预埋槽道用配套和田T型螺栓,包括热轧一次成型的预埋槽道,预埋槽道下部设有纵向开口,和田T型螺栓的头部从开口进入并卡接在预埋槽道中,预埋槽道与和田T型螺栓连接处有平面齿,和田T型螺栓上有与平面齿配合的齿形结构,齿的方向与开槽方向平行,齿形配合达到防滑效果。但是当拧紧在和田T型螺栓上的螺母松动后,会导致和田T型螺栓向预埋槽道内移动失去齿形配合,从而改变了和田T型螺栓在预埋槽道内的固定位置。
铆钉种类很多,有半圆头、平头、和田抽芯铆钉等。它们在铆合部件的时候会产生受力不均而影响铆合的质量,有的铆钉帽太薄容易影响铆接的质量,有的铆钉铆接时铆合部件的紧密性不佳,铆钉是部件紧固的一种重要方式,因此,铆钉的结构和铆合都紧密性都需要被考虑,从而加强铆钉紧固的质量。
对和田吊环螺钉一般不进行表面处理,但根据要求,可进行镀锌钝化,镀铬等表面处理,并就按GB5267-85规定。 电镀锌后应立即进行驱氧处理材料的化学成分及机械性能的试验方法按GB699规定。常规检查时,可不先进晶粒度试验,晶粒度的试验方法按YB28的规定。螺纹检查用螺纹量规和光滑极限量规或万能量具进行。
高强度紧固件根据技术要求都要进行调质处理。热处理调质是为了提高紧固件的综合机械性能,以满足产品规定的抗拉强度值和屈强比。 热处理工艺对高强度紧固件尤其是它的内在质量有着至关重要的影响,因此,要想生产出优质的高强度紧固件,必须要有先进的热处理技术装备。 由于和田高强度螺栓生产量大,价格低廉,螺纹部分又是比较细微相对精密的结构,因此,要求热处理设备必须具备生产能力大,自动化程度高,热处理质量好的能力。进入 20 世纪 90 年代以来带有保护气氛的连续式热处理生产线已占主导地位,震底式,网带炉尤其适用于中小规格紧固件的热处理调质。调质线除了炉子密封性能好以外,还具有先进的气氛,温度和工艺参数计算机控制,设备故障报警和显示功能。高强度紧固件从上料-清洗-加热-淬火-清洗-回火-着色到下线,全部自动控制运行,有效保证了热处理质量。 螺纹的脱碳会导致紧固件在未达到机械性能要求的抗力时先发生脱扣,使螺纹紧固件失效,缩短使用寿命。由于原料的脱碳,如果退火不当,更会使原材料脱碳层加深。调质热处理过程中,一般会从炉外带进来一些氧化气体。棒料钢丝的铁锈或冷拔后盘条钢丝表面上的残留物,入炉加热后也会分解,反应生成一些氧化性气体。例如,钢丝的表面铁锈,它的成分是碳酸铁及氢氧化物,在加热后将分解成CO₂及H₂O,从而加重了脱碳。研究表明,中碳合金钢的脱碳程度较碳钢严重,而最快的脱碳温度在 700 - 800 摄氏度之间。由于钢丝表面的附着物在一定条件下分解化合成二氧化碳和水的速度很快,如果连续式网带炉炉气控制不当,也会造成螺丝脱碳超差。 和田高强度螺栓当采用冷镦成形时,原材料和退火的脱碳层不但仍然存在,而且被挤压到螺纹的顶部,对于需要淬火的紧固件表面,得不到所要求的硬度,其机械性能(特别是强度和耐磨性)降低。另外,钢丝表面脱碳,表层与内部组织不同而具有不同的膨胀系数,淬火时有可能产生表面裂纹。 为此,在淬火加热时要保护螺纹顶部不脱碳,还要对原材料已脱碳的紧固件进行适度的覆碳,把网带炉中的保护气氛的优势调到和被覆碳的零件原始含碳量基本相等,使已脱碳的紧固件慢慢恢复到原来的含碳量,碳势设定在 0.42 %- 0.48 %为宜,覆碳温度与淬火加热相同,不能在高温下进行,以免晶粒粗大,影响机械性能。 紧固件在调质淬火过程中可能出现的质量问题主要有:淬火态硬度不足;淬火态硬度不均;淬火变形超差;淬火开裂。现场出现的这类问题往往与原材料,淬火加热和淬火冷却有关,正确制订热处理工艺,规范生产操作过程,往往可以避免此类质量事故。
另外,现有技术中也有采用铆钉来将螺钉铆接在金属板上,铆钉是钉形物件,一端有帽,在铆接中,利用自身形变或过盈连接被铆接的零件。使用铆钉时,需要在两块金属板的相对应位置均设置适中大小的定位孔,铆钉直接穿入定位孔内再进行铆接,由于这种铆接方式不需要进行焊接,但是会在金属板背面留下较为明显的铆钉头,影响美观性,因此现有技术中均会在铆接后的两金属板表面包一层光面的金属皮来遮盖铆接痕迹,这样一来也会增加整体成本,包括金属皮的成本和增加制作工艺,同时铆接工艺受限,不能通用全部金属板之间的连接。
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