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* 螺纹连接的主要类型及应用场合 以上为几种常用的螺纹连接类型与结构,还有一些特殊连接如:吊环螺栓、地脚螺栓、梯形槽螺栓等(详见p62图5-5、5-6、5-7)。 标准螺纹连接件(自学) 注意:1)螺纹连接件的标准:A、B、三级。精度有高到低。一般常用连接件的精度为C级。 2)连接件的标准画法。 连接件的材料与强度级别 参见p84§5-7。 * 螺纹连接的主要类型及应用场合 以上为几种常用的螺纹连接类型与结构,还有一些特殊连接如:吊环螺栓、地脚螺栓、梯形槽螺栓等(详见p62图5-5、5-6、5-7)。 标准螺纹连接件(自学) 注意:1)螺纹连接件的标准:A、B、三级。精度有高到低。一般常用连接件的精度为C级。 2)连接件的标准画法。 连接件的材料与强度级别 参见p84§5-7。 小结: 1、以上分析适用于各种螺旋传动和螺纹连接; 2、三角形螺纹β=α/2=30°;梯形螺纹β=α/2=15°; 锯齿形螺纹β=3°;矩形螺纹β=0°。 各种螺纹的当量摩擦系数之间有如下关系: f’三角>f’梯形>f’锯齿>f’矩形 可见,三角形螺纹的f’大,自锁性能好,且牙根强度高,故常用于连接。梯形、锯齿形及矩形螺纹,多用于传动。 3、用于连接(自锁)—β或α大—ψ小 用于传动(效率高)—β或α小—ψ大 * * 在这个公式的推导过程中,直到T=……我们所使用的方法都是精确的方法,但是从这里开始做近似处理,其粗略程度是大家在其他课程中不曾见过的,为什么要使用这么不精确的方法处理这个问题。 在学习其他课程中大家习惯用精确的数学方法解决复杂的问题,而且大家知道任何一个学科的定量化程度对反映出这个学科的进步程度。但是在工程问题上在选择精确与粗糙的方法时要注意两个原则: 1. 在可能的前提下追求精确。 2.在有效的前提下追求精确 。 3.在经济的前提下追求精确。 可能性: 数学上可以假设任意一个条件为已知,但在工程上有些参数很难精确获得,因此那些建立在对基础数据严格依赖基础上的精确方法就不能被定量地被应用,(当时这并不妨碍人们应用这些方法定性的认识自然过程,例如雷诺方程),在工程问题上很多基础参数都很难获得精确值,例如摩擦系数,材料的许用应力,机器的载荷等,以本公式中的摩擦系数为例,设计中很难确定螺纹连接件在使用中的表面润滑状态,因而也就很难确定摩擦系数的精确值。 有效性: 公式中除摩擦系数以外的其他参数是可以获得较精确的数值的,但是由于摩擦系数的精度很低,有效数字位数很少,因此提高其他参数的精度也变得没有意义,对提高整个公式的应用精度没有帮助,这就好像大家学过的尺寸链问题,封闭环的精度取决于各组成环的精度,在大量的组成环的精度都很低时用力提高某一组成环的精度对提高整体精度没有实质性的帮助。 经济性: 工程问题上的每一点精确都是有代价的,有些参数只要花代价就可以获得高精度的值,但是如果所花费的代价不能获得足够的回报这种代价就不值得。例如在控制预紧力的三种方法中显然最后一种方法的控制精度最低,当时他确是工程设计中应用最多的一种方法,最大量的装配,调整,维修工作是使用这种定长扳手完成的如果在设计中人为地提高对拧紧力矩的控制精度要求,这样有可能会降低某些螺纹连接件的价格,(由于螺纹连接件是标准件,价格较低,所以节约的钱不会太多)但同时就必须增加大量的测量拧紧力矩的工具,同时在机器的使用说明书中标明每一个螺栓的拧紧力矩,这在绝大多数应用场合显然是不经济的,所以也是不可取的方法。 * 预紧是必要的,但不是越紧越好,因为预紧力越大,螺纹连接件所受的应力就越大,为保证工作所需的预紧力,同时又不使螺纹连接件过载损坏,螺纹连接装配时应控制预紧力的大小。 设计要求螺纹连接件所承受的最大预紧力的大小与螺纹连接件的材料有关,与所受的载荷性质有关,与螺栓的重要性(一旦失效所造成的损失程度)有关,同时也与装配中对预紧力的控制精度有关。 控制预紧力的方法也与应用场合的具体需要,螺栓的重要性,等有关。 * 螺纹连接件是标准件,在设计中已经考虑到拧紧后的自锁问题,用于静连接的螺纹连接在工作载荷的作用下不会自行松动,但是对于有冲击,震动,变载荷的工作情况下,零件之间的相对位置会发生瞬时变化,使螺纹副之间的摩擦力瞬时消失,内、外螺纹会向松脱的方向发生相对转动,这种转动可能很小,当通过多次反复的积累就可能使连接松脱,失去连接的作用,使预紧力丧失,使被连接件之间的相对位置关系发生变化,这种连接的失效可能会造成严重的后果,在螺纹连接的设计中应采取必要的措施加以防止。 防止螺纹连接松动的根本措施是防止内外螺纹的相对转动,只要不发生相对转动,就不会松动。 人们在长期的设计实践中积累了大量的螺纹连接防

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