理想情況下,緊固應以廣泛使用的標準化緊固件為基礎,而不是專門設計的零件。
更重要的是,理想的緊固應確保螺栓緊固設計不會導致任何類型的故障。
如果出現單一故障,整個產品設計將無效。
你必須注意每一個方面。
我認為“沒有遺漏的評價”是最重要的。
“如果固定物體不相互滑動,那么減少摩擦系數在各個方面都是有益的。
如果固定物體處于“松動環境”,如果摩擦系數較低,則更容易松動,但不一定會導致松動。
若它們以超過一定閾值的力反復相互滑動,則處于“松動環境”。
在剪切方向、軸向和扭轉的基礎上,外力是怎樣導致滑動的?
“如果在剪切方向上施加外力,就會導致滑動。
如果沿軸向施加,固定物體將相互分離-分離。
在這些條件下,摩擦系數越低,松動的可能性越大。
在編寫螺栓連接工程-基礎知識和應用時,我用傳統的滑動現象來解釋固定物體在接觸面上的滑動——也就是所謂的“宏觀滑動”。
你可以用眼睛觀察,因為這種類型的滑動只需要0.1毫米的視覺確認。
大約在1988年,人們發現看不見的“微滑動”實際上發生在滑動前并導致旋轉,這是微觀的,無論是向松動方向旋轉還是向松動方向旋轉,肉眼都無法確認。
這種“微滑動”現象逐漸減少了軸向力。
如果固定物體相互接觸,傳統實驗無法測量接觸表面或其他部分的滑動量。
但所有這些值都可以用有限元法FEM計算。
自2000年左右以來,它已經被用于緊固件行業,現在大多數螺紋緊固件都被用于研究。
2006年宣布,微滑動(看不見的微滑動)而不是宏觀滑動(清晰可見滑動)逐漸旋轉松動。
第一次看這篇文章的時候,我很震驚。
文章指出,當微滑動反復發生時,會導致每1000次或每次1/1000度的微小旋轉松動小至1度。
眼睛根本沒有觀察到1/1000度的旋轉。
有限元方法可以完美研究,證明微滑動會導致旋轉松動。
我想我遇到了麻煩!
結果,臨界滑動的概念完全震撼了。
肉眼看不見滑動。
夾緊力逐漸降低,最終會導致可見的旋轉松動(宏觀滑動)。
材料的沉降和松弛也可以降低夾緊力。
Nord-Lock集團開發了X系列墊圈,可以處理兩種滑動形式。
它們通過彈簧效應抵消各種夾緊力損失,楔形效應可以防止自發螺栓松動。