Giải pháp chống rung và chống lỏng mới cho ốc vít có ren

Kết nối ren được sử dụng rộng rãi trong tất cả các loại kết cấu cơ khí.Đây là một trong những phương pháp buộc được sử dụng phổ biến nhất vì những ưu điểm của kết nối đáng tin cậy, cấu trúc đơn giản và lắp ráp và tháo rời thuận tiện.Chất lượng của ốc vít có ảnh hưởng quan trọng đến trình độ và chất lượng của thiết bị cơ khí.

Chốt ren được kẹp bằng ren trong và ngoài để kết nối nhanh các bộ phận và có thể tháo rời.Chốt ren cũng có khả năng thay thế cho nhau tốt và giá thành rẻ.Tuy nhiên, chúng cũng là một nguồn đáng kể gây ra các vấn đề về máy móc và hỏng hóc khác.Một phần nguyên nhân của những vấn đề này là do chúng tự lỏng lẻo trong quá trình sử dụng.

Có nhiều cơ chế có thể dẫn đến nới lỏng ốc vít có ren.Các cơ chế này có thể được chia thành thả lỏng quay và không quay.

Trong phần lớn các ứng dụng, ốc vít có ren được siết chặt để áp dụng tải trước trong khớp nối phụ.Nới lỏng có thể được định nghĩa là sự mất lực siết trước sau khi siết xong và có thể xảy ra bằng một trong hai phương pháp.

Nắn quay, thường được gọi là tự nới lỏng, đề cập đến chuyển động quay tương đối của ốc vít dưới tải trọng bên ngoài.Sự nới lỏng không quay là khi không có sự quay tương đối giữa ren trong và ren ngoài, nhưng xảy ra mất tải trước.

Các điều kiện làm việc thực tế cho thấy ren chung có thể đáp ứng điều kiện tự khóa và ren sẽ không bị lỏng khi chịu tải trọng tĩnh.Trong thực tế, tải trọng, rung động và va đập xen kẽ là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến lỏng cặp trục vít.

Phương pháp chống nới lỏng chung cho ốc vít có ren

Thực chất của nối ren là ngăn cản sự quay tương đối của bu lông và đai ốc khi làm việc.Có nhiều phương pháp chống nới lỏng thông thường và các biện pháp chống nới lỏng.

Đối với xiết ren của kết nối cơ khí, hiệu suất chống nới lỏng của cặp kết nối ren cũng không nhất quán do các điều kiện lắp đặt khác nhau.Xem xét độ tin cậy, tính kinh tế, khả năng bảo trì và các yếu tố khác, các biện pháp chống nới lỏng khác nhau được áp dụng cho các chốt ren của kết nối cơ khí trong thực tế.

Trong nhiều thập kỷ, các kỹ sư đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để ngăn chặn sự nới lỏng của ốc vít có ren.Ví dụ, kiểm tra lại các vòng đệm, vòng đệm lò xo, chốt tách, keo dán, đai ốc kép, đai ốc nylon, đai ốc mô-men xoắn hoàn toàn bằng kim loại, ... Tuy nhiên, những biện pháp này không thể giải quyết triệt để vấn đề nới lỏng.

Dưới đây, chúng tôi thảo luận và so sánh phần sụn chống nới lỏng từ các khía cạnh của nguyên tắc chống nới lỏng, hiệu suất thắt chặt và sự thuận tiện trong lắp ráp, hiệu suất chống ăn mòn và độ tin cậy trong sản xuất.Hiện nay, có 4 loại tôn chống cộm thường được sử dụng:

Ngày thứ nhất, ma sát lỏng lẻo.Chẳng hạn như việc sử dụng vòng đệm đàn hồi, đai ốc kép, đai ốc tự khóa và đai ốc khóa chèn nylon và các phương pháp chống nới lỏng khác, để sản xuất có thể ngăn chặn sự quay tương đối của ma sát khớp.Áp suất dương, không thay đổi theo ngoại lực, có thể được siết chặt theo hai hướng dọc trục hoặc đồng thời.

Thư hai là cơ học chống nới lỏng.Việc sử dụng chốt chặn cotter, máy giặt dây và dừng và các phương pháp chống nới lỏng khác, trực tiếp hạn chế chuyển động quay tương đối của cặp kết nối, bởi vì chốt chặn không có lực siết trước, khi đai ốc lỏng trở lại vị trí dừng chống nới lỏng dừng có thể hoạt động, điều này thực sự không phải là lỏng lẻo nhưng để ngăn ngừa rơi ra đường.

Ngày thứ ba,tán đinh và chống lỏng lẻo.Khi cặp kết nối được siết chặt, các phương pháp hàn, đục lỗ và liên kết được áp dụng để làm cho chỉ mất đặc tính chuyển động và trở thành kết nối không thể tháo rời.Nhược điểm rõ ràng của phương pháp này là bu lông chỉ sử dụng được một lần và rất khó tháo rời.Nó không thể được sử dụng lại trừ khi cặp kết nối bị phá hủy.

Thứ tư, cấu trúc lỏng lẻo.Đó là việc sử dụng cặp kết nối chủ đề của cấu trúc riêng, lỏng lẻo đáng tin cậy, có thể tái sử dụng, tháo rời thuận tiện.

Ba công nghệ chống nới lỏng đầu tiên chủ yếu dựa vào lực của bên thứ ba để ngăn chặn sự nới lỏng, chủ yếu sử dụng lực ma sát và công nghệ thứ tư là công nghệ chống nới lỏng mới, chỉ dựa vào cấu trúc của chính nó.


Thời gian đăng: 11-11-2021