中文名 | 螺栓拧紧器 | 用 途 | 绞紧、拆除、更换 |
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作 用 | 变电设备间接作业 | 应 用 | 双速齿轮箱、四轮推车 |
组成
由双向枢轴:纵向紧固(方头螺钉,夹紧螺栓),水平紧固(鱼尾螺栓)。双速齿轮箱、四轮推车、可调节离合、反向齿轮、工具包、发动机等组成。附件:套筒扳手,镍铬合金制成,适用于各种型号的方头螺丝、加紧螺栓和鱼尾螺栓。 选装件:应用户要求,该机器可装配带刻度盘的扭力控制器,取代标准型扭力控制器。
螺纹规则 拧紧力矩(N.m) 性能等级5.6 性能等级8.8 性能等级10.9M6 5-7 ...
中华人民共和国机械工业部部标准 QC/T 518—1999 汽车用螺纹紧固件拧紧扭矩规范 代替JB 3677—84 本标准适用于碳素钢或合金钢制造的螺纹直径为6~20mm、6级精度以 上的汽车...
Fm= T/ (0.16P + (μg * 0.58 * d2) + ((Dkm/2) * μk)) 这个是扭矩以及夹紧力,摩擦系数以及螺纹螺距,尺寸等之间的关系,可以近似的推导出来夹...
螺栓拧紧技术 一、本文的目的 螺栓连接的目的是使连接件之间产生适当的压紧 力。压紧力使连接件实现设计的连接。 但压紧力不容易 直接检测到, 在实际使用中, 通常通过扭矩的控制与测 量来实现。 螺栓连接要正确使用,首先需要设计者计算压紧 力、计算强度、选择尺寸以及使用多大的力矩来拧紧。 这些只是工作的初步完成。 还需要在车间里使用适当的 工具将螺栓拧紧到一定的程度,来产生所需的压紧力。 而如何选择适当的工具和拧紧方法,这就是本文的目 的。 二、拧紧控制原理 电机电缆 切断信号 合格 /不合格指示灯 电机 控制 减速齿轮 传感器电缆 系统 传感器 扭矩 /角度信号 输出轴 三、拧紧过程的一些基本概念 3.1 拧紧过程 当螺纹连接被拧紧时,由于螺纹的几何形变,使螺栓 受拉,被连接件受压。如下图所示(压紧力与螺栓角位移之 间的关系)。 螺栓(或螺母)到达配合面后,拧紧过程真正开始。 初始阶段, 由
DDK拧紧机具有以下几个特点:
1体积小,成本低:控制器采用最新的数字技术,精减了过去繁多结构,备有多种通讯接口与控制模式,免去繁多的接线作业,实现全联网系统(DEVICE-NET,INTER- BUS,PROFIBUS,CC-LINK及其它)。
2 可视性:软件操作界面简明易懂,数据全部可追述监控。
3 高品质要求:拧紧结构的心脏部分为扭矩传感器,从设计到制造始终以质量第一为宗旨,也可以为用户提供产品质量跟踪证书。
4 优秀的售后服务团队:东方泰阳可根据用户的需要可迅速地为用户提供定期保养,改造,修理等售后服务。
在拧紧作业过程中,拧紧扭力大小,作用力无法精确控制导致压紧力过小,螺栓可能由于振动或者循环载荷而导致松脱。压紧力过大,又容易导致连接构件断裂、变形。
因为螺栓断裂,轴断裂部分在轮毂取出十分困难,专业技师掏取断轴也十分困难,而且费用也很高。伺服拧紧机在拧紧过程中,在拧紧扭力曲线屈服点时,会自动控制扭力的大小,以确定保证产品在拧紧装配中压紧力精确又不会扭力过大产生断裂变形。
生产装配作业过程中应用伺服拧紧机降低了员工的劳动强度,也避免因员工疲劳作业发生质量事故,提高了产品质量,降低了生产成本 。
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。