有关联接这一章的内容机械设计.doc
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1、广西水电职院教案用纸章节名称: 第四章螺纹联接与螺旋传动4-1螺纹4-2螺纹联接的主要类型和使用4-3螺纹强度计算4-4螺纹传动目的要求:1、掌握螺纹联接类型及防松方法,松、紧螺栓联接强度计算2、 掌握螺栓组设计方法,了解提高螺纹联接强度的常用措施和螺旋传动的设计教学重点:螺纹联接类型及防松原理,紧螺栓联接的强度计算螺栓组联接的设计与受力分析 教学难点及突破难点的办法: 讲授法课外作业: 教学过程时间分配4-1螺纹一、 螺纹的分类、特点和使用二、 主要参数4-2螺纹联接的主要类型和使用一、 螺纹连接的主要类型二、 螺纹连接的拧紧和防松4-3螺纹强度计算一、普通螺栓的强度计算(一)松螺栓联接的强
2、度计算(二)紧螺栓联接的强度计算二、铰制孔用螺栓联接的强度计算三、螺栓材料与许用应力计算4-4螺纹传动一、 类型和应用二、 滑动螺旋传动计算三、 滚动螺旋传动6学时 第四章螺纹联接与螺旋传动41 螺纹为使机器制造、安装、调整、维修和运输、减重、省科、降成、提高效率、等等 必须采用各种方式联接成整体,才能实现上述要求。因此一个出色的设计者应了解联接的种类、特点和应用,熟悉联接设计的准则。掌握好设计的方法。联接近代机械设计(机器设计)中最感兴趣的课题之一,也是近一些年来,发明创造最多的。在通用机械中,联接件占总零件数的2050%。如Boengs 747中有250万个紧固联接件联接:静联接被联接件间
3、不充许产生相对运动 不可折联接:铆、焊、介于可折不可折之间,胶(粘)接等可折联接:螺纹、键、花键、销、成型而联接等动联接被联接零件间可产生相对运动各种运动副联接一、螺纹的形成如图4-1所示:把一锐角为的直角三角形绕到一直径为d的圆柱体上,绕时底边与圆柱底边重合,则斜边就在圆柱体上形成一条空间螺旋线。如用一个平面图形K(如三角形)沿螺旋线运动并使K平面始终通过圆柱体轴线YY-这样就构成了三角形螺纹。同样改变平面图形K,同样可得到矩形、梯形、锯齿形、圆弧形(管螺纹)二、螺纹的类型螺纹 三角形(普通螺纹)、管螺纹联接螺纹(精密传动)按牙型 矩形螺纹,梯形螺纹,锯齿形螺纹传动螺纹按位置 内螺纹在圆柱孔
4、的内表面形成的螺纹螺纹 外螺纹在圆柱孔的外表面形成的螺纹三角形 粗牙螺纹用于紧固件螺纹 细牙螺纹同样的公称直径d下,P小,自锁性好,适于薄壁细小零件和冲击变载等情况根据螺旋线 左旋图4-2b绕行方向螺纹 右旋常用 单头螺纹(n=1)用于联接根据螺旋 双头螺纹(n=2) 线头数 多线螺纹(n2) 用于传动三、螺纹的主要参数(图4-3)1)外径d(大径)(D)与外螺纹牙顶相重合的假想圆柱面直径亦称公称直径2)内径(小径)d1(D1)与外螺纹牙底相重合的假想圆柱面直径,在强度计算中作危险剖面的计算直径3)中径d2在轴向剖面内牙厚与牙间宽相等处的假想圆柱面的直径,近似等于螺纹的平均直径 d20.5(d
5、+d1)4)螺距P相邻两牙在中径圆柱面的母线上对应两点间的轴向距离5)导程(S)同一螺旋线上相邻两牙在中径圆柱面的母线上的对应两点间的轴向距离6)线数n螺纹螺旋线数目,一般为便于制造n4螺距、导程、线数之间关系:L=nP7)螺旋升角在中径圆柱面上螺旋线的切线与垂直于螺旋线轴线的平面的夹角。8)牙型角螺纹轴向平面内螺纹牙型两侧边的夹角9)牙型斜角螺纹牙型的侧边与螺纹轴线的垂直平面的夹角。对称牙型各种螺纹(除矩形螺纹)的主要几何尺寸可查阅有关标准公称尺寸为螺纹外径对管螺纹近似等于管子的内径。螺旋副的自锁条件为:(见机械原理)螺旋副的传动效率为:克服轴向力Q匀速上升所需的圆周力四、常用螺纹的种类、特
6、点与应用,比较具体见表4-1,为加深印象,特列表如下(管螺纹除外)。英制细牙螺纹,内外螺纹旋合后无径向间隙,以保证配合紧密,公称直径为管子内径,适于以下的水、煤、气、油等管路。常用螺纹的比较(管螺纹除外类似于三角形)名称三角梯形锯齿矩形剖面形状结构特点牙型角牙型倾角正三角形=60=30等腰梯形=30=15不等腰梯形=30=3正方形=0=0当量摩擦系数-fv当量摩擦角-v传动效率自锁性牙根强度工艺性能一般应用Fv=f/cos=1.155ffv=1.035ffv=1.001ffv=f (在螺纹升角相同的条件下) 条件 当(p、d、tv材料相同的条件下)t0旋合长度即可车又可铣只能车不能铣联接传动传
7、动传动特点(优缺点及结构性能)由P分:粗牙Md用于紧固件细牙Mdxpd同而d小,因而P,自锁性,适于薄壁细小零件、冲击、变载等场合联接可靠、防震性好,适于重要的动力传动,要求精密强度高等,适于双向传动,如车库丝扭、双面工作。用部分螺母可调间隙,应用广泛。性能介于梯形与矩形之间,适于单向传动,单面工作(3)应用千斤顶等特适于高效、轻载传动如高低机、方向机等,但强度低、精度差、磨损后有间隙,加工艺性差,为便于铣磨,现已改用=10,=5自行设计:p=1/4d,d=5/4d1h=1/8d142 螺纹联接的主要类型和使用一、螺纹联接主要类型四种基本类型,两个变种(地脚与吊环)。根据设计应用情况,今后工作
8、需要,抽讲两点最重要的内容,其余以自学为主。注意:结构特点、作用与应用场合1、螺栓联接普通螺栓联接被联接件不太厚,螺杆带钉头,通孔不带螺纹,螺杆穿过通孔与螺母配合使用。装配后孔与杆间有间隙,并在工作中不许消失,结构简单,装折方便,可多个装拆,应用较广。精密螺栓联接装配后无间隙,主要承受横向载荷,也可作定位用,采用基孔制配合铰制孔螺栓联接(H7/m6,H7/n6)2、双头螺栓联接螺杆两端无钉头,但均有螺纹,装配时一端旋入被联接件,另一端配以螺母。适于常拆卸而被联接件之一较厚时。折装时只需拆螺母,而不将双头螺栓从被联接件中拧出。3、螺钉联接螺钉联接适于被联接件之一较厚(上带螺纹孔),不需经常装拆,
9、一端有螺钉头,不需螺母,适于受载较小情况(手册无六角头螺钉,L0=L即可)4、紧定螺钉联接拧入后,利用杆末端顶住另一零件表面或旋入零件相应的缺口中以固定零件的相对位置。可传递不大的轴向力或扭矩。特殊联接:地脚螺栓联(图4-6a,b) 吊环螺钉联接(图4-8)二、螺纹联接件螺栓联接(图4-9)用于工艺联接 普通螺栓 六角头:小六角头,标准六角头,大六角头1)螺栓 圆柱头(内六角) 铰制孔螺栓螺纹部分直径较小螺栓 粗制 精制机械制造中常用2)双头螺栓两端带螺纹 A型有退刀槽 施入端长度也各有不同。 B型无退刀槽3)螺钉种类繁多 半圆头 一字槽 平圆头 十字槽 共有按头部形状 六角头 头部起子槽 内
10、六角孔 圆柱头 一字加十字槽 沉头 要求全螺纹与螺栓区别 要求螺纹部分直径较粗4)紧定螺钉 锥端适于零件表面硬度较低不常拆卸常合 末端 平端接触面积大、不伤零件表面,用于顶紧硬度较大的平面,适于经常拆卸 圆柱端压入轴上凹抗中,适于紧定空心轴上零件的位置适于较轻材料和金属薄板5)自攻螺钉由螺钉攻出螺纹6)螺母 六角螺母:标准,扁,厚 圆螺母(与带翅垫圈)+止退垫圈带有缺口,应用时带翅垫圈内舌嵌入轴槽中,外舌嵌入圆螺母的槽内,螺母即被锁紧。螺母 粗制 精制 粗制平垫 精制 A型7)垫圈 普通垫圈 斜垫 B型带倒角 防松垫圈(弹簧垫圈)起防松作用 带翅垫圈等螺纹联接的预紧与防松一、预紧螺纹联接 松联
11、接在装配时不拧紧,只存受外载时才受到力的作用轻少用 紧联接在装配时需拧紧,即在承载时,已预先受力,预紧力QP预紧目的:保持正常工作。如汽缸螺栓联接,有紧密性要求,防漏气,接触面积要大性,靠摩擦力工作时,增大刚性等。必拧紧增大刚性增加联接刚度、紧密性和提高防松能力预紧力QP预力轴向作用力(拉力)但:预紧过紧拧紧力过大QP螺杆静载荷增大、降低本身强度 过松拧紧力QP过小工作不可靠一般:碳钢: 螺栓最小剖面积 合金钢: 屈服极限 MPa板手拧紧力矩T=FHL (4-4)FH作用于手柄上的力,L力臂。拧紧时螺母:T=T1+T2T拧紧,T1螺纹,T2端面摩擦力矩螺栓:T1=T3+T4T1螺纹,T3钉头,
12、T4夹持其中:螺纹阻力矩: (4-5)端面摩擦力矩: (4-6)其中:fc螺母与支承面间的摩擦系数,取fc =0.15D1,d0支承面的内、外直径。见图4-8其余参数同前。 (4-7)则 (4-8) 一般K=0.10.3对M10M68螺母,将其标准参数代入,经简化后得K0.2 即:T=0.2QPd (4-9)而T=FHL=FHd QP=75FH说明d过小螺栓易过载!(一般L=15d)注:由于 dM10 易过载 dM68应力分布不均 最好取d=M16M30预紧力QP的控制测力矩板手测出预紧力矩图4-9,图4-12 定力矩板手达到固定的拧紧力矩T时,弹簧受压将自动打滑。图4-10,图4-13测量预
13、紧前后螺栓伸长量S精度较高。二、防松:理论上,螺纹联接升角 为什么还要防松:目的 满足自锁 根据什么防松:原理三角形螺纹当量摩擦角 防松方法措施1、防松目的(口述)实际工作中,外载荷有振动、有变化、材料高温需变等会造成摩擦力减少,螺纹副中正压力在某一瞬间消失、摩擦力为零,从而使螺纹联接松动,如经反复作用,螺纹联接就会松驰而失效。因此,必须进行防松,否则会影响正常工作,造成事故。2、防松原理概括成一句话,即消除(或限制)螺纹副之间的相对运动,或增大相对运动的难度。3、防松办法及措施表4-31)摩擦防松双螺母、弹簧垫圈、尼龙垫圈、自锁螺母等尼母垫圈除防松外还可起密封作用螺母一端做成非圆形收口或开峰
14、后径面收口,螺母拧紧后收口涨开,利用收口的弹力使旋合螺纹间压紧。2)机械防松:开槽螺母与开口销,圆螺母与止动垫圈,弹簧垫片,轴用带翅垫片,止动垫片,串联钢丝等。3)永久防松:端铆、冲点(破坏螺纹)、点焊4)化学防松粘合思考题:双头螺栓联接,旋入端如何防松?出过题 利用螺尾旋紧产生横向扩张;利用过盈配合达到横向扩张;利用杆端预紧,产生轴向预紧作用。4-3 螺栓联接的强度计算1、失效形式和原因a)形式工程中螺栓联接多数为抗拉疲劳失效,静态失效较少,但严重过载拉断,螺牙剪断,螺纹压溃等可出现。统计表明:90%以上螺栓失效皆与应力集中有关,集中分布在三处:螺母支承面第一、二牙圈处占65%杆螺尾退刀槽处
15、占20%钉头支承面处:占15%b)失效原因:应力集中应力集中促使疲劳裂纹的发生和发展过程改善工艺、改进结构、正确安装、注意使用方法皆可提高抗疲劳强度2、设计计算准则与思路受拉螺栓:设计准则为保证螺栓的疲劳拉伸强度和静强度受剪螺栓:设计准则为保证螺栓的挤压强度和剪切强度根据联接特点、材料性质、受力状态、失效形式、确定螺杆危险剖面处的尺寸,实质将螺栓看成最小直径的光杆。其它尺寸和附件由等强度条件或使用经验确定。系统思路本节主要讨论单个螺栓联接的强度计算,它也适用于双头螺柱和螺钉联接。螺栓联接的受载形式很多,它所传递的载荷主要有两类:一类为外载荷沿螺栓轴线方向,称轴向载荷;一类为外载荷垂直于螺栓轴线
16、方向,称横向载荷。对螺栓来讲,当传递轴向载荷时,螺栓受的是轴向拉力,故称受拉螺栓。可分为不预紧的松联接和有预紧的紧联接。当传递横向载荷时,一种是采用普通螺栓,靠螺栓联接的预紧力使被联接件接合面间产生的摩擦力来传递横向载荷,此时螺栓所受的是预紧力,仍为轴向拉力。另一种是采用铰制孔用螺栓,螺杆与铰制孔间是过渡配合,工作时靠螺杆受剪,杆壁与孔相互挤压来传递横向载荷,此时螺杆受剪,故称受剪螺栓。一、普通螺栓的强度计算静载荷作用下受拉螺栓常见的失效形式多为螺纹的塑性变形或断裂。实践表明,螺栓断裂多发生在开始传力的第一、第二圈旋合螺纹的牙根处,因其应力集中的影响较大。在设计螺栓联接时,一般选用的都是标准螺
17、纹零件,其各部分主要尺寸已按等强度条件在标准中作出规定,因此螺栓的强度计算主要是求出或校核螺纹危险剖面的尺寸,即螺纹小径 d1。螺栓的其它尺寸及螺母的高度和垫圈的尺寸等,均按标准选定。(一)松螺栓联接的强度计算图4-9起重吊钩图4-9所示起重吊钩为松螺栓联接的实例。如已知螺杆所受最大拉力为F,则螺纹部分的强度条件为 (4-13)式中:d1为螺纹小径 (mm);F为螺栓承受的轴向工作载荷(N);和分别为松螺栓联接的拉应力和许用拉应力(N/mm2),查表4-3、4。(二)紧螺栓联接的强度计算1.只受预紧力作用的螺栓预紧螺栓联接在拧紧螺母时,螺栓杆除沿轴向受预紧力F的拉伸作用外,还受螺纹力矩T1(见
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