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何謂螺絲防鬆處理? -重庆时时彩后三复式技巧
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何謂螺絲防鬆處理?


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何謂螺絲防鬆處理?
所謂螺絲防鬆處理,係指凡以加上缺氧膠尼龍膠密封膠等各種材料,以提供“一般螺絲”之防鬆性能,均可通稱為螺絲防鬆處理,其特色就在使用一般螺絲,不須經過特別設計加工 。
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螺絲防鬆處理用途為何?
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所有螺絲扣件,內部均存在“可致鬆弛的扭矩”,簡單的說,就是當螺絲被鎖入工件後,在鎖入同時也產生一股想要鬆動的力量,也就是物理現象中所謂的“作用力與反作用力”。 螺絲本身並不昂貴,但用螺絲裝配零件所花的時間,可能佔全部生產工時一半以上,如果因某一支或數支螺絲鬆動造成重加工(Rework)所佔工時更高,萬一螺絲鬆動導致產品未能正常運作,那花費在重工,拆修,商譽損失,甚至產品責任問題訴訟,那就更不堪設想,將一般螺絲作防鬆處理,就好像買了保險一樣,使螺絲一開始就在一定位置及設計扭力,是最安全可靠的方式,也是最節省成本的方法。
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何種行業的螺絲需要作防鬆處理?
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凡是用螺絲來固定物件(或定位調整)有可能因螺絲鬆動造成損失(有形或無形)的行業,均有必要採用,尤其產品100%運作無誤,就不能忽略這一顆“小小的螺絲釘”。 
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螺絲防鬆處理的種類有幾種
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1固定型:
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(化學式鎖緊)在一般螺絲牙紋加上缺氧膠,使螺絲鎖入時產生缺氧作用,而將螺絲黏固。
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2重複:
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(物理式鎖緊)在一般螺絲牙紋上加上尼龍膠或密封劑等塑性 材料,在螺絲鎖入時產生摩擦力,以防止螺絲鬆動。 
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【1】塗膠角度:必須360度全周塗佈才能確保在一角度下都擁有相同的防 鬆扭力。
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【2】塗膠位置:原則上以前端預留0-1 pitch(不塗膠)開始塗佈,必要時亦 可依客戶圖面加工。
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【3】塗膠寬度:原則上最少應有4pitch以上為佳,亦可依客戶設計寬度加 工,但扭力值須另訂。
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【4】膠的附著性:扭力測試過程中膠不得整圈剝離。 
張力鬆弛
當螺栓軸向長度發生永久變化或被粘物本身在密封熱表面鬆弛時, 螺紋連接件便會鬆弛、螺栓張力減弱, 因此使殘留夾持力下降。長度永久變化是由以下因素造成的 :
˙沉陷 – 在螺栓張力的壓迫下, 接觸部件 (如螺母、墊圈) 的粗糙表面變 得光滑起來。
˙蠕變 – 螺栓或螺母的支撐面上的表面所受的壓力超過材料本身的壓縮強度。
˙防止鬆弛
Bitmap 如果能夠增加連接的彈性而使預期的沉陷和蠕變量得以補償, 那麼基本上可防止預應力下降。這可通過以下方法達到 :具有高 i/d 比的螺栓 ( i = 軸長 , d = 軸徑 ) ;
Bitmap Bitmap Bitmap ˙凸緣螺栓和凸緣螺母以及淬火並回火的墊圈, 可降低表面壓力, 從而降低支撐表面的沉陷 ;
Bitmap ˙帶有壓裝彈簧頭墊圈或凹面支撐墊圈的螺栓和螺母 ;
Bitmap ˙剛性錐形彈簧墊圈或盤型彈簧。
自鬆
接觸表面之間出現滑動時 , 螺紋連接裝置將自鬆, 這種強制相對轉動能克服螺紋裝置內的摩擦力, 從而使螺紋的自鎖作用消失。只有當夾持力大到足以阻止這種轉動時, 才能克服力矩M L 不致使連接裝置鬆弛。
Bitmap 式中符號含義
Bitmap ML = 自鬆扭矩
Bitmap FV = 有效預應力
Bitmap d2 = 螺紋的中徑
Bitmap ψ = 螺紋螺旋角
Bitmap ρ = 螺紋摩擦角
Bitmap μA = 支撐表面的摩擦係數
Bitmap ra = 支撐表面摩擦力的力臂
d 2 d 2
M L = F V ·
— ·
·
tanρ+F v =μ A ·
r A - F A ·
—·
tanψ
2
2
如果螺紋連接裝置的結合不能阻止受力部分間的相對轉動, 螺栓則會轉動 : 螺紋齒腹彼此滑過, 螺栓幾乎不再有摩擦性。鬆弛扭矩則為 :
d 2
Mi= — F v ·
— tan ψ
2
鬆弛力矩 Mi , 只取決於預應力, 螺紋的中徑和螺旋角, 作用方向與上緊方向相反, 致使螺紋連接裝置鬆弛。以下因素可引起接觸面之間的滑動 :
Bitmap ˙軸向動態負載 : 脈動軸向超負荷導致齒腹相對轉動;
Bitmap ˙垂直于軸向的動態負載 : 彎曲材料的不同熱膨脹率, 沖出或振動可克服支撐部件間的摩擦力。
防止自鬆
下述方法可以防止適當負載的螺栓的自由鬆弛 : 
Bitmap ˙使用拉伸性好的螺栓, 它具有較高預應力足以阻止相對轉動。
Bitmap ˙設計增大i/d比率 ( i=齒合長度 , d=螺栓直徑 ), 提高連接裝置的彈性。(根據經驗最好是 i/d 比率大於或等於 6。)
Bitmap Bitmap ˙影響螺栓和螺母支撐面的光澤度和結構, 都會增大摩擦。
Bitmap ˙使用粘著劑, 因間隙被完全填充, 故可消除橫向轉動的自由度, 同時
Bitmap 粘合劑固化後界面連接可增大螺紋摩擦。
Bitmap ˙形成可靠的連接 (如大小合適的螺栓、焊接點) , 可限制螺紋滑動。
張力鬆弛
當螺栓軸向長度發生永久變化或被粘物本身在密封熱表面鬆弛時, 螺紋連接件便會鬆弛、螺栓張力減弱, 因此使殘留夾持力下降。長度永久變化是由以下因素造成的 :
˙沉陷 – 在螺栓張力的壓迫下, 接觸部件 (如螺母、墊圈) 的粗糙表面變 得光滑起來。
˙蠕變 – 螺栓或螺母的支撐面上的表面所受的壓力超過材料本身的壓縮強度。
˙防止鬆弛
Bitmap 如果能夠增加連接的彈性而使預期的沉陷和蠕變量得以補償, 那麼基本上可防止預應力下降。這可通過以下方法達到 :具有高 i/d 比的螺栓 ( i = 軸長 , d = 軸徑 ) ;
Bitmap Bitmap Bitmap ˙凸緣螺栓和凸緣螺母以及淬火並回火的墊圈, 可降低表面壓力, 從而降低支撐表面的沉陷 ;
Bitmap ˙帶有壓裝彈簧頭墊圈或凹面支撐墊圈的螺栓和螺母 ;
Bitmap ˙剛性錐形彈簧墊圈或盤型彈簧。
自鬆
接觸表面之間出現滑動時 , 螺紋連接裝置將自鬆, 這種強制相對轉動能克服螺紋裝置內的摩擦力, 從而使螺紋的自鎖作用消失。只有當夾持力大到足以阻止這種轉動時, 才能克服力矩M L 不致使連接裝置鬆弛。
Bitmap 式中符號含義
Bitmap ML = 自鬆扭矩
Bitmap FV = 有效預應力
Bitmap d2 = 螺紋的中徑
Bitmap ψ = 螺紋螺旋角
Bitmap ρ = 螺紋摩擦角
Bitmap μA = 支撐表面的摩擦係數
Bitmap ra = 支撐表面摩擦力的力臂
d 2 d 2
M L = F V ·
— ·
·
tanρ+F v =μ A ·
r A - F A ·
—·
tanψ
2
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如果螺紋連接裝置的結合不能阻止受力部分間的相對轉動, 螺栓則會轉動 : 螺紋齒腹彼此滑過, 螺栓幾乎不再有摩擦性。鬆弛扭矩則為 :
d 2
Mi= — F v ·
— tan ψ
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鬆弛力矩 Mi , 只取決於預應力, 螺紋的中徑和螺旋角, 作用方向與上緊方向相反, 致使螺紋連接裝置鬆弛。以下因素可引起接觸面之間的滑動 :
Bitmap ˙軸向動態負載 : 脈動軸向超負荷導致齒腹相對轉動;
Bitmap ˙垂直于軸向的動態負載 : 彎曲材料的不同熱膨脹率, 沖出或振動可克服支撐部件間的摩擦力。
防止自鬆
下述方法可以防止適當負載的螺栓的自由鬆弛 : 
Bitmap ˙使用拉伸性好的螺栓, 它具有較高預應力足以阻止相對轉動。
Bitmap ˙設計增大i/d比率 ( i=齒合長度 , d=螺栓直徑 ), 提高連接裝置的彈性。(根據經驗最好是 i/d 比率大於或等於 6。)
Bitmap Bitmap ˙影響螺栓和螺母支撐面的光澤度和結構, 都會增大摩擦。
Bitmap ˙使用粘著劑, 因間隙被完全填充, 故可消除橫向轉動的自由度, 同時
Bitmap 粘合劑固化後界面連接可增大螺紋摩擦。
Bitmap ˙形成可靠的連接 (如大小合適的螺栓、焊接點) , 可限制螺紋滑動。
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