스테인리스강 나사의 잠금장치 문제 및 해결 방안
자물쇠가 뭔데? 자물쇠는 물려 죽는 것이라고도 하는데, 볼트와 너트가 조이는 과정에서 물려 죽는 현상을 가리키며, 일반적으로 스테인레스스틸볼트와 스테인레스스틸너트 사이에서 발생하기 때문에 스테인레스스틸나사잠김 또는 스테인레스스틸나사물림이라고도 한다.
자물쇠가 어떻게 되나요?
1. 전기(또는 공기압) 공구 설치
1. 전동 공구(또는 공압 공구, 이하 동일)의 신속한 설치.
자유로운 상태(즉, 압력을 받지 않는 상태)에서도 전동공구를 사용하여 304나사에 304너트를 끼우는 것(또는 316나사에 316너트를 끼우는 것)을 빠르게 설치하면 필연적으로 잠김이 생긴다. 자물쇠가 발생할 확률에 관해서는 전동공구의 속도와 관련되며, 속도가 빠를수록 자물쇠 확률은 높고 속도가 느릴수록 확률은 낮으며, 일부 극한 상황에서는 전동공구가 반복적으로 빠르게 조이고 조이고, 전동공구에 잠금 너트(나일론 잠금, 금속 잠금, 납작하게 잠금 너트 등 포함)를 설치하면 100% 자물쇠가 잠길 수 있다. (스테인리스 자물쇠 나일론 너트를 스테인리스 나사에 설치한 전동공구의 자물쇠가 죽은 사례)
그러나 수동방식으로 설치하면 잠금 문제가 없으며, 이는 또한 채굴 전동공구 설치와 잠금 발생의 관련성을 설명한다.
2. 고강도 비틀림, 불균형, 기울기 및 다른 심장 설치
고강도 꼬임 및 불균형 설치의 대표적인 사례가 플랜지 설치입니다.
플랜지는 설비의 핵심 지지대로서 설치력이 비교적 크다. 조작 매뉴얼이 있든 없든, 나는 너무 많은 노동자들이 죽을 때까지 비틀어 쥐어짜는 것을 보았다; 동시에 플랜지를 플랜지 가장자리를 따라 설치하면, 나사를 조이는 과정 중에 불균형 현상이 존재하므로, 위의 두 가지 점이 자물쇠를 잠글 확률이 그만큼 크다
프렌치 디스크는 대표적인 잠금 케이스이며, 설치 환경에는 다음과 같은 비슷한 잠재적 위험이 존재한다.
기울여 설치;
나사 입구와 너트가 정확하게 정렬되지 않음(즉, 심장이 다름) ;
그 이유는 무엇입니까?
가장 핵심적인 이유는 두 가지입니다.
1. 끈적임
2. 핫
첫 번째, "점성"은 304 (및 316)스테인리스 강재의 특유한 속성이다." 점성"의 개념을 어떻게 이해하면, 우리는 반죽이 돌과 비교하여 반죽의 점성이 크다는 것을 상상할 수 있다.
물리 매개변수: 연성, (연성은 물질의 일종의 기계적 성질로, 재료가 힘을 받아 파열되기 전에 그 소성 변형의 능력을 나타낸다.) 다음은 304 스테인레스 스틸 화학 성분표의 캡처 사진이다:
탄소강 조임쇠를 만드는 데 가장 많이 사용되는 재료인 10B21을 선택했습니다. 10B21의 구성 요소 캡쳐입니다:
나는 빨간색으로 표시했다. 이를 다음과 같은 대비표로 정리했다(스테인리스 304와 10B21의 연성 대비).
재료 | 304 스테인리스 스틸(단위%) | 10B21 탄소강 (단위%) | 차등 |
절단 후 신장률% | 62 | 27 | 230% |
절단 수축% | 78 | 60 | 30% |
위의 표에서 304 스테인리스강은 10B21 탄소강보다 연성이 훨씬 크다는 것을 알 수 있다. 관련 지식을 공부할 필요가 없고, 우리의 상식에 따르면 우리가 익숙한 금속 중에서 금, 은, 동(특히 순동)은 연성성이 높고, 텅스텐강으로부터 고속도강은 연성성이 확실히 낮다는 것을 체득할 수 있다.
딱딱한 금속일수록 연성이 낮고 부드러운 금속일수록 연성이 높다는 결론을 내릴 뻔했나요? 어느 정도 관련성이 있지만 다 그렇지는 않다. 물론 이것은 다른 주제이므로 여기서는 토론하지 않는다. 결론적으로 304의 연성이 더 높다.
사실, 만약 당신이 스테인레스 스틸 재료를 가공하는 베테랑이라면, 확실히 이런 경험을 가지고 있다: 304/316 재료는 가공할 때 비듬이 짜여진 주름 모양이나 스프링 모양으로 나오지만, 기타 재료는 황동 또는 탄소강과 같은 선반가공 과정에서 비듬이 부스러기 모양이나 가는 실 모양으로 나온다. 이것은 우리가 생산하고 있는 것입니다.스테인레스스틸 너트 한 종류(사진을 찍기 위해 분출관이 제거되었다):
그것의 부스러기는 쉽게 떨어지지 않으며, 가공할 때는 심지어 부스러기를 청소하는 전문적인 사람이 필요하다.
연성과 전성을 말하고 스테인레스스틸의 열전도성을 다시 한번 보자. 다음은 비교표이다. 스테인레스스틸, 탄소강과 구리의 열전도성 비교:
재료 | 스테인리스강 | 탄소강 | 동 |
열 전도율 | 16.2 | 45 | 383 |
위의 표에서 볼 수 있듯이 스테인레스스틸은 열전도성에 불리하며, 구리는 열전도성이 좋고 탄소강은 그 다음이다.
스테인레스스틸의 점성과 열전도성을 이해한다면, 자물쇠가 생기는 이유를 짐작할 수 있을 것입니다.
스테인리스강 자체의 점성은 볼트와 너트가 서로 잘 물리는 것을 결정하며, 마찰로 인한 열은 이 현상을 더욱 촉진시킨다. 그 순간의 모든 과정은 이렇습니다.
스테인리스 강철 조임쇠가 잠겼을 때
치문 사이에 생기는 압력과 열로 그 사이의 산화크롬층을 파괴하고 지워버린다
치문 어느 한 접촉점에서 직접 막힘과 전단이 발생한다.
접착이 일어납니다.
점착현상이 지속적으로 발생하여 (보통 전체 치경의 한 바퀴를 넘지 않음), 하나의 면을 형성한다
스테인리스 강철 조임쇠가 완전히 잠겨 있습니다.
더 이상 분리하거나 잠글 수 없습니다.
솔루션
스테인레스스틸나사의 물어서 죽이는 해결은, 단순히 조여서 생산자가 일방적으로 해결해야 하는 것이 아니라, 이것은 의심할 여지없이 사용자의 참고와 개선이 필요하다.
공급업체로서:
현재 일반적인 해결책은 열과 윤활 처리이다. 나사 표면에 열전도유와 윤활유를 바르고 말려서 발열을 빠르게 하고 마찰로 인한 열을 줄이며, 나사와 너트를 함께 사용할 때는 한 가지를 바르면 된다.
2.어떤 회사들은 표면에 한 층 도금하는데, 원리는 같다.
소비자로:
1.전동공구의 타당성 방안을 재고할 필요가 있다. 설치의 효율을 보장하는 것과 잠길 확률을 낮추는 것 사이의 균형점을 찾는다. 전동공구의 회전속도를 낮추는 것은 아마도 가장 직관적인 방법일 것이다.
2. 잠금 방지 오일을 직접 도포하는 것은 완전히 잠금을 해결할 수 있는 선택적 방안이다. 이것은 일반적으로 고강도 설치의 볼트 너트 배합에 적용된다. 위에 언급된 플랜지 접합 같은 것은 물론 이러한 시나리오의 나사 표면에 오일이 있을 것이다. (서양속담, 자기관리속담, 자기관리속담, 자기관리속담, 자기관리속담, 자기관리속담, 자기관리속담, 자기관리속담)
3, 물론 폭파 설치도 피해야 하고, 위에서 언급하는 "죽음 속으로 비틀기"는 절대 불가하며, 회전력 스패너를 끼워 과도한 사용을 방지해야 한다.
구리, 알루미늄, 티타늄 나사의 잠금
사실 구리나사도 잘 잠긴다. 다만 스테인레스스틸나사에 비해 그렇게 튀어나와 있지 않을 뿐이다. 품질이 좋은 구리나사일수록 잘 잠긴다. 이것은 종종 품질이 좋은 구리나사가 다른 것보다 구리를 많이 함유하고 있기 때문이다. 일부 품질이 나쁜 구리나사는 납함량이 높고 구리 함량이 적다. 구리의 높은 연성과 전성은 자물쇠 현상을 초래하지만, 구리는 매우 큰 장점을 가지고 있다. 열전도성이 매우 좋아서 제때에 열을 방출할 수 있기 때문에 매우 큰 정도에서 자물쇠 현상을 피할 수 있다
알루미늄 나사, 티타늄 나사에도 이런 문제가 있습니다.
탄소강 볼트는 잠기지 않습니다. 탄소강 볼트는 직접 조이기는 하지만 잠기지는 않는데, 그 이유는 탄소강이 스테인리스강에 비해 훨씬 연성이 떨어지기 때문이다.
그렇다면 유연성이라는 성능 매개변수는 장점일까요, 단점일까요? 기계적 성능으로서는 의심할 여지 없이 장점이다. 간단히 말해서, 스테인리스강은 그 임계값을 벗어나지 않는 한, 더 긴 인장을 감당할 수 있으며, 이는 확실히 진동 환경에서 더 잘 나타난다; 그리고 피로 수명이 더 길다. 자물쇠로 말하자면, 그 성능은 누명을 뒤집어썼다.