拧紧技术培训

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录,螺栓基本知识,拧紧基本术语与原理,螺栓连接拧紧过程简单介绍,扭矩的控制方法,紧固件基本知识,1.,公司用到的紧固件主要有,2.,紧固件的标注,M6,是指螺纹的公称直径,d,(螺纹大径),14,是指螺栓的公称长度,L,L,1.25,是指螺纹的牙距,细牙螺纹必须标注。,若省略,则表示是粗牙螺纹。,19,2008-07-16,螺栓标识系统,应力,应变,塑性范围,极限抗拉强度,螺栓失效,破坏点,弹性范围,屈服强度,应力,N/mm,拉伸度,屈服,失效,弹性区,抗拉强度,75%,屈服强度极限,抗拉强度极限,1,),8.8,第一个数:表示公称抗拉强度的,1/100,(即最大抗张应力,N/mm2),100,8=800 N/mm2,第二个数:表示公称屈服强度与公称抗拉,强度比值的关系(即屈强比),0.8=80%,两数相乘得出其屈服强度:,800*0.8=640 N/mm2,2,),BUFO,:表示生产商,3,),M,:表示公制螺纹,拧紧基本术语与原理,3.,紧固件的性能等级,螺栓性能等级分,3.6,、,4.6,、,4.8,、,5.6,、,6.8,、,8.8,、,9.8,、,10.9,、,12.9,等,10,余个等级,其中,8.8,级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),通称为高强度螺栓,其余通称为普通螺栓。螺栓性能等级标号有两部分数字组成,分别表示螺栓材料的公称抗拉强度值和屈强比值。小数点前面的数字代表材料的抗拉强度极限的,小数点后面的代表材料的屈服极限与抗拉强度极限之比的倍。,例如:,性能等级,10.9,级高强度螺栓,其含义是:,1,、螺栓材质公称抗拉强度达,1000MPa,级;,2,、螺栓材质的屈强比值为,0.9,;,3,、螺栓材质的公称屈服强度达,10000.9=900MPa,级,螺栓性能等级的含义是国际通用的标准,相同性能等级的螺栓,不管其材料和产地的区别,其性能是相同的,设计上只选用性能等级即可。,2024年11月12日,6/11,拧紧原理,预紧力,螺栓拉伸,螺栓插入被连接件,利用螺母或内螺纹拧,紧使螺栓,拉伸变形,,这种弹性变形产生了轴向,的拉力,将被夹零件挤压在了一起,称为预,紧力。,理论上,只要产生了足够的夹紧力,完全可,以保证被夹零件在震动、高低温等恶劣环境下安,全工作,而不必使用涂胶等辅助方法,。,扭矩,拧紧原理,拧紧基本术语与原理,张力,张力,螺栓连接件中的力,夹紧力,剪切力,剪切力,抗张力,抗张力,拧紧基本术语与原理,15,2008-07-16,The,50-40-10,规则,扭矩,100%,夹紧力10%,螺栓头下摩擦力,50%,螺纹副中摩擦力,40%,90%,的扭矩用于,克服摩擦力,施加的扭矩并不象夹紧力那么简单,90%,的扭矩被摩擦力消耗,只有,10%,的扭矩转化为夹紧力,扭矩,(M),=,力,(F)*,力臂,(L),拧紧基本术语与原理,10%,螺栓头下摩擦力,45%,5%,16,2008-07-16,夹紧力与摩擦力的关系,与影响,螺栓头下摩擦力,50%,螺纹副中摩擦力,40%,螺栓头下摩擦力,50%,螺纹副中摩擦力,40%,夹紧力,15%,在螺栓头下加润滑油,螺纹副中有杂质,螺纹副中摩擦力,45%,摩擦力,润滑后的螺栓,坏的螺纹,普通,紧固轴力,通常的情况,拧紧基本术语与原理,螺栓的拧紧过程是一个克服摩擦的过程,在这一过程中存在螺纹副的摩擦及端面摩擦。理论上,螺栓拧紧过程中拧紧扭矩,T,、螺栓轴向力,F,与摩擦系数及螺纹形状尺寸之间有,(1),式关系:,式中,,s,为,螺纹副摩擦系数,;,w,为,端面摩擦系数,;,d,p,为,螺栓有效直径,,粗牙螺纹,d,p,0.906d,细牙螺纹,d,p,0.928d,;,d,w,为端面摩擦圆等效直径,,d,w,=,1.3d,;,d,u,、,d,i,分别为,摩擦圆的外径及内径,;,d,为螺纹公称直径;,为,螺纹升角,粗牙螺纹,2,50,,细牙螺纹,2,10,;,为垂直截面内的,螺纹牙形半角,,约为,29,58,。,表,面,状,态,润,滑,状,态,螺,栓,螺,母,无,润,滑,润,滑,油,MoS2,润滑脂,锰磷酸盐,无处理,0.14,0.18,0.14,0.15,0.10,0.11,无处理,0.14,0.18,0.14,0.17,0.10,0.12,锌磷酸盐,0.14,0.21,0.14,0.17,0.10,0.12,镀锌(约厚,8,),0.125,0.18,0.125,0.17,/,镀镉(约厚,8,),0.08,0.12,0.08,0.11,/,镀锌(约厚,8,),镀锌(约厚,8,),0.125,0.17,0.14,0.19,/,镀镉(约厚,7,),镀镉(约厚,7,),0.08,0.12,0.10,0.15,/,13,常见螺纹联接副的摩擦系数,表面处理,摩擦系数,表面处理,摩擦系数,未加工(有氧化皮),0.32,热镀锌,0.19,精加工表面,0.13,冷镀锌,0.30,粗磨光表面,0.28,镀锌后喷沙,0.34,喷丸处理,0.49,涂红丹漆,0.07,喷丸处理后时效,0.53,涂覆聚乙烯,0.28,喷沙处理,0.47,涂防锈漆,0.60,喷沙后涂亚麻子油,0.26,涂覆铝粉,0.15,喷涂金属,0.48,涂润滑油,0.08,一般钢材结合面的平均摩擦系数,14,拧紧角度值,(,o,),扭矩,(,Nm),预拧紧,开始夹紧,夹紧形成,最终拧紧,螺栓连接拧紧过程简介,最终扭矩和角度值必须落在这一区域,拧紧过程的可接受范围,影响夹紧力的因素,错误的拧紧系统,不可靠的装配技术,沉降力,温度,摩擦,拧紧精度,,夹紧力过低或过高,表面粗糙,与润滑状态,螺丝质量差,材料不合适,工具不准确或不相配,螺丝质量差,错误的工件,设计缺陷,材料配对不合适,拧紧方法错误,膨胀系数不同,螺栓接合尺寸错误,拧紧基本术语与原理,拧入,准备,拧紧,角度,扭矩,Nm,多阶段拧紧,拧紧,1,拆卸,准备,拧紧,2,扭矩,Nm,角度,拆卸后再拧紧方法,为了减少应力影响,18,扭矩的控制方法,根据拉伸,-,屈服极限的关系图,常用的扭矩控制方法有三种,(,1,)扭矩控制法(,T,),(,2,)扭矩,-,转角控制法(,TA,),(,3,)屈服点控制法(,TG,),扭矩控制法,拧紧螺栓至设定的扭矩后,拧紧控制机构停止动作,,其,优点是较为简便,而且扭矩容易复验。,影响扭矩法精度的最大因素不是控制系统本身的精度,主要是由于螺栓的材质、加工精度、润滑状态、拧紧速度等的不同,从而影响螺纹表面之间、螺母承压面等各个螺纹联接处的,摩擦系数的变化,。,在,实际应用中,摩擦力的离散状态非常严重,所以,预紧力的离散值往往可以达到,20,30%,,为了保证一定的预紧力,在用扭矩法控制的螺纹联接中往往采用,较高的设计余量,,以此弥补扭矩控制带来的偏差。,目前大多数,非关键部位,的螺纹联接仍使用扭矩法。,扭矩控制法,扭矩,/,转角控制法,扭矩,转角控制法是在扭矩控制法上发展起来的,,应用这种方法,首先是把螺栓拧到一个不大的扭矩,后,再从此点始,拧一个规定的转角的控制方法。,它是基于的一定转角,使螺栓产生一定的轴向伸长及连接件被压缩,其结果产生一定的螺栓轴向预紧力的关系。应用这种方法拧紧时,,设置初始扭矩(,Ts,)的目的是在于把螺栓或螺母拧到紧密接触面上,并克服开始时的一些如表面凸凹不平等不均匀因素。而螺栓轴向预紧力主要是在后面的转角中获得的。,从图,5,中可见,摩擦阻力(图中以摩擦系数表示的)的不同仅影响测量转角的起点,并将其影响延续到最后。而在计算转角之后,,摩擦阻力对其的影响已不复存在,,故其对螺栓轴向预紧力影响不大。因此,其精度比单纯的拧矩法高。从图,5,可见,扭矩,转角控制法对螺栓轴向预紧力精度影响最大的是测量转角的起点,即图中,TS,所对应的,S1,(或,S2,)点。因此,为了获得较高的拧紧精度,应注意对,S,点的研究。,扭矩,-,转角控制法,扭矩,/,转角控制法,由于转角的控制受摩擦系数影响较小,从而减小了预紧力的离散。螺母转角与螺栓预紧力的关系如下:,=360,Fj/Px(1/C1+1/C2),螺母转角;,Fj,螺栓预紧力;,螺栓螺距;,C,1,螺栓刚度;,2,被联接件的刚度。,说明:扭矩,/,转角控制法螺栓表面摩擦系数、摩擦副润滑状况的改变,不会影响到轴向力。,扭矩,-,转角控制法与扭矩控制法最大的不同,在于:扭矩控制法通常将最大螺栓轴向预紧,力限定在螺栓弹性极限的,90,处,即图,6,中,Y,点处;而扭矩,-,转角控制法一般以,Y-M,区为,标准,最理想的是控制在屈服点偏后。,扭矩,转角控制法螺栓轴向预紧力的精度是,非常高的,通过图,6,即可看出,同样的转角,误差在其朔性区的螺栓轴向预紧力误差,F2,比弹性区的螺栓轴向预紧力误差,F1,要小得,多。,应用转角法,螺栓的负荷可以在它的,弹性变形范围,内,也可以进入,塑性变形范围,,,大多数厂家用转角法一般在塑性区,。,如果螺栓要进入塑性变形范围,一定要进行严格的试验或检测。,优点,:,受摩擦系数影响较小,,可得到比较高的预紧力且预紧力的离散度较小。,缺点:,需要做大量的实验和分析工作,而且,几乎无法复验,,如果用扭力扳手来复验的话,预紧力可能会超过原先的设定值。,扭矩,-,转角控制法,屈服点控制法,屈服点控制法是把螺栓拧紧至屈服点后,停止拧,紧的一种方法。它是利用材料屈服的现象而发展起,来的一种高精度的拧紧方法。这种控制方法,是通,过对拧紧的扭矩,/,转角曲线斜率的连续计算和判断来,确定屈服点的。螺栓在拧紧的过程中,其扭矩,/,转角,的变化曲线见图,7,。真正的拧紧开始时,斜率上升,快,之后经过简短的变缓后而保持恒定(,a_b,区间),。过,b,点后,其斜率
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