现有技术中,*早的铆钉是木制或骨制的小栓钉,*早金属变形体可能就是我们今天知道的铆钉的祖先。毫无疑问,它们是人类已知金属连接的*古老的方法,可以追溯到*初使用可锻金属那么远,例如:青铜器时代埃及人用铆钉把开槽型车轮外线的六个木制扇形体铆接紧固在一起,希腊人成功地用青铜浇铸大型塑像之后,再用铆钉把各部件铆合在一起,随着时代的进步,铆钉的种类也越来越多,但是传统的铆钉存在连接强度不足的问题,所以需要一种新的铆钉来解决上述问题。
紧固件是我们生活中必不可缺少的必需品,用于灵活固定两个物体,但是在例如汽车、大型建筑机械和工厂等应用中经常出现螺母松动继而脱落的情况,导致险情频发,极大地威胁人们的生命和财产安全。
电镀的质量以其耐腐蚀能力为主要衡量标准,其次是外观。耐腐蚀能力即是模仿产品工作环境,设置为试验条件,对其加以腐蚀试验。电镀产品的质量从以下方面加以控制: 1、外观: 制品表面不允许有局部无镀层、烧焦、粗糙、灰暗、起皮、结皮状况和明显条纹,不允许有针孔麻点、黑色镀渣、钝化膜疏松、龟裂、脱落和严重的钝化痕迹。 2、镀层厚度: 紧固件在腐蚀性大气中的作业寿命与它的镀层厚度成正比。一般建议的经济电镀镀层 厚度为0.00015in~0.0005 in(4~12um)。 热浸镀锌:标准的平均厚度为54 um(称呼径≤3/8为43 um),最小厚度为43 um(称呼径≤3/8为37 um)。 3、镀层分布: 采用不同的沉积方法,镀层在紧固件表面上的聚集方式也不同。电镀时镀层金属不是均匀地沉积在外周边缘上,转角处获得较厚镀层。在紧固件的螺纹部分,最厚的镀层位于螺纹牙顶,沿着螺纹侧面渐渐变薄,在牙底处沉积最薄,而热浸镀锌正好相反,较厚的镀层沉积在内转角和螺纹底部,机械镀的镀层金属沉积倾向与热浸镀相同,但是更为光滑而且在整个表面上厚度要均匀得多 [3] 。 4、氢脆: 紧固件在加工和处理过程中,尤其在镀前的酸洗和碱洗以及随后的电镀过程中,表面吸收了氢原子,沉积的金属镀层然后俘获氢。当紧固件拧紧时,氢朝着应力最集中的部分转移,引起压力增高到超过基体金属的强度并产生微小的表面破裂。氢特别活动并很快渗入到新形成的裂隙中去。这种压力-破裂-渗入的循环一直继续到紧固件断裂。通常发生在第一次应力应用后的几个小时之内。 为了消除氢脆的威胁,紧固件要在镀后尽可能快地加热烘焙,以使氢从镀层中渗出,烘焙通常在375-4000F(176-190℃)进行3-24小时。 由于机械镀锌是非电解质的,这实际上消除了氢脆的威胁,而镀锌利用电化学方法, 存在氢脆现象。另由于工程标准禁止硬度高于HRC35的紧固件(英制Gr8,公制10.9级以上)热浸镀锌。所以热浸镀的紧固件很少发生氢脆。 5、粘附性: 以坚实的刀尖和相当大的压力切下或撬下。如果在刀尖前面,镀层以片状或皮状剥落,以致露出了基体金属,应认为粘附性不够。
现有技术已知的一系列螺母,通常包括内螺纹,所述内螺纹能被螺纹连接到具有对应设计的螺丝的外螺纹上,或者有螺纹的螺栓上。所述类型的螺母被用于,例如,作为紧固金属板壳体管道中的螺丝状电缆连接的螺母。所述类型的金属板壳体的壁一般非常薄以至于无法形成螺纹,因此需要所述类型的螺纹连接来完成安装。
盲孔安装类铆钉是一种单面铆接用的铆钉,组件主要由钉套、芯杆和必要的附加零件如把芯杆锁在钉套内的锁环组成。铆接时需使用专用铆接工具,如拉铆、旋铆等,由专用铆拉动抽钉,使之膨胀,起到铆接作用。盲孔安装类铆钉特别适合于不便采用普通铆钉须从两面进行铆接的铆接场合,具有在狭小空间铆接成型、安装快捷等特点,相比其他连接用的紧固件具有很大优势。目前盲孔类安装铆钉主要有拉铆型哈密抽芯铆钉以及旋铆型哈密抽芯铆钉等,拉铆型哈密抽芯铆钉大多含有锁环,通过锁环将芯杆锁进钉套内,普遍存在锁环脱落、夹紧力不够大等风险,且加工过程各分零件匹配关系需严格协调一致,才能保证*佳安装效果;旋铆型哈密抽芯铆钉大多通过驱动螺母将螺纹旋合,使钉体或管体变形形成凸起,安装后的夹紧力和抗振动能力大大强于拉铆型铆钉,但也存在分零件较多驱动螺母、芯杆、钉体、管体,加工过程及各分零件匹配关系复杂等特点,且当夹层厚度不同时,芯杆断裂处与夹层板不齐平,对于其平度要求较高的安装部位,往往需要气动工具将其铣平。
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