奥氏体不锈钢常用的牌号为302、303、304、305四个牌号,即所谓的"18-8"型奥氏体不锈钢这四个牌号。不论是抗腐蚀性,还是其机械性能都相类似。选用的出发点是不锈钢螺丝的生产工艺方法,而方法又取决于不锈钢螺丝的尺寸和形状,同时还取决于生产的数量。302型用于采用机械加工的螺丝和自攻螺栓。303型为了改善切削加工性能,303型不锈钢中添加有少量的硫,用于采用棒料加工螺母。304型适用于采用热镦工艺加工不锈钢螺丝时,例如较长规格的螺栓,大直径的螺栓,它们均可能超出了冷镦工艺的范围。305型适用于采用冷镦工艺加工不锈钢螺丝时,例如冷成形螺母、六角螺栓。309型和310型,它们的含Cr量和含Ni量都比18-8型不锈钢高,适用于高温下工作的不锈钢螺丝。 标准件螺丝包括螺栓、螺钉、螺柱、螺母、机螺钉、自攻螺钉、垫圈、销、铆钉、挡圈大类。上海321螺栓
一颗膨胀螺栓**多只和你打入膨胀螺栓的岩石一样结实。岩石可以如钢铁般结实,也可以软到你用一根小棍就可以在它上面刻画。当岩石很硬的时候你能感觉到——你的钻头很快完蛋了,你的喜力得电池也很快耗尽了。软的岩石也很容易定义:甚至用一只手钻,你也能在不花什么力气的情况下很快打出一个大孔来。硬度在这两者之间的岩石会带来问题。你可能想到了察看膨胀螺栓生产厂商提供的,在2000-psi(中等硬度)和4000-psi(硬)的水泥下的膨胀螺栓的拉力(拔出力)和剪切力(垂直向下的负载,就好像一颗膨胀螺栓在一面竖直的墙上所受的力)数据的方法,来估计膨胀螺栓在不同硬度的岩石上的承载力(2000psi意味着压碎一块一英寸见方的水泥块或者岩石块需要2000磅的力)。比较好的攀登用膨胀螺栓通常是那些在比较低的psi强度下的水泥块上可以提供比较大强度的。我们的图表列出了生产厂商给出的强度(为了简单起见,我们敲击了一些强度**接近500-psi的水泥块),并且基于我们自己的实验,标注了膨胀螺栓是否适合用在软的、中等硬度的和坚硬的岩石上。上海GB825螺栓品质保障螺栓在机械制造中广泛应用于可拆连接,一般与螺母(通常再加上一个垫圈或两个垫圈)配套使用。
铰制孔螺栓铰制孔螺栓与孔的基本尺寸一样,为过渡配合,而不是间隙配合。当被连接件间有相对滑动时,依靠螺栓本身的抗剪作用,防止其运动,因此只需要较小的预紧力。对于基孔制配合来说基本偏差可以选用js,k,m,可以有H7/m6,H7/js6,H7/k6,三种配合方式。1、铰制孔螺栓联接,螺杆部分直径与其孔之间的基本尺寸一样,是过渡配合(不是间隙配合)。当被联接件间有相对滑动时,依靠螺栓本身的抗剪作用,防止其运动,因此只需要较小的预紧力。铰制孔螺栓螺杆部分直径与其孔之间的基本尺寸一般不一样,(一般孔尺寸比螺栓尺寸大)所以不能叫配合。它靠螺栓的预紧力防止被联接件的相对滑动和运动。当被联接件间有相对滑动时,预紧力便转化为摩擦力,防止其运动,因此需要较大的预紧力。
机械式膨胀螺栓,也就是那些要么靠膨胀,要么靠压缩来给膨胀螺栓的孔内壁施加力来抓住岩石的膨胀螺栓。压力在膨胀螺栓与岩石之间产生摩擦力;对于拔出膨胀螺栓,施加的力一定要超过摩擦力。但相比于了解膨胀螺栓是如何工作的,更重要的是了解什么时候它不能正常工作。当膨胀螺栓断掉了、拔出了或者周围的岩石碎掉了,膨胀螺栓就失效了。当承受的力大于它的剪切力的时候,膨胀螺栓就断掉了。你可以只用那些**小剪切力5000磅的膨胀螺栓,这样就能避免膨胀螺栓断掉。你可能施加到膨胀螺栓上的比较大的力大约在2600磅左右,所以一颗5000磅的剪切力的膨胀螺栓大约给你两倍的安全受力裕量。(对于坠落的力的详细信息参见“Theharderyoufall”一文)超过两吨的折断强度看起来有点过分,但其时不是的。这个安全数值实际上只是膨胀螺栓生产厂商建议的用于保证生命的膨胀螺栓的数值的一半。如果膨胀螺栓的拔出力小于它的剪切力,它将在被折断之前**。典型的拔出情况是这样的:膨胀螺栓弯曲了,压碎了它下面的岩石,没有了岩石的支撑,膨胀螺栓继续弯曲,直到掉出来。你可以使用粗一些膨胀螺栓来增加它的抓力,因为金属与岩石的接触面大了,摩擦力也增大了。所以在一些医疗器械和食品器械中我们经常可以看到不锈钢材质。
6.扭矩斜率法
扭矩斜率法是以扭矩-转角曲线中的扭矩斜率值的变化作为指标对初始预紧力进行控制的一种方法。该拧紧方法通常把螺栓的屈服紧固轴力作为控制初始预紧力的目标值。
该拧紧方法一般在螺栓初始预紧力离散度要求较小并且可比较大限度地利用螺栓强度的情况下使用。但是由于该拧紧方法对初始预紧力的控制与塑性区的转角法基本相同,所以,需要对螺栓的屈服点进行严格的控制。
该拧紧方法与塑性区的转角法相比,螺栓的塑性即反复使用等方面出现的问题较少,有一定的优势,但是,紧固工具比较复杂,也比较昂贵。 活节螺栓,国内又称孔眼螺栓,遵循GB/T798-88标准;国外又称鱼眼螺栓,遵循DIN444标准。上海U型螺栓技术指导
在不同的场合,不同的应用场景一定要合理选择正确的型号、等级和长度的吊环螺丝,合理选用合适的产品。上海321螺栓
3.屈服点控制法(TG)通过上面夹紧力图即可看出,同样的转角误差在其朔性区的螺栓轴向预紧力误差ΔF2比弹性区的螺栓轴向预紧力误差ΔF1要小得多。屈服点控制法就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/转角的变化曲线见扭矩、扭矩斜率对比图。真正的拧紧开始时,斜率上升很快,之后经过简短的变缓后而保持恒定(a_b区间)。过b点后,其斜率经简短的缓慢下降后,又快速下降。当斜率下降一定值时(一般定义,当其斜率下降到比较大值的二分之一时),说明已达到屈服点(即扭矩对比图中的Q点),立即发出停止拧紧信号。屈服点控制法的拧紧精度是非常高的,其预紧力的误差可以控制在±4%以内,但其精度主要是取决于螺栓本身的屈服强度。扭矩与转角是在拧紧中受到监控;当一点比较大值梯度下降时来判别比较大梯度与屈服点;利用比较大压紧力潜能;摩擦力未减小;允许每次拧紧的观察扭矩转角;螺栓不能再使用;预紧力正确度±8%。上海321螺栓
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