日常生活中,该如何解决螺栓打滑的问题?
螺栓打滑是一种机械维修中常见的问题,包含螺母打滑和螺纹滑丝两方面,其原因主要有螺纹磨损、螺母腐蚀走形、扳手磨损、扳手选用及用力方向不正确等。
螺栓打滑后取出困难,给维修工作造成了极大的不便,常用的取出方法主要有“烧”、“冲”、“焊”、使用管钳或液压钳等。“烧”增大了螺纹副配合间隙,减小了摩擦力,但可能会造成机器局部变形损坏;“冲”用V形槽代替打滑螺母,工作费时、费力;“焊”用铁块代替打滑螺母,但接头易断;使用管钳、液压钳可强力拧出,但工作空间受限。
截止目前,应对螺栓打滑问题还没有一种简便快捷的方法,特别是在拧转空间狭窄或凹陷较深的工况下,这一问题更为突出。为此,设计了一种适用于拧转空间狭窄或凹陷较深工况下的打滑螺栓取出器,对提高装备维修效率具有重大的意义。
1.结构设计
本文设计的打滑螺栓取出器结构如附图所示,主要由基体1、扭杆2、扭压套3、压紧把手4、减摩垫圈5、压套6、锥套7及套头8等部分构成。
套筒式打滑螺栓取出器结构示意图
1.基体2.扭杆3.扭压套4.压紧把手
5.减摩垫圈6.压套7.锥套8.套头
其特征是在基体顶部开有通孔,通过弹簧、弹子与扭杆套接;在基体中上部设计有梯形传动外螺纹,通过螺纹副与扭压套上的梯形传动内螺纹联接;在基体底部开有外方,通过固定销与套头上的内方套接;在扭压套上开有通孔,通过弹簧、弹子与压紧把手套接;套头通过外锥面与锥套内锥面紧密配合,且在其底部开有六角沉孔(或四角沉孔),六角沉孔中对称的三个角上根据打滑螺栓螺母尺寸的大小开有0.2~0.5mm的槽口;减摩垫圈和压套平行安装于扭压套与锥套之间。
2.工作原理
在扭转打滑螺栓前,根据打滑螺栓、螺母的形状和尺寸选择合适的套头和锥套,扭转压紧把手,保证扭转时压紧把手与基体垂直,使得扭压套沿传动螺纹方向通过减摩垫圈推动压套和锥套运动,从而使套头底部六角开槽沉孔受压微量收缩,给打滑螺栓一个夹持力。在夹持力的作用下,通过扭转和拉拔效应取出3~10mm的打滑螺栓。
为保证本装置能够正常工作,套头材料采用弹性较好、硬度较高的弹簧钢;减摩垫圈采用摩擦系数较小、硬度较高的铜锡合金;其他部分材料采用不易变形、硬度较高的45钢。
3.结语
本文设计的打滑螺栓取出器采用传动螺纹副与锥面摩擦副结合的压紧方式,在扭转打滑螺栓前先夹紧螺母,可在扭转空间狭窄或凹陷较深的工况下代替管钳、液压钳,轻松取出3~10mm的打滑螺栓,且结构简单、性能可靠、成本低廉、通用性较好,具有较大的推广应用价值。
- 复合材料专业开设专业英语的必要性
- 复合材料专业英语兼顾文理,将语言应用与专业知识紧密结合。专业英语作为基础英语的后续课程,其教学目的是通过专业英语的教学,使学生
- 01-18 关注:190
- 对材料力学教材进行适当改革
- 教育部于2010 年启动的“卓越工程师教育培养计划”(简称“卓越计划”)旨在培养造就大量能为走新型工业化发展道路
- 01-18 关注:187
- 对B吸附双模板蛋白质的吸附性能进行研究
- 分子印迹技术是制备空间结构和结合位点与模板分子完全匹配的聚合物的技术,通过模板分子与具有官能团的功能单体相互作用,在交联剂的存
- 01-18 关注:166
- NO对人类及环境带来严重的危害
- 1 引言 天然气的主要成分是CH4, CH4是H/C比值最高的碳氢化合物(HC), 因此CH4相比其他HC 燃料在燃烧过程中有更少的CO2生成量,并且天
- 01-18 关注:1002
- 右手材料和左手材料的研究
- 左手材料是一种人工微结构材料,其电场矢量、磁场矢量和波矢方向构成左手螺旋关系,由于其介电常数和磁导率同时为负,又称为双负材料。
- 01-18 关注:368
- 机械冲床如何正确操作
- 冲床应该如何正确操作1.冲床工必须经过学习,掌握设备的结构、性能,熟悉操作规程并取得操作许可方可独立操作。2.正确使用设备上安全保
- 01-18 关注:166
- 热处理与金相知识解析
- 奥氏体1.组织: 碳在γ铁中的固溶体
2.特性:
呈面心立方晶格.最高溶碳量为2.06%,在一般情况
下,具有高的塑性,但强度和硬度低
- 01-18 关注:292
- 便携式吊运机机械上料重大突破
- 便携式吊运机的问世是当今建筑装潢行业机械上料的重大突破,从此结束了千百年来高层建筑材料及装修材料依靠人工搬运的历史,极大地减轻
- 01-18 关注:189