf
TΣ=T+Tf
T=F0tan(ф+ρV)d2/2
Tf=fc* F0*rfrf支撑面间的摩擦半径, fc为摩擦系数。
TΣ=0.2 F0*d*10
式中:TΣ的单位N.md的单位为mm.。
2. 预紧力的控制
通过测力矩扳手和完力矩扳手控制扳手力矩大小。 螺纹连接一般具有自锁性,此外螺母及螺栓头部的支撑面上的摩擦力也有防松作用,故拧紧后一般不会松脱。但在冲击、振动或变载荷作用下,以及在高温或温度变化较大时,螺纹钢之间的摩擦力会顺时减小或消失,联接就可能松动。防松的关键就是防松螺旋钢的相对转动。
1. 摩擦防松
(1)弹簧垫片:如图教材图9—23所示;利用收口的弹力使旋合螺纹间压紧。
(2)对顶螺母:如图教材图9—24所示;增加摩擦放松;
(3)自锁螺母:如图教材图9—25所示;增加摩擦放松;
2. 机械放松
开槽螺母与开口销,见教材图9—26;圆螺母与止动垫圈,见教材图9—27;带翅垫片,见教材图9—28。
3. 变为不可拆联接
端铆、冲点(破坏螺纹)见教材图9—29、点焊。 §9—4 螺纹联接的强度计算
螺栓联接强度计算的目的,主要是根据联接的结构形式、材料性质和载荷状态等条件,分析螺栓的受力和失效形式,然后按相应的计算准则计算螺纹小径d1,再按照标准选定螺纹公称直径d和螺距P等。螺栓其余部分尺寸及螺母、垫圈等,一般都可根据公称直径d直接从标准中选定,因为制定标准时,已经考虑了螺栓、螺母的各部分及垫圈的等强度和制造、装配等要求。
需要说明的是,螺栓联接、螺钉联接和双头螺柱联接的失效形式和计算方法基本相同,所以,本节对螺栓联接计算的讨论,其结论对螺钉联接和双头螺柱联接也基本适用。
松螺栓联接
松螺栓联接的特点是装配时不拧紧螺母,在承受工作载荷前,联接并不受力。这种联接只能承受静载荷,故应用不广。教材图9-30所示起重滑轮中的螺栓联接就是典型的例子。当承受轴向工作载荷F(N)时,螺纹部分的强度条件为:
设计公式为:
式中:d1——螺杆危险截面直径(mm)
[σ]——许用拉应力 N/mm2 (MPa) 见教材表9—6. 1.采用普通螺栓
工作时联接受到与螺栓轴线相垂直的外载荷FR的作用。被联接件在预紧力的作用下相互压紧,依靠结合面产生的摩擦力来抗衡外载荷,从而避免产生相对移动。显然,无论工作前还是工作后,螺栓本身仅受装配时由于拧紧螺母而产生的预紧力和螺纹副阻力矩的作用。预紧力使螺栓危险截面上产生拉应力:
F0f*z*m≥KFR FR≥KFR/ f*z*m
式中:z ——联接螺栓的数目;
m ——结合面数目;
f ——结合面间摩擦系数,对于钢或铸铁的干燥加工表面,可取f =0.1~0.15;
K ——可靠性系数,亦称防滑系数,通常取K =1.1~1.3。
由此可得,单个螺栓所需的预紧应力为:б=4F0/πd12 若计入扭转切应力的影响,
强度条件为:
设计公式为:
式中:[σ]——许用拉应力 N/mm2 (MPa) 见教材表9—6。
3. 采用铰制孔用螺栓
绞制孔用螺栓联接一般均需拧紧,由预紧力产生的拉应力对联接强度的 影响可以不计。螺栓杆受横向工作载荷FR时,剪切强度条件为:
螺栓杆或孔壁的挤压强度条件:
式中:ds-螺栓杆剪切面直径(mm);
Z-联接螺栓数;m-接合面数;
[τ]-螺栓的许用剪切应力(MPa);查教材表9—6。
[σp]-螺栓杆或孔壁中的低强度材料的许用挤压用力(MPa);(查表教材9—6)
h-螺栓杆与孔壁间的最小高度。
4、压力容器中压强P对每个螺栓产生的轴向工作载荷为: F=p(лD2/4)/Z
式中:Z为联接螺栓个数。p为气缸内的压强Mpa。
未拧紧未受工作载荷时螺栓情况:如上图预紧前;拧紧后未受工作载荷时螺栓受预紧力F0作用:如上图的预紧。
拧紧后受工作载荷时螺栓受到总拉力FΣ作用: FΣ=F+ F0
此时,由于螺栓受工作载荷F的作用,伸长量又增加了δ2,被联接件间随螺栓伸长而被放松了δ2,故其压紧力由F0减小到F0',被联接件作用与螺栓的反作用力也应为F0', F0'称为剩余预紧力。
剩余预紧力F0'值可参照教材表9-3选取。
选取了F0'后,用FΣ=F+ F0计算出螺栓的总拉力FΣ的值。然后代入下式:
强度计算为:
设计公式为:
根据受工作载荷F的伸长量与被联接件回弹变形量相等的关系,可导出预紧力F0与剩余预紧力F0/的关系为:F0= F0/+(1—Kc)F
式中:Kc=C1/(C1+C2),Kc称相对刚度系数见教材表9—4;C1为螺栓刚度;C2为被联接件刚度。
FΣ=F+ F0/=F0+ C1F/(C1+C2)。
由上式可知,当螺栓受轴向工作载荷由0至F之间变化时,螺栓中总的拉力的变化范围是F0~FΣ。