Paslanmaz çelik vidaların kilitlenme sorunları ve çözümleri
Ne demek kilitli? Kilitleme aynı zamanda ısırma olarak da adlandırılır, sabitleme işlemi sırasında cıvataların ve somunların tıkanması ve kilitlenmesi olgusunu ifade eder.Genellikle paslanmaz çelik cıvatalar ve paslanmaz çelik somunlar arasında meydana gelir, bu nedenle paslanmaz çelik vida kilitleme veya paslanmaz çelik vida ısırığı olarak da adlandırılır.
Ne olacak
1. Elektrikli (veya pnömatik) alet montajı
1. Elektrikli aletlerin (veya pnömatik aletlerin, aşağıda aynı) hızlı kurulumu.
Serbest durumda bile (yani basınçsız durum), 304 somunlu 304 vidayı (veya 316 somunlu 316 vidayı) hızlı bir şekilde monte etmek için elektrikli el aletlerinin kullanılması kaçınılmaz olarak kilitlenmeye neden olacaktır. Kilitlenme olasılığına gelince, elektrikli el aletinin hızı ile ilgilidir.Hız ne kadar hızlı olursa, kilitlenme olasılığı o kadar yüksek ve hız ne kadar yavaş olursa, elektrikli el aletinin tekrar tekrar hızlı vidalanması ve vidalanması ve elektrikli el aletinin kilit somunlarının (naylon kilit, metal kilit, düzleştirilmiş kilit somunu vb.) Takılması gibi bazı aşırı durumlarda% 100'e kadar kilitlenebilir. (Bu, paslanmaz çelik kilit naylon somunların paslanmaz çelik vidalara monte edildiği elektrikli el aletlerinin kilitlendiği bir durumdur)
Bununla birlikte, manuel kurulum kullanılırsa, elektrikli el aletlerinin montajı ile kilitleme oluşumu arasındaki korelasyonu da gösteren kilitleme sorunu yoktur.
2, yüksek mukavemetli sıkma, dengesizlik, eğim ve eşmerkezli kurulum
Yüksek mukavemetli sıkma ve dengesiz kurulumun tipik bir örneği flanş kurulumudur:
Ekipmanın önemli bir desteği olarak, flanş büyük bir montaj kuvvetine sahiptir. Kullanım kılavuzu olsun ya da olmasın, çok fazla işçinin bükülene kadar her zaman ölüme vidalandığını görüyorum; Aynı zamanda, flanş flanş kenarı boyunca monte edilir ve vida sıkma işlemi sırasında bir dengesizlik vardır.Yukarıdaki iki noktanın kilitlenmeye neden olma olasılığı nispeten yüksektir.
Flanş temsili bir kilitleme durumudur.Kurulum ortamında benzer gizli tehlikeler vardır:
Eğimli kurulum
Vida deliği ve somun doğru değildir (yani: farklı merkezler.) ;
Sebebi ne?
İki temel neden vardır:
1, yapışkan
2, sıcak
Birincisi, "yapışkanlık", 304 (ve 316) paslanmaz çeliğin benzersiz bir özelliğidir." Yapışkanlık "kavramını nasıl anlayabiliriz, iyi hamurun taştan daha yapışkan olduğunu hayal edebiliriz.
Fiziksel parametreler: Süneklik (Süneklik, malzemenin mekanik bir özelliğidir, malzemenin stres altında kırılmadan önce plastik olarak deforme olma yeteneğini gösterir) Aşağıdakiler 304 paslanmaz çelik kimyasal bileşim tablosunun ekran görüntüsüdür:
Karşılaştırma için, karbon çelik bağlantı elemanları üretimi için en yaygın kullanılan malzemeyi seçtik: 10B21 Bu, 10B21'in kompozisyon tablosunun ekran görüntüsüdür:
Kırmızıyla işaretledim. Aşağıdaki karşılaştırma tablosuna ayırdım (304 paslanmaz çelik ve 10B21'in süneklik karşılaştırması):
Malzeme | 304 paslanmaz çelik (birim) | 10B21 karbon çeliği (birim) | Faz farkı |
Kırılma sonrası uzama% | 62 | 27 | 230 |
Kırılma sonrası büzülme% | 78 | 60 | % 30 |
Yukarıdaki tablo, 304 paslanmaz çeliğin sünekliğinin 10B21 karbon çeliğinden çok daha büyük olduğunu göstermektedir. İlgili bilgileri öğrenmek zorunda kalmadan, sağduyumuza göre, aşina olduğumuz metaller arasında altın, gümüş ve bakırın (özellikle saf bakır) yüksek sünekliğe sahip olduğunu, tungsten çeliğinden yüksek hız çeliğinin kesinlikle düşük sünekliğe sahip olduğunu fark edebiliriz.
Metal ne kadar sert olursa, sünekliğin o kadar düşük olduğu ve metal ne kadar yumuşak olursa, sünekliğin o kadar yüksek olduğu sonucuna vardınız mı? Alakalı ama her zaman değil, elbette bu başka bir konudur ve burada tartışılmayacaktır. Kısacası, 304'ün sünekliği yüksektir.
Aslında, paslanmaz çelik malzemelerin işlenmesinde eski bir ustaysanız, bu deneyime sahip olmalısınız: yapışkanlığı ve sünekliği nedeniyle, 304/316 malzemesinin talaş kaldırma işlemi ekstrüde kırışık veya yay şeklindeyken, pirinç veya karbon çeliği gibi diğer malzemeler tornalama sırasında talaş kaldırma veya filamentlere sahiptir. Bu bizim üretimimiz.Paslanmaz çelik somunİşleme sahası (enjeksiyon borusu fotoğraf çekmek için çıkarıldı):
Talaş kaldırmanın düşmesi kolay değildir ve işleme sırasında talaş kaldırmayı temizlemek için özel bir kişi bile gereklidir.
Süneklikten sonra, paslanmaz çeliğin termal iletkenliğine bir göz atalım: Aşağıda bir karşılaştırma tablosu: Paslanmaz çelik, karbon çeliği ve bakırın termal iletkenliği karşılaştırılmıştır:
Malzeme | Paslanmaz çelik | Karbon çeliği | Bakır |
Termal iletkenlik | 16.2 | 45 | 383 |
Yukarıdaki tabloda görülebileceği gibi, paslanmaz çeliğin ısı iletimine elverişli olmadığı, bakırın iyi ısı iletkenliğine sahip olduğu ve bunu karbon çeliği izlediği görülmektedir.
Paslanmaz çeliğin viskozitesini ve termal iletkenliğini anlarsanız, temel olarak kilitlenmenin nedenini tahmin edersiniz, yani:
Paslanmaz çeliğin viskozitesi, cıvataların ve somunların birlikte ısıtılmasının kolay olduğunu belirler ve sürtünme tarafından üretilen ısı bu fenomeni teşvik eder. Anında tüm süreç şöyledir:
Paslanmaz çelik bağlantı elemanları kilitlendiğinde
Diş çizgileri arasındaki basınç ve ısı, aralarındaki krom oksit tabakasını yok eder ve siler
Diş deseninin belirli bir temas noktasında doğrudan tıkanma ve kesme
Sonra yapışma
Yapışma devam eder (genellikle tam bir diş çapından fazla değildir) ve bir yüz oluşturur
Paslanmaz çelik bağlantı elemanları tamamen kilitli
Artık çıkarılamaz veya kilitlenemez
Çözüm
Paslanmaz çelik vidaların ısırma çözümü sadece üreticinin tek taraflı olarak çözmesi gereken bir şey değildir, bu da şüphesiz kullanıcının referansını ve iyileştirmesini gerektirir.
Tedarikçi olarak:
1. Şu anda yaygın çözümler ısı iletimi ve yağlamadır. Isı yayılımını hızlandırmak ve sürtünme tarafından üretilen ısıyı azaltmak için dişin yüzeyini ısı ileten yağ ve yağlama yağı ile kaplayın Vida ve somun birlikte kullanıldığında bir tane uygulanabilir.
2. Bazı şirketler yüzeyde bir balmumu tabakası kaplar, prensip aynıdır.
Kullanıcı olarak:
1. Elektrikli el aletlerinin fizibilitesini yeniden gözden geçirmek, kurulum verimliliğini sağlamak ve kilitlenme olasılığını azaltmak arasında bir denge bulmak gerekir.Elektrikli el aletlerinin hızını azaltmak belki de en sezgisel yöntemdir.
2 ve kilitlenme önleyici yağın doğrudan kaplanması, kilitlenmeyi tamamen çözmek için isteğe bağlı bir çözümdür.Bu genellikle yukarıda belirtilen flanş bağlantısı gibi yüksek mukavemetli montajın cıvata ve somun takımında kullanılır.Tabii ki, bu çözüm diş yüzeyinde yağ olacaktır.
3. Tabii ki, kaba patlama kurulumundan kaçınmak da gereklidir.Yukarıda belirtilen "ölüme vidalama" kesinlikle kaçınılmazdır.Aşırı kullanımı önlemek için bir tork anahtarı ile donatılmıştır.
Bakır, alüminyum ve titanyum vidaların kilitlenmesi
Aslında, bakır vidaların kilitlenmesi kolaydır, ancak paslanmaz çelik vidalara kıyasla çok belirgin değildir.Bakır vidaların kalitesi ne kadar iyi olursa, kilitlenmesi o kadar kolay olur.Bu genellikle kaliteli bakır somunların diğerlerinden daha yüksek bakır içeriğine sahip olması ve bazı düşük kaliteli bakır vidaların daha yüksek kurşun içeriğine ve daha az bakır içeriğine sahip olmasıdır. Bakırın yüksek sünekliği kilitlenmesine neden olur, ancak bakırın büyük bir avantajı vardır.Isı iletkenliği iyidir ve ısıyı zamanında dağıtabilir, bu nedenle kilitlenmeyi büyük ölçüde önler.
Alüminyum vidalar ve titanyum vidalar da bu soruna sahiptir
Ancak karbon çelik cıvatalar kilitlenmez. Karbon çelik cıvatalar doğrudan kırılır, ancak kilitlenmez, çünkü karbon çeliği paslanmaz çelikten çok daha az sünektir.
Peki sünekliğin performans parametresi bir avantaj mı yoksa bir dezavantaj mı? Mekanik bir özellik olarak, şüphesiz bir avantajdır. Kısacası, eşiğini aşmadığı sürece, paslanmaz çelik daha uzun uzama taşıyabilir, bu da şüphesiz titreşim ortamında daha iyi performans gösterir; Ve yorgunluk ömrü daha uzundur. Sadece kilitleme açısından, bu performans bir kazan taşır.