目前常用的緊固件防松方法一般包括不可拆卸的防松方案和增大摩擦力的防松方案。不可拆卸的防松方案采用焊牢、粘結或沖點鉚接等方式將可拆卸螺紋連接改變?yōu)椴豢刹鹦堵菁y連接。不可拆卸的防松方案中,螺紋緊固件不能重復使用,且操作麻煩,常用于某些要求防松性能高而又不需拆卸的重要場合。增大摩擦力的防松方案利用增加螺栓(螺釘)頭及螺母端面的摩擦力的方法來達到防松的目的。增大摩擦力的防松方案不受空間的限制,可以反復拆卸,但是可靠性較差,在工作一定時間后,會因振動等原因降低防松效果。
鉚釘是釘形物件,一端有帽:在鉚接中,利用自身形變或過盈連接被鉚接的零件。鉚釘種類很多,而且不拘形式。然而常規(guī)的鉚釘兩端同心,不適合應用于特殊場合中。
在緊固件制造中,正確選用緊固件材料是重要一環(huán),因為緊固件的性能和其材料有著密切的關系。如材料選擇不當或不正確,可能造成性能達不到要求,使用壽命縮短,甚至發(fā)生意外或加工困難,制造成本高等,因此緊固件材料的選用是非常重要的環(huán)節(jié)。 冷鐓鋼是采用冷鐓成型工藝生產(chǎn)的互換性較高的緊固件用鋼。由于它是常溫下利用金屬塑性加工成型,每個零件的變形量很大,承受的變形速度也高,因此,對冷鐓鋼原料的性能要求十分嚴格。 在長期生產(chǎn)實踐和用戶使用調研的基礎上,結合 GB/T6478-2001 《冷鐓和冷擠壓用鋼技術條件》 GB/T699-1999 《優(yōu)質碳素結構鋼》及目標 JISG3507-1991 《冷鐓鋼用碳素鋼盤條》的特點,以 8.8 級, 9.8 級螺栓螺釘?shù)牟牧弦鬄槔?,各種化學元素的確定。 C 含量過高,冷成形性能將降低;太低則無法滿足零件機械性能的要求,因此定為 0.25 %- 0.55 %。 Mn 能提高鋼的滲透性,但添加過多則會強化基體組織而影響冷成形性能;在零件調質時有促進奧氏體晶粒長大的傾向,故在國際的基礎上適當提高,定為 0.45 %- 0.80 %。 Si 能強化鐵素體,促使冷成形性能降低,材料延伸率下降定為 Si 小于等于 0.30 %。 S.P. 為雜質元素,它們的存在會沿晶界產(chǎn)生偏析,導致晶界脆化,損害鋼材的機械性能,應盡可能降低,定為 P 小于等于 0.030 %, S 小于等于 0.035 %。 B. 含硼量最大值均為 0.005 %,因為硼元素雖然具有顯著提高鋼材滲透性等作用,但同時會導致鋼材脆性增加。含硼量過高,對螺栓,螺釘和螺柱這類需要良好綜合機械性能的工件是十分不利的。
現(xiàn)有的錫林郭勒螺絲釘一般包括一端大一端小的圓臺型的釘體,在釘體的徑向一周設有螺紋段,釘體的小端設有傾斜的尖頭,釘體的大端設有釘蓋,一般使用在相對于錫林郭勒螺絲釘軟的材料上,通過自身的旋轉鉆進待釘物件中,在鉆進時,螺紋起到旋轉切割的作用,使錫林郭勒螺絲釘前行鉆入,但是在螺紋切割待釘物件時容易形成空隙,在收到長時間搖動的情況下,錫林郭勒螺絲釘在軸線方向上緊固力不夠,容易松動,存在安全隱患。
如圖1和圖2所示,現(xiàn)有技術中的鉚釘模具包括一組相對設置的頂模1和罩模2,頂模1中心開設有與鉚釘半圓頭3-1外形相匹配的模腔1-1,罩模2中心開設有與鉚釘半圓頭3-3外形相匹配的模腔2-1。
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