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文檔簡介
第十講主要內容第7章螺紋連接7.1螺紋連接的基本知識7.2螺紋連接的預緊與放松7.3單個螺栓連接的強度計算機械設計基礎
第7章螺紋連接(6學時)
重點:
螺紋連接的預緊與防松、單個螺紋連接的強度計算、提高螺栓連接強度的措施、螺旋傳動
難點:
單個螺紋連接的強度計算、螺旋傳動第6章間歇運動機構第7章螺紋連接7.1螺紋連接的基本知識7.1.1螺紋的類型
1、螺紋體母線分(圓柱形、圓錐形)
2、牙型分(三角形、梯形、鋸齒形和矩形)7.1.1螺紋的類型
三角形螺紋旋向(左、右);螺紋頭數(單頭、多頭)米制和英制。我國除管制螺紋外采用米制螺紋。7.1.2、螺紋的主要參數1)、大徑——公稱直徑;2)、小徑——螺紋最小徑;3)、中經——牙厚與牙槽寬帶相等處假象圓柱體直徑;4)、螺距——鄰牙距離;5)、導程——同一條螺旋線兩牙距離;6)、升角——螺旋線切向與軸向夾角;7)、牙型角、牙型半角。7.1.3、常用螺紋的特點及應用1)、普通螺紋——牙型角60度,同一公稱直徑有多種螺距,其中螺距最大的為粗牙螺紋,用于一般連接;其余是細牙螺紋,螺距小,升角小,自鎖性好,常用與細小和薄壁零件。2)、管螺紋------牙型角為55°公稱直徑為管徑,可分為密封和非密封管螺紋;用于密封的管螺紋其螺紋制作在錐面上;3)、梯形螺紋-----牙型角為30°是應用最廣的傳遞運動的螺紋,當采用剖分式螺母時,可消除因磨損而產生的間隙,機床絲杠多用此螺紋;4)、鋸齒形螺紋-----兩側牙型斜角分別為β=3°和β=30°;β=3°的側面用于承受載荷,效率比梯形螺紋高。β=30°的側面用于增加螺紋牙根強度,僅適用承受單向軸向載荷。5)、矩形螺紋-----牙型為正方形,牙型角為0°,是非標螺紋,傳動效率最高,但精加工困難,常用于傳遞動力的螺紋。7.1.4、常用螺栓的基本類型1、螺栓連接(圖7.4a):常用于被鏈接件不太厚,便于加工通孔的場合;圖7.4b——鉸孔用螺栓連接2、雙頭螺栓連接(圖7.5a):常用于被連接件之一較厚而不宜制成通孔,且經常拆卸的場合;3、螺釘連接(圖7.5b):常用于被連接件之一較厚而不宜制成通孔,且受力不大,不經常拆卸的場合;4、緊定螺釘連接——可用于圓周力和軸向力均不大的載荷。7.1.4、常用螺栓的基本類型7.2、螺紋連接的預緊與防松
7.2.1、螺紋連接的預緊7.2.1、螺紋連接的預緊7.2.1、螺紋連接的預緊7.2.2、螺紋連接的防松利用摩擦防松7.2.2、螺紋連接的防松
7.2.2、螺紋連接的防松
機械方法防松
7.2.2、螺紋連接的防松
破壞螺紋副關系方松7.3、單個螺栓連接的強度計算7.3.1受拉螺栓連接7.3.1受拉螺栓連接7.3.1受拉螺栓連接7.3.1受拉螺栓連接7.3.1受拉螺栓連接7.3.1受拉螺栓連接7.3.1受拉螺栓連接7.3.1受拉螺栓連接第十一講主要內容第7章螺紋連接7.4螺栓組連接的設計計算與實例分析7.4、螺栓組連接的設計計算與
實例分析
7.4.1、螺栓組連接的結構設計
7.4.1、螺栓組連接的結構設計7.4.2、螺栓組連接的受力分析
1、受橫向載荷的螺栓組連接7.4.2、螺栓組連接的受力分析7.4.2、螺栓組連接的受力分析7.4.2、螺栓組連接的受力分析7.4.2、螺栓組連接的受力分析7.4.2、螺栓組連接的受力分析
7.4.3、螺栓組連接的設計
1、被連接件設計(連接結構設計、選螺栓數目和布局)例題7.2如圖7.28a(P107)
第十二講主要內容第7章螺紋連接7.5提高螺紋連接強度的措施7.6螺紋傳動7.5提高螺栓連接強度的措施7.5提高螺栓連接強度的措施7.5提高螺栓連接強度的措施3、減少應力集中螺紋牙根、螺紋收尾、螺栓頭與螺栓桿的過度處都有應力集中,是產生生斷裂的危險部位。在截面過度處采用較大的圓角或卸載結構(圖7.34),螺紋收尾處采用退刀槽等。7.5提高螺栓連接強度的措施4、避免附加應力
由于制造和裝配不當,螺栓受偏心載荷,使螺栓受到附加的彎曲應力。避免的具體措施如圖7.22、圖7.23所示。7.5提高螺栓連接強度的措施7.6、螺旋傳動
7.6.1螺旋傳動的類型及應用螺旋傳動的分類:1、按用途分類1)、傳力螺旋(7.36a)以較小的扭矩產生較大的軸向力,一般為間歇工作,速度不高,要求自鎖。起重機、千斤頂等;2)、傳動螺旋(7.36b)傳遞運動,精度高,連續工作,速度高,機床進給刀架等;3)、調整螺旋(7.36c)調整、固定零、部件。機床、儀器、測試裝置。7.6.1螺旋傳動的類型及應用7.6.1螺旋傳動的類型及應用2、按螺旋副的摩擦性質不同分類1)、滑動螺旋2)、滾動螺旋(圖7.41、圖7.42)-----(P116)3)、靜壓螺旋(螺旋副注入壓力油,工作面被油膜分開,效率可大99﹪)7.6.2、螺旋傳動的結構及材料
1、滑動螺旋傳動的結構1)、整體螺母(圖7.37)不能補償磨損軸向間隙,輕載精度不高場合;
2)、組合螺母(圖7.38);
3)、對開螺母(圖7.39)。7.6.2、螺旋傳動的結構及材料7.6.3、滑動螺旋副傳動的設計
計算
1、耐磨性計算
滑動螺旋副的磨損與螺紋工作面上的壓力、滑動速度、表面粗糙度、潤滑
令ψ=H/d2H為螺母高度;z=H/p=ψd2/p可得:
d2≥√(FP/πhΨ[P])
對梯形螺紋h=0.5P則d2≥0.8√(F/Ψ[P])
對矩形螺紋,h=0.75P則d2≥0.65√(F/Ψ[P])
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