Problemy z blokowaniem i rozwiązania dla śrub ze stali nierdzewnej
Co oznacza termin lockout? Lockout, znany również jako ugryzienie, odnosi się do śruby i nakrętki w procesie mocowania występuje zjawisko przytrzymania ugryzienia, ogólnie występuje między śrubą ze stali nierdzewnej i nakrętką ze stali nierdzewnej, więc znany również jako blokada śruby ze stali nierdzewnej lub śruby ze stali nierdzewnej ugryzienie.
Co się dzieje, gdy lock-up występuje
1.Instalacja narzędzi elektrycznych (lub pneumatycznych)
1.Szybki montaż z elektronarzędzi (lub narzędzi pneumatycznych, to samo poniżej).
Nawet w stanie wolnym (tj. nie pod ciśnieniem), szybki montaż 304 śrub z 304 nakrętki (lub 316 śrub z 316 nakrętki) za pomocą narzędzi elektrycznych jest zobowiązany do wytworzenia lock-up. Jeśli chodzi o prawdopodobieństwo lock-up, a prędkość elektronarzędzi, szybsze tempo, tym większe prawdopodobieństwo lock-up, wolniej prędkość tym mniejsze prawdopodobieństwo, w niektórych skrajnych przypadkach, takich jak elektronarzędzia wielokrotnie i szybko wkręcił i wykręcił, i elektronarzędzi do instalacji nakrętek blokujących (w tym nylon blokowania, blokowanie metalu, spłaszczania nakrętek blokady, itp. (To jest przykład blokowania elektronarzędzia wyposażonego w nierdzewną nylonową nakrętkę blokującą na śrubie ze stali nierdzewnej).
Problem blokady nie występuje jednak, jeśli montaż jest wykonywany ręcznie, co również pokazuje korelację między montażem elektronarzędzi a występowaniem blokady.
2. Mocne skręcanie, niewyważenie, pochylenie i montaż niecentryczny
Typowym przykładem montażu skrętnego o wysokiej wytrzymałości i niewyważenia jest montaż kołnierzy.
Kołnierz, jako kluczowy element podtrzymujący sprzęt, ma dużą siłę montażową. Niezależnie od tego, czy istnieje instrukcja obsługi, czy nie, widziałem zbyt wielu pracowników, którzy zawsze wkręcali śruby na śmierć, dopóki nie mogli; w tym samym czasie kołnierz jest instalowany wzdłuż krawędzi kołnierza i występuje nierównowaga w procesie dokręcania śrub, powyższe dwa punkty prowadzą do odpowiednio większego prawdopodobieństwa zablokowania
Kołnierz jest reprezentatywnym przypadkiem zablokowania, istnieją podobne ukryte niebezpieczeństwa w środowisku instalacji, takie jak
Instalacja nachylona.
Ujście śruby i nakrętka nie są prawidłowo wyrównane (tj.: różne środki.) (tj.: różne środki).
Jaka jest przyczyna?
Podstawowe powody są dwa.
1.lepkość
2.ciepło
Pierwszym punktem jest to, że "lepkość" jest unikalną właściwością 304 (i 316) stali nierdzewnej, jak zrozumieć pojęcie "lepkość", możemy sobie wyobrazić i dobre ciasto w porównaniu do kamienia, jest oczywiste, że ciasto jest lepkie.
Parametry fizyczne: ciągliwość, (ciągliwość jest właściwością mechaniczną substancji, która wskazuje zdolność materiału do deformacji plastycznej, zanim zostanie poddany sile, która produkuje pęknięcie) Poniżej znajduje się zrzut ekranu z tabeli składu chemicznego 304 stali nierdzewnej.
Dla porównania, wybrano najbardziej powszechny materiał używany do produkcji elementów złącznych ze stali węglowej: 10B21. Poniżej znajduje się zrzut ekranu z tabelą składu dla 10B21.
Zaznaczyłem ją na czerwono. Mam zestawione to w następującej tabeli porównawczej (ciągliwość 304 stali nierdzewnej vs. 10B21).
Materiał | 304 stal nierdzewna (w %) | 10B21 stal węglowa (w %) | Różnica |
Wydłużenie po zerwaniu % | 62 | 27 | 230% |
Kurczliwość po zerwaniu % | 78 | 60 | 30% |
Powyższa tabela pokazuje, że stal nierdzewna 304 jest znacznie bardziej plastyczna niż stal węglowa 10B21. Nie musimy się o tym uczyć, ale zgodnie z naszym zdrowym rozsądkiem możemy docenić: wśród znanych nam metali, złoto, srebro i miedź (zwłaszcza czysta miedź) mają wysoką plastyczność, podczas gdy ze stali wolframowej, stali szybkotnącej plastyczność jest zdecydowanie niska.
Czy jesteś bliski wyciągnięcia wniosku, że im twardszy metal, tym mniej plastyczny, a im bardziej miękki metal, tym bardziej plastyczny? Istnieje korelacja, ale nie do końca, co jest oczywiście temat na inny dzień i nie będzie omawiany tutaj. W każdym razie, 304 jest bardziej plastyczny.
W rzeczywistości, jeśli jesteś nauczycielem przetwarzania materiałów ze stali nierdzewnej, musisz mieć to doświadczenie: właśnie ze względu na jego lepkie i plastyczne właściwości, 304/316 materiały są obrabiane z wytłaczanych gnieciony lub sprężynowe wióry, podczas gdy inne materiały, takie jak mosiądz lub stali węglowej pokazać kruche lub włókien wiórów w procesie toczenia. Tutaj produkujemy nakrętkę ze stali nierdzewnej (dysza olejowa została usunięta na potrzeby zdjęcia):
Jej wiórkowanie nie jest łatwe do usunięcia, a obróbka wymaga nawet dedykowanego personelu do czyszczenia wiórkowania.
Po omówieniu plastyczności przyjrzyjmy się przewodności cieplnej stali nierdzewnej. Oto tabela porównawcza przewodności cieplnej stali nierdzewnej, stali węglowej i miedzi:
Materiał | Stal nierdzewna | Stal węglowa | Miedź |
Przewodność cieplna | 16.2 | 45 | 383 |
Powyższa tabela pokazuje, że stal nierdzewna nie sprzyja przewodności cieplnej, miedź jest dobra, a stal węglowa jest na drugim miejscu.
Jeśli rozumiesz przyczepność i przewodność cieplną stali nierdzewnej, to w zasadzie odgadłeś przyczynę powstawania blokad, która brzmi:
Lepkość stali nierdzewnej sama w sobie decyduje o tym, że śruby i nakrętki łatwo się ze sobą przegryzają, a ciepło wytwarzane przez tarcie sprzyja temu zjawisku. Cały proces przebiega w ten sposób:
Kiedy łącznik ze stali nierdzewnej jest zablokowany w miejscu
Ciśnienie i ciepło wytwarzane między zębami niszczy i usuwa warstwę tlenku chromu między nimi
Bezpośrednie blokowanie i ścinanie w jednym z punktów styku rowków
Następuje adhezja
Przyleganie występuje w sposób ciągły (zwykle w ciągu jednego pełnego obrotu średnicy zęba), tworząc powierzchnię czołową
Łączniki ze stali nierdzewnej są całkowicie zablokowane w miejscu
Nie można go już usunąć ani zablokować.
Rozwiązanie
Rozwiązanie problemu zgryzu śrub ze stali nierdzewnej nie jest tylko jednostronną potrzebą producenta elementów złącznych, niewątpliwie wymaga odniesienia się i udoskonalenia przez użytkownika.
Jako dostawca.
1. Powszechnie stosowanym obecnie rozwiązaniem jest obróbka termoprzewodząca i smarująca. Powierzchnia gwintu jest pokryta olejem przewodzącym ciepło i smarem oraz wysuszona, aby przyspieszyć rozpraszanie ciepła i zmniejszyć ciepło wytwarzane przez tarcie, a jeden może być stosowany, gdy śruba jest używana z nakrętką.
2 Niektóre firmy nakładają warstwę wosku na powierzchnię, zasada jest taka sama.
Jako użytkownik.
1. Konieczne jest ponowne rozważenie możliwości zastosowania elektronarzędzi w celu znalezienia równowagi pomiędzy zapewnieniem wydajnego montażu i zmniejszeniem szans na zablokowanie. zmniejszenie prędkości obrotowej elektronarzędzia jest prawdopodobnie najbardziej intuicyjnym sposobem na osiągnięcie tego celu.
Jest to ogólnie stosowane do śrub i nakrętek w instalacjach o wysokiej wytrzymałości, takich jak wspomniane powyżej połączenia kołnierzowe, ale oczywiście to rozwiązanie będzie miało olej na powierzchni gwintu.
3. Oczywiście należy również unikać zgrubnego montażu, jak wspomniano powyżej, "wkręcanie na śmierć" nigdy nie jest dopuszczalne, z kluczem dynamometrycznym, aby zapobiec nadmiernemu użyciu.
Miedź, aluminium, tytan śruby blokujące
W rzeczywistości, śruby miedziane są również łatwe do zablokowania, tylko w porównaniu do śrub ze stali nierdzewnej nie jest tak wybitny, lepsza jakość śrub miedzianych tym łatwiej jest zablokować, często dlatego, że dobrej jakości nakrętki miedziane niż inne wysokiej zawartości miedzi, a niektóre niskiej jakości śruby miedziane o wysokiej zawartości ołowiu i mniej zawartości miedzi. Wysoka plastyczność miedzi powoduje, że zjawisko blokady, ale miedź ma ogromną zaletę, jego przewodność cieplna jest bardzo dobra, może być terminowe rozpraszanie ciepła, więc duży stopień składania i uniknąć blokady
Aluminium i tytanu śruby również mają ten problem
Ale śruby ze stali węglowej nie zablokować. Powodem, dla którego śruby ze stali węglowej łamią się od razu, ale nie blokują się, jest to, że stal węglowa jest znacznie mniej plastyczna niż stal nierdzewna.
Czy więc plastyczność jest zaletą czy wadą? Jako właściwość mechaniczna, jest to niewątpliwie zaleta. W skrócie, tak długo, jak jego próg nie zostanie przekroczony, stal nierdzewna może wytrzymać dłuższe rozciąganie, co jest niewątpliwie lepsze w środowiskach wibracyjnych, a także dłuższą trwałość zmęczeniową. To jest tylko jako lock-up, że ta właściwość bierze winę.