长寿手拧螺丝是一种带有塑料头的螺丝,使用者通过手转动塑料头对长寿手拧螺丝进行固定。目前,市场上公开号为CN202203253U的中公开了一种长寿手拧螺丝,包括塑料头和螺杆,塑料头和螺杆连接在一起,塑料头高度比普通螺丝高,高度为14cm。该长寿手拧螺丝的螺杆通过胶水固定在塑料头内,使用一段时间后,胶水老化导致螺杆与塑料头松动,塑料头受力时,螺长寿丝杆脱出塑料头,影响了长寿手拧螺丝的正常使用。
长寿自攻螺钉是于1914年大批引入工业的。最早的设计(基本上是模仿木螺钉)是一种用淬硬钢制成的,末端为A型的螺纹成形螺钉,主要应用于连接供热和通风系统的薄板金属通道。因此也被称为:“薄板金属螺钉”。 到了20世纪20年代末,随着市场的拓宽和新的应用,强调新的设计,广泛提高了其应用性能。下面介绍长寿自攻螺钉在40年发展中的四个不同阶段:螺纹成形长寿自攻螺钉,螺纹切削长寿自攻螺钉,螺纹辗制长寿自攻螺钉和自钻长寿自攻螺钉。 1.普通长寿自攻螺钉(螺纹成形长寿自攻螺钉) 普通长寿自攻螺钉是早期薄板金属螺钉的直接产物。原理是:当把它拧入预制孔里时,通过紧靠着孔周围材料的移位,以及把材料推入螺纹之间的空隙,进而形成与螺钉相连接的内螺纹。 2.自切长寿自攻螺钉(螺纹切削长寿自攻螺钉) 由于普通长寿自攻螺钉螺纹成形只有在相当薄.而且韧性好的材料上才能方便实现。研制把长寿自攻螺钉的用途扩大到较厚截面和较硬、较脆及其他变形能力差的材料。这样就研制出了自切长寿自攻螺钉:在螺钉杆部末端加工出切削凹槽或刃口。当把这种螺钉拧入预制孔里时,螺钉就起到丝锥的作用,实际切削出与自身连接的螺纹。 3.自挤长寿自攻螺钉(螺纹辗制长寿自攻螺钉) 20世纪50年代初,紧固件工程师们开始认识到长寿自攻螺钉具有“结构性”的潜在优势,而不只是承担轻载荷的附件。这就导致人们研制出一种全新的长寿自攻螺钉螺纹辗制长寿自攻螺钉(自挤长寿自攻螺钉)。根据冷锻成形丝锥设计原理,人们为这种螺钉专门设计了螺纹和末端,使得螺钉能通过在其螺纹的牙顶上,而不是在整个螺纹的侧面,施加间断的、周期性压力,从而形成连接的内螺纹。通过集中和限制成形压力,使紧靠着孔的受压材料更容易流动和更好地填入(挤入)长寿自攻螺钉螺纹的牙侧和牙底。由于拧入的摩擦阻力远低于普通长寿自攻螺钉,因此,螺纹辗制长寿自攻螺钉(自挤长寿自攻螺钉)能够拧入较厚的截面。同时具有较好的拧人控制和紧固扭矩,而且极大地改善了连接强度和整体牢固性。这种长寿自攻螺钉的工程标准规定了材料的选择、热处理机械性能和工作性能要严格控制。 4.自钻长寿自攻螺钉(自钻螺钉) 人们做过统计:在构成总装配成本的若十项费用中,最高的就包括孔的加工。长寿自攻螺钉在实际应用中,需要加工预制孔。而且为了使预制孔在实际应用中起到良好的效果,必须要把这些孔的尺寸控制在相当严格的范围内。20世纪60年代初,出现了自钻长寿自攻螺钉。由于不需要加工预制孔,为降低装配成本向前迈进了一大步。概括来讲,自钻长寿自攻螺钉实现了钻削、攻丝和紧固的一次作业。 以上这些就是长寿自攻螺钉设计和发展的四个主要阶段。另外有两项新研制的产品也值得介绍。两种均属于特殊螺纹型式的螺钉。一种设计的是用于塑料和其他低强度材料;另一种用于建筑工业,用来连接水泥墙板,故亦称之为墙板长寿自攻螺钉。
目前随着我国铁路行业的发展,很多铁路扣件系统中都涉及到长寿T型螺栓,其结构如图2所示,需要检验的尺寸有头部宽度A、头部长度B、头部直台高度C、头部斜面高度D、螺栓总长E、螺栓大径F,由于这些需要检验的地方形状不规则,测量难度大,通用量具测量不仅测量速度慢而且人为误差也不易控制,导致有些极上限和极下限的尺寸在判断合格与不合格的时候存在争议和误判。
1、材料应变硬化 材料在循环加载时,会出现“循环应变硬化”或“循环应变软化”现象,即在等幅循环应变情况下,应力幅会随循环次数的增加而出现增加或降低的现象。经过若干循环后,应力幅进入循环稳定状态。长寿锁紧螺母的低周疲劳是在应变为常数的情况下进行的,螺纹片的应变硬化或软化将会影响其最大拧出力矩的大小。用于制造长寿锁紧螺母的合金钢属于循环应变硬化材料,材料硬化会使螺纹片弹性恢复力FN增加,拧出力矩升高。
在各种设备、工装的紧固连接零件和零件组装上,若需要螺杆与螺母防松处理时,都存在防松与紧固或紧固与松开的矛盾,如,紧固时阻力较大,或松开时阻力大,或者防松的效果不佳,或者是使用的寿命短,使用2~ 3次就报废了等等问题。总之,目前各种各样的长寿防松螺母都存在以上问题,因此,有必要实用新型一种紧固或松开时阻力小,但防松效果较好,且使用寿命长的长寿防松螺母。
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