图2所示的种传统夹具由淬硬支承筒和淬硬剪切棒组成,结构简单。将圆柱销装入淬硬支承筒中,通过对淬硬剪切棒施加轴向的载荷,从而完成剪切试验。由于标准规定加载零件与支承零件之间的间隙不超过0.15mm,因此,该夹具在圆柱销剪切试验时,为保证间隙的配合,筒体上的圆柱销孔径一般与理论的圆柱销相等,在实际运用中,圆柱销经过热处理后尺寸不规则,若要实现剪切试验,必须借助外力把圆柱销装入孔内,安装夹持困难,耗时长,若进行的是双面剪切,即两边均需装入圆柱销,则耗时翻倍,且不能保证圆柱销的缺口朝上。
拉拔工序有两个目的,一是改制原材料的尺寸;二是通过变形强化作用使紧固件获得基本的机械性能,对于中碳钢,中碳合金钢还有一个目的,即是使盘条控冷后得到的片状渗碳体在拉拔过程中尽可能的破解,为随后的球化(软化)退火得到粒状渗碳体做好准备,然而,有些厂家为降低成本,任意减少拉拔道次,过大的减面率增加了盘条钢丝的加工硬化倾向,直接影响了盘条钢丝的冷镦性能。 如果各道次的减面率分配不合适,也会使盘条钢丝在拉拔过程中产生扭转裂纹,这种沿钢丝纵向分布,周期一定的裂纹在钢丝冷镦过程中暴露。此外,拉拔过程中如润滑不好,也可造成冷拔盘条钢丝有规律地出现横裂纹。 盘条钢丝出出粒丝模口上卷同时的切线方向与拉丝模不同心,会造成拉丝模单边孔型的磨损加剧,使内孔失圆,造成钢丝圆周方向的拉拔变形不均匀,使钢丝的圆度超差,在冷镦过程中钢丝横截面应力不均匀而影响冷镦合格率。 盘条钢丝拉拔过程中,过大的部分减面率使钢丝的表面质量恶化,而过低的减面率却不利于片状渗碳体的破碎,难以获得尽可能多的粒状渗碳体,即渗碳体的球化率低,对钢丝的冷镦性能极为不利,采用拉拔方式生产的棒料和盘条钢丝,部分减面率直控制在 10 %- 15 %的范围内。
一种结构简单的铆钉,包括铆钉帽、铆钉主杆、铆钉限位杆、限位孔,所述铆钉帽呈圆柱状形形状,铆钉帽上设有孔,铆钉帽下方是铆钉主杆,所述铆钉主杆内部设有限位孔,铆钉主下方是铆钉限位杆,所述铆钉限位杆上端侧面设有限位槽,限位槽和铆钉主杆的下端相连,限位槽槽面呈圆弧状,所述铆钉限位杆下端侧面设有四个限位槽,限位槽的截面呈直角梯形形状,所述限位孔通过铆钉限位杆和铆钉主杆的内部,限位孔一端的孔面和铆钉限位杆的下端面在同一平面上。
宝坻T型螺栓上部为螺杆,底端是T型头,与其配置的是带锚固板的套筒,靠T型头与锚固板间的锚固力,来安装紧固设备。设备安装后的外形如图1所示,其中黑色线条组成的图形为宝坻T型螺栓与整体式套筒构成的组件,施工土建基础时,先将套筒预埋,宝坻T型螺栓在设备安装阶段才锚入套筒内。
由此可见,上述加工方法仅可用于加工较为简单的宝坻挡圈(即仅为圈状体,其上无法剪切和打孔),而且加工出的宝坻挡圈的外表面依然无法保证完全平整。
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