Là một công cụ thường được sử dụng trong đồ đạc, bu lông được sử dụng rộng rãi, nhưng sử dụng lâu dài cũng sẽ mang lại nhiều vấn đề, chẳng hạn như kết nối lỏng lẻo, lực kẹp không đủ và bu lông bị rỉ sét. Trong quá trình gia công và sản xuất các bộ phận, chất lượng và hiệu quả gia công sẽ bị ảnh hưởng do các bu lông kết nối bị lỏng. Vì vậy, làm thế nào để ngăn chặn việc nới lỏng bu lông?
Có ba phương pháp chống nới lỏng thường được sử dụng: chống nới lỏng ma sát, chống nới lỏng cơ học và chống nới lỏng vĩnh viễn.
Mục đích chống lỏng lẻo: để làm việc hiệu quả hơn trong thời gian dài; để cải thiện độ tin cậy của phôi liên quan.
1. Đai ốc đôi
Nguyên lý chống nới lỏng đai ốc phía trên: khi khóa đai ốc kép sẽ tạo ra hai bề mặt ma sát. Bề mặt ma sát đầu tiên là giữa đai ốc và phần được buộc chặt, và bề mặt ma sát thứ hai là giữa đai ốc và đai ốc. Trong quá trình lắp đặt, lực siết trước của bề mặt lực ma sát thứ nhất bằng 80 phần trăm của bề mặt lực ma sát thứ hai. Khi tải trọng tác động và rung động được áp dụng, lực ma sát trên bề mặt lực ma sát thứ nhất sẽ giảm và biến mất, nhưng đồng thời, đai ốc thứ nhất sẽ bị nén lại để tăng thêm lực ma sát trên bề mặt lực ma sát thứ hai. Để nới lỏng đai ốc, phải thắng lực ma sát thứ nhất và lực ma sát thứ hai, vì lực ma sát thứ hai sẽ tăng trong khi lực ma sát thứ nhất giảm. Bằng cách này, hiệu quả chống nới lỏng sẽ tốt hơn.
Nguyên lý chống nới lỏng ren của Down: Chốt ren của Down cũng sử dụng đai ốc kép để chống nới lỏng, nhưng hướng quay của hai đai ốc ngược nhau. Khi tải trọng tác động và rung động được áp dụng, lực ma sát của bề mặt lực ma sát đầu tiên sẽ giảm và biến mất.
Đai ốc đầu tiên (thuận tay phải trong hình) sẽ có xu hướng nới lỏng, nghĩa là đai ốc sẽ quay sang trái. Tuy nhiên, hướng xoay của đai ốc thứ hai (thuận tay trái trong hình) ngược với hướng quay của đai ốc thứ nhất, do đó lực nới lỏng của đai ốc thứ nhất được chuyển trực tiếp thành lực siết của đai ốc thứ hai. Bằng cách này, đai ốc sẽ không bao giờ bị lỏng.
2. Công nghệ chống nới lỏng ren nêm 30 độ
Có một độ dốc hình nêm 30 độ ở dưới cùng của sợi cái hình nêm 30 độ. Khi các bu lông và đai ốc được siết chặt với nhau, các đỉnh của bu lông được ép chặt vào độ dốc hình nêm của ren cái, tạo ra một khóa tuyệt vời. lực lượng.
Do góc của hình răng thay đổi nên pháp tuyến tác dụng lên phần tiếp xúc giữa các ren nghiêng một góc 60 độ so với trục bu lông thay vì góc 30 độ như ren thông thường. Rõ ràng, áp suất bình thường của ren nêm 30 độ lớn hơn nhiều so với áp suất buộc chặt, do đó, lực ma sát chống nới lỏng phải được tăng lên rất nhiều.
Sơ đồ cấu trúc ren Spirax
Từ hình bên dưới, có thể thấy lực được biểu thị bằng hai mũi tên là Pɑ, áp suất bình thường của ren góc 60 độ truyền thống là P=1.15Pɑ; và ren nêm 30 độ có độ dốc hình nêm 30 độ ở đáy răng. Góc và kích thước của áp suất bình thường được thay đổi và áp suất bình thường P=2Pɑ.
Theo cách này, tỷ lệ áp suất bình thường giữa ren nêm 30 độ và ren 60 độ truyền thống là ≈12: 7 và lực ma sát chống nới lỏng tăng theo. Bề mặt hình nêm của ren nêm 30 độ cũng có thể loại bỏ các vấn đề về ứng suất không đồng đều trên các ren thông thường, vấp và co giật.
3. Đai ốc tự khóa
Đai ốc tự khóa thường tự khóa bằng ma sát. Chống nới lỏng ren nêm 30 độ mà chúng tôi đã đề cập ở trên phải thuộc loại đai ốc tự khóa.
hình ảnh
Nó được chia thành: đai ốc tự khóa cường độ cao cho máy móc xây dựng đường bộ, máy khai thác mỏ, máy và thiết bị rung, đai ốc tự khóa nylon cho hàng không vũ trụ, hàng không, xe tăng, máy khai thác mỏ, v.v., cho áp suất làm việc không lớn hơn 2atm môi trường làm việc Xăng, dầu hỏa, nước hoặc không khí sử dụng đai ốc tự khóa bơi trên sản phẩm với nhiệt độ -50~100 độ và đai ốc tự khóa kẹp lò xo.
hình ảnh
Chèn một cái nêm giữa đai ốc và vít để tránh nới lỏng
hình ảnh
Đai ốc tự khóa lệch tâm Hadlock Nhật Bản
4. Keo khóa ren
Chất kết dính khóa chỉ là chất kết dính bao gồm (meth)acrylate, chất khởi đầu, chất đồng tốc, chất ổn định (chất ức chế), thuốc nhuộm và chất độn theo một tỷ lệ nhất định.
Đối với điều kiện xuyên lỗ: luồn bu-lông qua lỗ vít, dùng khóa ren vào ren của bộ phận ăn khớp, lắp đai ốc và siết chặt theo mô-men xoắn quy định.
hình ảnh
Đối với điều kiện làm việc mà chiều sâu của lỗ vít lớn hơn chiều dài của bu lông: bôi keo khóa vào ren của bu lông, lắp ráp và siết chặt theo lực xiết quy định.
hình ảnh
Đối với điều kiện làm việc của lỗ mù: thả keo khóa xuống đáy lỗ mù, sau đó bôi keo khóa vào ren của bu lông, lắp ráp và siết chặt theo mô-men xoắn quy định; nếu lỗ hở của lỗ mù hướng xuống dưới, chỉ cần bôi keo khóa Có thể bôi vào ren của bu lông và không cần dùng keo trong lỗ mù.
hình ảnh
Đối với điều kiện làm việc của bu-lông đinh tán: nên nhỏ keo khóa vào lỗ vít, sau đó bôi keo khóa lên bu-lông, lắp chốt và siết chặt theo mô-men xoắn quy định; sau khi lắp ráp các bộ phận khác, bôi keo khóa vào chốt Lắp ráp đai ốc và siết chặt theo mô-men xoắn quy định tại phần ăn khớp với đai ốc; nếu phần mở của lỗ mù hướng xuống dưới thì không cần dùng keo dán vào lỗ.
hình ảnh
Đối với ốc vít có ren đã được lắp ráp sẵn (ví dụ như ốc vít điều chỉnh): Sau khi lắp ráp và siết chặt đến lực siết quy định, thả keo khóa vào mối nối ren và để keo tự thấm vào.
hình ảnh
5. Vòng đệm xếp chồng lên nhau có khóa kiểu nêm và chống nới lỏng
Các răng cưa hướng tâm trên bề mặt bên ngoài của vòng đệm khóa nêm tiếp xúc với bề mặt phôi mà chúng tiếp xúc. Khi hệ thống chống nới lỏng gặp tải trọng động, sự dịch chuyển chỉ có thể xảy ra ở bề mặt bên trong của vòng đệm.
Khoảng cách có thể mở rộng dọc theo hướng độ dày của vòng đệm khóa nêm lớn hơn khoảng dịch chuyển dọc có thể được tạo ra bởi bu lông dọc theo ren.
hình ảnh
Khác với các phương pháp chống nới lỏng khác hiện có, chống nới lỏng kiểu nêm siết bu lông bằng lực kẹp chứ không phải lực ma sát.
Tài liệu video, Wi-Fi nên xem
Các sản phẩm hệ thống chống nới lỏng nêm HEICO-LOCK 120-năm tuổi bao gồm vòng đệm khóa nêm, vòng đệm nêm RING-LOCK và đai ốc khóa nêm. Các vật liệu chính là thép carbon phủ Dacromet và thép không gỉ 316, các vật liệu thép không gỉ như 254SMO, C276 và 718 cũng được sử dụng rộng rãi.
hình ảnh
6. Chốt chia, đai ốc xẻ rãnh
Sau khi siết chặt đai ốc, lắp chốt hãm vào rãnh đai ốc và lỗ ở cuối bu lông, đồng thời mở đuôi chốt chốt để ngăn đai ốc và bu lông quay tương đối.
hình ảnh
Hình thức cài đặt của chốt cotter như sau:
hình ảnh
Đai ốc có rãnh được sử dụng cùng với bu lông mắt thanh ren và chốt hãm để ngăn chặn sự quay tương đối của bu lông và đai ốc.
hình ảnh
hình ảnh
7. Dây thép chống nới lỏng
Chống nới lỏng dây thép nối tiếp là luồn dây thép vào lỗ của đầu bu lông, nối các bu lông nối tiếp với nhau và đóng vai trò ngăn chặn lẫn nhau. Phương pháp nới lỏng này rất đáng tin cậy, nhưng rất khó để tháo rời.
hình ảnh
Phương pháp chống nới lỏng này thường được sử dụng trong máy bay và tên lửa.
hình ảnh
Dây thép một sợi thường được sử dụng trong các nhóm vít nhỏ với khoảng cách gần hoặc những nơi không dễ tiếp cận, như trong hình.
hình ảnh
8. Dừng máy giặt
Sau khi siết chặt đai ốc, vòng đệm chặn một tai hoặc hai tai lần lượt được uốn cong và gắn chặt vào mặt bên của đai ốc và bộ phận kết nối để có thể khóa đai ốc. Nếu hai bu lông cần được khóa kép, có thể sử dụng vòng đệm hãm kép để làm cho hai đai ốc hãm lẫn nhau.
hình ảnh
hình ảnh
9. Máy giặt lò xo
Nguyên lý chống nới lỏng của máy giặt lò xo là sau khi máy giặt lò xo được làm phẳng, máy giặt lò xo sẽ tạo ra lực đàn hồi liên tục, do đó cặp kết nối ren giữa đai ốc và bu lông sẽ tiếp tục duy trì lực ma sát, tạo ra lực ma sát. mô-men xoắn kháng, và ngăn không cho đai ốc nới lỏng.
hình ảnh
Đồng thời, các góc nhọn của lỗ mở của vòng đệm lò xo tương ứng được nhúng vào bề mặt của bu lông và phần được kết nối, do đó ngăn không cho bu lông quay so với phần được kết nối.
hình ảnh
10. Công nghệ buộc nóng chảy
Công nghệ buộc nóng chảy không yêu cầu khoan trước và có thể được khai thác trực tiếp để đạt được kết nối dưới dạng kín, được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp ô tô.
hình ảnh
Công nghệ buộc nóng chảy này là một quá trình tạo hình nguội, dẫn động quay tốc độ cao của động cơ thông qua trục siết chặt ở trung tâm của thiết bị để biến dạng dẻo của các tấm được kết nối do ma sát và nhiệt, sau đó tự -khai thác và vặn vít.
hình ảnh
Các bước và quy trình của quy trình buộc nóng chảy bao gồm sáu giai đoạn: xoay (làm nóng) → xuyên → xuyên lỗ → khai thác → xâu chuỗi → buộc.
Tài liệu video, Wi-Fi nên xem
11. Bu lông đổi màu
Bu lông đổi màu thông minh, nói chính xác thì đây là một loại bu lông cảm ứng hay còn gọi là Smartbolt. Đầu bu lông của bu lông cảm ứng có một tấm cảm ứng và bạn siết càng chặt thì màu của nó sẽ càng đậm.
hình ảnh
Khi cường độ đạt đến 90 phần trăm , nó chuyển từ màu vàng sang màu lục và khi đạt đến 100 phần trăm , nó chuyển sang màu đen.
12. Tải trước
Các kết nối bu lông cường độ cao thường không yêu cầu các biện pháp chống nới lỏng bổ sung, bởi vì các bu lông cường độ cao thường yêu cầu lực siết trước tương đối lớn, lực siết trước lớn như vậy sẽ tạo ra áp lực mạnh giữa đai ốc và các bộ phận được kết nối, Điều này áp suất tạo ra một mô men ma sát làm cho đai ốc không quay được, do đó đai ốc không bị lỏng ra.




