Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-14 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ການພວນຕົວຍຶດທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ເນື່ອງຈາກການສັ່ນສະເທືອນທາງຂວາງ, ຮອບວຽນຄວາມຮ້ອນ, ຫຼືການໂຫຼດແບບເຄື່ອນໄຫວເຮັດໃຫ້ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຮ່ວມກັນທີ່ຮ້າຍແຮງແລະການບໍາລຸງຮັກສາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ວິສະວະກອນແລະທີມງານບໍາລຸງຮັກສາປະເຊີນກັບການສູ້ຮົບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບກໍາລັງທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຮຸນແຮງຢູ່ໃນພາກສະຫນາມ. ຄວາມເປັນຈິງພື້ນຖານຍັງຄົງ stark. ແກ່ນໝຸນແບບບໍ່ສະໝູນໄພມາດຕະຖານມັກຈະລົ້ມເຫລວໃນການຮັກສາການໂຫຼດ clamp ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີແຮງສັ່ນສະເທືອນສູງ. ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ທີມງານປະກອບການຈັບຄູ່ພວກເຂົາກັບເຄື່ອງລ້າງວົງແຫວນແບບດັ້ງເດີມຫຼື flanges serrated, ຂໍ້ຕໍ່ມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້ຍັງມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະເກີດອັນຕະລາຍ.
ພວກເຮົາຕ້ອງຫັນໄປສູ່ວິທີການທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືກວ່າ, ມີວິສະວະກອນ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານອຸດສາຫະກໍາຮັບຮູ້ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງທີ່ມີແຮງບິດເປັນການແກ້ໄຂມາດຕະຖານຕົ້ນຕໍສໍາລັບການຮັບປະກັນຂໍ້ຕໍ່ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ. fasteners ພິເສດເຫຼົ່ານີ້ lock ແຫນ້ນໃສ່ກະທູ້ການຫາຄູ່, ສະຫນອງຄວາມປອດໄພທີ່ບໍ່ມີການປຽບທຽບສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ສໍາຄັນ. ຄູ່ມືທີ່ສົມບູນແບບນີ້ກວມເອົາກົນໄກຫຼັກ, ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງປະເພດ, ເງື່ອນໄຂການປະເມີນຜົນ, ແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຢ່າງແນ່ນອນວ່າອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກແນວໃດ, ຟີຊິກທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຄວາມສາມາດໃນການລັອກຂອງພວກມັນ, ແລະວິທີການນໍາໃຊ້ພວກມັນຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນທົ່ວສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຍາກທີ່ສຸດຂອງທ່ານ.
ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງທີ່ມີແຮງບິດທີ່ຖືກອອກແບບແມ່ນມີຄວາມເຫມາະກັບການແຊກແຊງໃນຕົວທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດແຍ້ງກັບສາຍປະຕູການຫາຄູ່, ປ້ອງກັນການປິດຄືນເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ການໂຫຼດ clamp ຈະສູນເສຍ.
ປະເພດຕົ້ນຕໍສອງປະເພດແມ່ນເມັດທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະ (nylon) ແລະ ແກ່ນ lock ໂລຫະທັງຫມົດ..
ການຄັດເລືອກແມ່ນກ່ຽວກັບອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ, ການນໍາໃຊ້ຄືນໄດ້ທີ່ຕ້ອງການ, ແລະການຄາດຄະເນແຮງບິດ.
ການປະຕິບັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບຕົວການຍຶດແຫນ້ນເພື່ອບັນຊີສໍາລັບ friction ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການແລ່ນລົງ (ແຮງບິດທີ່ຊະນະ) ເພື່ອບັນລຸການໂຫຼດ clamp ສຸດທ້າຍທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ທີມງານຈັດຊື້ຈໍານວນຫຼາຍແລະວິສະວະກອນ junior ຖາມແທ້ ອັນໃດເປັນແຮງບິດທີ່ແຜ່ຫຼາຍ ເມື່ອອອກແບບໂຄງສ້າງໂຄງສ້າງໃໝ່. ຕາມຄໍານິຍາມ, ມັນເປັນ fastener ພິເສດສູງວິສະວະກໍາເພື່ອຕ້ານການຫມຸນໃນລະຫວ່າງການປະກອບແລະ disassembly. ບໍ່ເຫມືອນກັບຫມາກແຫ້ງໄຂໄດ້ມາດຕະຖານ, ທ່ານບໍ່ສາມາດ thread fastener ລົງ bolt ດ້ວຍມື. ມັນຕ້ອງການ wrench ຫຼືໄດເວີພະລັງງານສໍາລັບຂະບວນການແລ່ນລົງທັງຫມົດ. ການຕໍ່ຕ້ານຄົງທີ່ນີ້ແມ່ນມາຈາກການແຊກແຊງໂຄງສ້າງໂດຍເຈດຕະນາທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງ.
ເພື່ອເຂົ້າໃຈກົນຈັກຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ພວກເຮົາຕ້ອງແຍກສອງກໍາລັງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນເວລາຕິດຕັ້ງ. ແຮງບິດທົ່ວໄປສະແດງເຖິງຄວາມຕ້ານທານພື້ນຖານທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍການແຊກແຊງກະທູ້. ທ່ານວັດແທກຜົນບັງຄັບໃຊ້ນີ້ກ່ອນທີ່ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງຈະຕິດຕໍ່ກັບພື້ນຜິວຂອງຂໍ້ຕໍ່. ມັນເປັນພຽງຄວາມອິດເມື່ອຍທີ່ຕ້ອງການເພື່ອບັງຄັບຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງລົງກະທູ້ bolt.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ແຮງບິດ Clamping, ເປັນຕົວແທນຂອງຜົນບັງຄັບໃຊ້ການຫມຸນເພີ່ມເຕີມທີ່ຕ້ອງການເພື່ອຍືດເຊືອກຜູກ. stretch ນີ້ສ້າງຜົນບັງຄັບໃຊ້ clamping ຮ່ວມຕົວຈິງຖືອົງປະກອບຂອງທ່ານຮ່ວມກັນ. ໃນເວລາທີ່ທ່ານຕິດຕັ້ງ fasteners ພິເສດເຫຼົ່ານີ້, ເຄື່ອງມືຕ້ອງເອົາຊະນະ friction prevailing, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນນໍາໃຊ້ຜົນບັງຄັບໃຊ້ clamping ສຸດທ້າຍເພື່ອຮັບປະກັນຮ່ວມກັນ.
ທ່ານອາດຈະສົງໄສວ່າເປັນຫຍັງວິສະວະກອນເຈດຕະນາແນະນໍາ friction ປະກອບ. friction ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນກົນໄກການລົ້ມເຫຼວທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດ. ຂໍ້ຕໍ່ມາດຕະຖານແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມກົດດັນຂອງ bolt ທັງຫມົດເພື່ອຮັກສາ friction ລະຫວ່າງກະທູ້. ຖ້າການຜ່ອນຄາຍຮ່ວມກັນເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການຮົ່ວໄຫຼຂອງ gasket, ການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນ, ຫຼືການຊໍາລະຂອງວັດສະດຸ, ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງມາດຕະຖານຈະສູນເສຍຄວາມກົດດັນຂອງມັນ. ມັນຈະສັ່ນສະເທືອນອອກຢ່າງລວດໄວ.
ເນື່ອງຈາກວ່າຕົວຍຶດແຮງບິດທີ່ມີແຮງບິດຮັກສາຄວາມເປັນເອກະລາດ, ຄົງທີ່ກ່ຽວກັບກະທູ້ bolt, ພວກມັນລອດຊີວິດຈາກການສູນເສຍການໂຫຼດ. ເຖິງແມ່ນວ່າການຮ່ວມກັນຈະຜ່ອນຄາຍທັງຫມົດ, ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງຍັງຄົງລັອກຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງຂອງມັນຢູ່ໃນປະຕູ. ມັນຈະບໍ່ສັ່ນສະເທືອນອອກ, ປະສິດທິຜົນປ້ອງກັນການ disassembly ໄພພິບັດໃນພາກສະຫນາມ.
ຕະຫຼາດຕົ້ນຕໍແມ່ນແບ່ງຕົວຍຶດເຫຼົ່ານີ້ອອກເປັນສອງປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍອີງໃສ່ວິທີທີ່ພວກມັນສ້າງການແຊກແຊງຂອງກະທູ້. ການເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງຂອງກົນຈັກຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານລະບຸຕົວຍຶດທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມສະເພາະຂອງທ່ານ.
ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະ, ໂດຍທົ່ວໄປເອີ້ນວ່າຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງ Nyloc, ເປັນຕົວແທນຂອງການປ່ຽນແປງທີ່ກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດ. ມັນມີແຫວນໂພລີເມີທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍທີ່ຈັບໄດ້ຢູ່ດ້ານເທິງຂອງໝາກແຫ້ງເປືອກແຂງ. ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໃສ່ສາຍລັອດຜ່ານຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງ, ເສັ້ນດ້າຍເຫຼັກຕັດເຂົ້າໄປໃນແຫວນ nylon ນີ້. ພາດສະຕິກໂພລີເມີເສື່ອມເສີຍໆຮອບໆກະທູ້, ສ້າງຄວາມແໜ້ນໜາ, ແໜ້ນໜາ.
ການອອກແບບນີ້ສະເຫນີຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ. ແຜ່ນ nylon ສະຫນອງຄຸນສົມບັດການຜະນຶກທີ່ດີເລີດຕໍ່ກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະສິ່ງເສດເຫຼືອ. ມັນເຮັດໃຫ້ການສັ່ນສະເທືອນທາງຂວາງເຮັດໃຫ້ຊຸ່ມຊື່ນໄດ້ດີ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ໂພລີເມີອ່ອນຍັງຄົງມີຮອຍຂີດຂ່ວນຫນ້ອຍລົງໃນກະທູ້ bolt ການຫາຄູ່, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຂອງການຕິດຕັ້ງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານຕ້ອງສັງເກດຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບຂອບເຂດຈໍາກັດອຸນຫະພູມທີ່ເຄັ່ງຄັດຂອງມັນ. ແຜ່ນ nylon ສ່ວນໃຫຍ່ເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມໂຊມ, ລະລາຍ, ຫຼືສູນເສຍຄວາມຊົງຈໍາທີ່ຢືດຢຸ່ນຂອງເຂົາເຈົ້າຜ່ານ 250°F (121°C), ເຮັດໃຫ້ຄຸນສົມບັດການລັອກຂອງພວກມັນບໍ່ມີປະໂຫຍດ.
ສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາ, ວິສະວະກອນຫັນໄປຫາ nut lock ໂລຫະທັງຫມົດ . ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ວົງແຫວນໂພລີເມີ, ຜູ້ຜະລິດກົນຈັກບິດເບືອນກະທູ້ດ້ານເທິງຫຼືຂ້າງຂອງຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງມາດຕະຖານໃນລະຫວ່າງການຜະລິດ. ເມື່ອເຈົ້າບັງຄັບລູກປະຕູດຮອບຜ່ານກະທູ້ທີ່ເປັນຮູບໄຂ່ຫຼືຖືກເໜັງຕີງເລັກນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້, ມັນຈະສ້າງການຂັດແຍ້ງກັນກັບໂລຫະທີ່ຮຸກຮານ.
fasteners ເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງການທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມພິເສດ. ພວກມັນລອດຊີວິດຈາກຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບລະບົບໄອເສຍຂອງລົດຍົນ, ເຄື່ອງຈັກຫນັກ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງສານເຄມີ, ແລະການນໍາໃຊ້ທາງອາກາດ. ພາຍໃນປະເພດນີ້, ວິສະວະກອນມັກຈະລະບຸ ມາດຕະຖານ DIN 980V . ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນມາດຕະຖານທົ່ວໂລກສໍາລັບປະສິດທິພາບສູງ ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງທົນທານຕໍ່ການສັ່ນສະເທືອນ ເນື່ອງຈາກການກໍ່ສ້າງຫນຶ່ງຊິ້ນທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະໂຄງສ້າງແຮງບິດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແກ່ນ lock ໂລຫະມາກັບການຄ້າ offs. friction ຂອງໂລຫະທີ່ຮຸກຮານຕໍ່ໂລຫະມີຄວາມສ່ຽງສູງຫຼາຍຂອງການ galling thread. ພວກມັນຍັງສະແດງໂປຣໄຟລ໌ການນຳມາໃຊ້ຄືນທີ່ສອດຄ່ອງໜ້ອຍກວ່າເມື່ອປຽບທຽບກັບແຜ່ນໃສ່ໄນລອນ, ຍ້ອນວ່າເສັ້ນເຫລັກທີ່ບິດເບືອນຈະຄ່ອຍໆສວມໃສ່ລູກກອດການຫາຄູ່ໃນລະຫວ່າງການປະກອບຊ້ຳໆ.
ການເລືອກເທກໂນໂລຍີ fastening ທີ່ຖືກຕ້ອງຕ້ອງການຫຼາຍກ່ວາພຽງແຕ່ຂະຫນາດຂອງ thread ຈັບຄູ່. ທ່ານຕ້ອງກັ່ນຕອງການເລືອກຂອງທ່ານໂດຍຜ່ານກອບການຕັດສິນໃຈທີ່ເຄັ່ງຄັດເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສົມບູນຮ່ວມກັນແລະປະສິດທິພາບການປະກອບ.
ທ່ານຕ້ອງປະເມີນສະພາບແວດລ້ອມຄວາມຮ້ອນຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະເບິ່ງການວັດແທກອື່ນໆ. ການສ້າງແຜນທີ່ລັກສະນະກັບຜົນໄດ້ຮັບນີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວກອງຕົ້ນຕໍຂອງທ່ານ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຄວາມຮ້ອນສູງລົບລ້າງການແຊກທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະຢ່າງສົມບູນຈາກການສົນທະນາ. ຖ້າຂໍ້ຕໍ່ຂອງທ່ານເຮັດວຽກຢູ່ໃກ້ກັບເຄື່ອງຈັກ, ເຕົາເຜົາອຸດສາຫະກໍາ, ຫຼືຊິ້ນສ່ວນເຄື່ອນທີ່ທີ່ມີແຮງບິດສູງ, ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີທາງເລືອກໂລຫະ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ສະພາບແວດລ້ອມໃນລົ່ມລ້ອມຮອບອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການໃສ່ຜ້າໄນລອນທີ່ມີລາຄາຖືກ.
ພະແນກຈັດຊື້ຈໍານວນຫຼາຍດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ສົມມຸດຕິຖານວິສະວະກໍາມາດຕະຖານອັນຕະລາຍກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຄືນໃຫມ່. ໃນຂະນະທີ່ສະເປັກຕ່າງໆມັກຈະໃຫ້ຄະແນນຕົວຍຶດແຮງບິດທີ່ແຜ່ຫຼາຍເຖິງຫ້າການນໍາມາໃຊ້ຄືນໃຫມ່, ຄວາມເປັນຈິງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສັບສົນຫຼາຍ. friction lock degrades ສັງເກດເຫັນໃນແຕ່ລະຮອບການຕິດຕັ້ງ. ກະທູ້ Nylon ໄດ້ຮັບການ chewed ເຖິງ, ແລະກະທູ້ໂລຫະ deflected stretch ເປີດຢ່າງຖາວອນ.
ພວກເຮົາຂໍແນະ ນຳ ຢ່າງແຂງແຮງຕໍ່ການກົດດັນຂໍ້ ຈຳ ກັດເຫຼົ່ານີ້. ສໍາລັບຂໍ້ຕໍ່ຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນ - ເຊັ່ນ: ອົງປະກອບຂອງ suspension, ເຮືອນ turbine, ຫຼືອຸປະກອນຍົກ - ທ່ານຄວນກໍານົດນະໂຍບາຍການນໍາໃຊ້ຄັ້ງດຽວທີ່ເຂັ້ມງວດ. ການປ່ຽນຮາດແວຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ pennies ເມື່ອທຽບກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງການຮ່ວມທີ່ລົ້ມເຫລວ.
ວິສະວະກອນຕ້ອງຈັດການຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງແຮງບິດທີ່ນຳໃຊ້ ແລະແຮງດັນຂອງລູກປັດຢ່າງລະມັດລະວັງ. ແຮງບິດທີ່ແຜ່ຂະຫຍາຍໄດ້ແນະນໍາການປ່ຽນແປງອັນມະຫາສານເຂົ້າໄປໃນ K-factor (ປັດໄຈຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງ). ເນື່ອງຈາກວ່າບາງສ່ວນຂອງພະລັງງານຂອງ wrench ຂອງທ່ານເຂົ້າໄປໃນການເອົາຊະນະ friction ຂອງ thread ຢ່າງແທ້ຈິງ, ພະລັງງານຫນ້ອຍໂອນເຂົ້າໄປໃນການ stretching bolt ໄດ້.
ທ່ານຕ້ອງຄິດໄລ່ແຮງບິດຮັດແໜ້ນທັງໝົດໂດຍການເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານການແລ່ນລົງທີ່ວັດແທກໃສ່ກັບແຮງບິດຍຶດຂອງເປົ້າໝາຍ. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ສົນໃຈຂັ້ນຕອນນີ້, ເຈົ້າຈະເຄັ່ງຕຶງໜ້ອຍລົງ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ຖ້າຂໍ້ຕໍ່ຂອງທ່ານຕ້ອງການແຮງຍຶດ 100 Nm, ແລະຄວາມອິດເມື່ອຍຂອງການແລ່ນລົງຈະບໍລິໂພກ 15 Nm, ການຕັ້ງຄ່າ wrench ສຸດທ້າຍຂອງທ່ານຕ້ອງມີ 115 Nm.
ຕາຕະລາງ 1: ການໃສ່ໄນລອນທຽບກັບເກນການເລືອກ Nut Lock ໂລຫະທັງໝົດ
ເງື່ອນໄຂການປະເມີນຜົນ |
ໄນລອນແຊກ Nut (Nyloc) |
All-Metal Lock Nut (ເຊັ່ນ: DIN 980V) |
|---|---|---|
ຈຳກັດອຸນຫະພູມ |
ໂດຍປົກກະຕິຈະຫຼຸດລະດັບທີ່ຜ່ານມາ 250°F (121°C) |
ຈໍາກັດພຽງແຕ່ໂດຍໂລຫະພື້ນຖານ (ມັກຈະ 1000 ° F+) |
Vibration Damping |
ດີເລີດ (ໂພລີເມີດູດຊັບຊ໊ອກ) |
ດີ, ແຕ່ໂລຫະ rigid ໂອນຊ໊ອກ |
ການສວມໃສ່ກະທູ້ (ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນຕາຢ້ານ) |
ຕ່ຳ (ໄນລອນອ່ອນກວ່າເຫຼັກ) |
ສູງ (ຄວາມແຕກແຍກຂອງໂລຫະຕໍ່ໂລຫະ) |
ໂປຣໄຟລ໌ຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ຄືນໃໝ່ |
ຄາດຄະເນໄດ້ເຖິງ 3-5 ຮອບ |
ການຫຼຸດລົງຂອງແຮງບິດຢ່າງໄວວາຫຼັງຈາກ 1-2 ຮອບວຽນ |
ການຜະນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ |
ປະທັບຕາຕໍ່ກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະຝຸ່ນ |
ບໍ່ມີຄຸນສົມບັດການຜະນຶກ |
ການເລືອກ fastener ທີ່ຖືກຕ້ອງພຽງແຕ່ແກ້ໄຂເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງສົມຜົນວິສະວະກໍາ. ຂະບວນການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມປົກກະຕິຈະທໍາລາຍຮາດແວທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ທ່ານຕ້ອງຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຕັ້ງຫນ້າຢູ່ໃນສາຍການປະກອບ.
ການຖອກໃສ່ກະທູ້ສະແດງເຖິງຄວາມສ່ຽງທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນເວລາທີ່ນໍາໃຊ້ແກ່ນ lock ໂລຫະ. ປະກົດການນີ້, ມັກຈະເອີ້ນວ່າການເຊື່ອມໂລຫະເຢັນ, ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ friction ທີ່ສຸດ strips ຊັ້ນ oxide ປ້ອງກັນອອກຈາກກະທູ້ໂລຫະ. ຄວາມຮ້ອນໃນທ້ອງຖິ່ນເຮັດໃຫ້ຈຸດສູງສຸດຂອງກ້ອງຈຸລະທັດຂອງກະທູ້ເຊື່ອມຕິດກັນຢ່າງຖາວອນ. ຄວາມສ່ຽງນີ້ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອທ່ານຈັບຄູ່ແກ່ນແຮງບິດທີ່ມີໂລຫະທັງໝົດກັບເຫຼັກສະແຕນເລດ ຫຼື bolts titanium.
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງນີ້, ທ່ານຕ້ອງປະສົມປະສານໂປໂຕຄອນການຫລໍ່ລື່ນທີ່ເຫມາະສົມ. ອະທິບາຍເຖິງຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງແທ້ຈິງຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຕ້ານການຍຶດຢູ່ໃນສາຍປະກອບ. ທາງເລືອກອື່ນ, ທ່ານສາມາດຈັດຊື້ຮາດແວໄວ້ລ່ວງໜ້າດ້ວຍການເຄືອບການແກ້ໄຂຄວາມແຕກລາຍ, ເຊັ່ນ: PTFE ຫຼື wax-based finishes. ການເຄືອບເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ K-factor ເປັນປົກກະຕິແລະປ້ອງກັນການເຊື່ອມກ້ອງຈຸລະທັດ.
ຄວາມໄວແມ່ນສັດຕູຂອງ friction ກົນໄກການລັອກ. ເຄື່ອງມືນິວເມຕິກຄວາມໄວສູງ ຫຼືເຄື່ອງຂັບຜົນກະທົບໜັກເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນເກີນໃນລະຫວ່າງການແລ່ນລົງ. ການສ້າງຄວາມຮ້ອນຢ່າງໄວວານີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມເສຍຫາຍຂອງເສັ້ນດ້າຍຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ, ເສັ້ນໃຍ nylon melts, ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການອັກເສບຮ້າຍແຮງໃນຕົວແປຂອງໂລຫະ.
ພວກເຮົາແນະນຳຂັ້ນຕອນການແລ່ນລົງດ້ວຍຄວາມໄວທີ່ຄວບຄຸມໄດ້. ຝຶກອົບຮົມຜູ້ປະຕິບັດການຂອງທ່ານເພື່ອນໍາໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຄື່ອງມືຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ກ້ຽງແທນທີ່ຈະເປັນການລະເບີດທີ່ຮຸກຮານ. ປະຕິບັດເຄື່ອງມືອັດສະລິຍະດ້ວຍການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຜົນຜະລິດຂອງແຮງບິດເພື່ອຈັບສັນຍານເບື້ອງຕົ້ນຂອງການຜູກມັດກະທູ້.
ທີມງານຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຕ້ອງກວດສອບ wrenches torque ເປັນປະຈໍາແລະກວດສອບຂະບວນການປະກອບທັງຫມົດ. ທ່ານຕ້ອງການຄວາມຮັບປະກັນຢ່າງແທ້ຈິງວ່າ friction ທົ່ວໄປບໍ່ໄດ້ກິນເຖິງງົບປະມານ torque ຫມາຍຄວາມວ່າສໍາລັບການ clamping ຮ່ວມ. ດໍາເນີນການກວດສອບການຫມູນວຽນປົກກະຕິຢູ່ໃນເສັ້ນ. ວັດແທກການຕ້ານການ spinning ຟຣີກ່ອນບ່ອນນັ່ງຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງ, ແລະ calibrate ສະເພາະຂອງແຮງບິດສຸດທ້າຍຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.
ໃນຂະນະທີ່ການອອກແບບ friction ທົ່ວໄປແກ້ໄຂບັນຫາການສັ່ນສະເທືອນຫຼາຍ, ພວກມັນບໍ່ເຫມາະສົມກັບທຸກສະຖານະການວິສະວະກໍາ. ທ່ານຕ້ອງຮູ້ວ່າເວລາໃດທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທາງເລືອກເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງການອອກແບບຂອງທ່ານ.
ຫຼີກເວັ້ນການ fasteners ເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ການຜ່ອນຄາຍຮ່ວມກັນແມ່ນສູງ, ແຕ່ຄວາມເສຍຫາຍຂອງ thread ຍັງຄົງເປັນທີ່ຍອມຮັບຢ່າງສົມບູນ. ວັດສະດຸທີ່ອ່ອນນຸ້ມ, ເຊັ່ນ: ປ່ຽງອາລູມີນຽມພິເສດ, ລອກເອົາຢ່າງງ່າຍດາຍພາຍໃຕ້ການຂັດຂືນການລັອກທີ່ຮຸນແຮງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຖ້າຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໂຫຼດ clamp ທີ່ຊັດເຈນ, ຊ້ໍາກັນຫຼາຍໃນທົ່ວຫຼາຍຮ້ອຍຮອບ, ແກ່ນຂອງ friction ແນະນໍາການປ່ຽນແປງຫຼາຍເກີນໄປ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ້, ລະບົບຄວາມກົດດັນກົນຈັກມັກຈະປະຕິບັດໄດ້ດີກວ່າ.
ທ່ານສາມາດປຽບທຽບເທກໂນໂລຍີນີ້ໄລຍະສັ້ນໆກັບສອງວິທີທີ່ນິຍົມອື່ນໆ:
Wedge-Locking Washers (ຕົວຢ່າງ, Nord-Lock): ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ cam-geometry ເພື່ອອີງໃສ່ຄວາມກົດດັນແທນທີ່ຈະເປັນ friction. ພວກມັນຮັບປະກັນຂໍ້ຕໍ່ໄດ້ເປັນຢ່າງດີພາຍໃຕ້ການສັ່ນສະເທືອນທີ່ຮຸນແຮງ ແຕ່ຕ້ອງການການເກັບກູ້ແນວຕັ້ງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ຫົວໜ່ວຍທີ່ສູງຂຶ້ນ.
ກາວຕິດກະທູ້ (ຕົວຢ່າງ: Loctite): ກາວ anaerobic ປິ່ນປົວໃນເວລາທີ່ບໍ່ມີອາກາດ, ສານເຄມີຜູກມັດກະທູ້. ພວກມັນປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນແລະປະທັບຕາກະທູ້ຢ່າງສົມບູນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກມັນຕ້ອງການພື້ນຜິວການຫາຄູ່ທີ່ສະອາດ, ໃຊ້ເວລາປິ່ນປົວ, ແລະຄວາມຮ້ອນສໍາລັບການຖອດປະກອບໃນອະນາຄົດ.
ຖ້າທ່ານຕັດສິນໃຈດໍາເນີນການກັບຮາດແວ torque ທີ່ຊະນະ, ປະຕິບັດຕາມເຫດຜົນທີ່ມີໂຄງສ້າງສັ້ນນີ້:
ກວດສອບຄວາມຕ້ອງການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຮ່ວມຂອງທ່ານ, ລະມັດລະວັງເອກະສານອຸນຫະພູມປະຕິບັດການສູງສຸດແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຮັບສານເຄມີ.
ກໍານົດມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດໄວ້ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ (ເຊັ່ນ: ການປຽບທຽບ DIN 980V ທີ່ມີນ້ໍາຫນັກແຫນ້ນກັບມາດຕະຖານ DIN 985).
ດໍາເນີນການທົດສອບຄວາມດັນຂອງແຮງບິດແບບຄົບວົງຈອນໃນຊຸດຕົວຢ່າງທາງກາຍະພາບ, ນໍາໃຊ້ນໍ້າມັນຫຼໍ່ລື່ນທີ່ທ່ານເລືອກ ແລະວັດສະດຸສຸດທ້າຍ.
ການນຳໃຊ້ຕົວຍຶດແຮງບິດທີ່ແຜ່ຂະຫຍາຍໄດ້ໃຫ້ຄຸນຄ່າທາງຍຸດທະສາດອັນມະຫາສານໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນເວລາການສ້ອມແປງໃນໄລຍະຍາວ. ໂດຍການຮັກສາການຍຶດຫມັ້ນເອກະລາດກ່ຽວກັບ bolt ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຄວາມກົດດັນຮ່ວມກັນ, ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄພພິບັດໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍທີ່ສຸດ. ພວກມັນຮັບໃຊ້ເປັນສາຍປ້ອງກັນທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ກັບການສັ່ນສະເທືອນທາງຂວາງແລະການຊ໊ອກຄວາມຮ້ອນ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການປະຕິບັດສົບຜົນສໍາເລັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຫຼາຍກ່ວາພຽງແຕ່ swapping ອອກພາກສ່ວນ. ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດຕໍ່ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງ, bolt, ແລະເຄື່ອງຫລໍ່ລື່ນເປັນລະບົບເຄື່ອງຈັກທີ່ສອດຄ່ອງກັນ, ແທນທີ່ຈະເປັນສິນຄ້າທີ່ໂດດດ່ຽວ. ຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນອົງປະກອບຫນຶ່ງ compromises ຮ່ວມກັນທັງຫມົດ. ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ທ່ານປຶກສາໂດຍກົງກັບວິສະວະກອນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ fastener. ຂໍຕົວຢ່າງທາງກາຍະພາບ, ດໍາເນີນການທົດສອບແຮງບິດທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ແລະໂທຫາເຄື່ອງມືປະກອບຂອງທ່ານເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງທີ່ຍືນຍົງ.
A: ບໍ່. ໂດຍການອອກແບບ, ການແຊກແຊງກະທູ້ໂດຍເຈດຕະນາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີເຄື່ອງມືມື, wrench, ຫຼືຕົວຂັບເຄື່ອນພະລັງງານເພື່ອເອົາຊະນະ friction ໃນຂະບວນການແລ່ນລົງທັງຫມົດ. ທ່ານບໍ່ສາມາດບີບນິ້ວມືໃຫ້ແໜ້ນອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້.
A: ໃນຂະນະທີ່ມາດຕະຖານເຊັ່ນ IFI ຫຼື ISO ອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ຄືນໃຫມ່ໄດ້ເຖິງ 5 ຄັ້ງ (ສະຫນອງໃຫ້ພວກເຂົາຍັງຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການແຮງບິດຕໍ່າສຸດ), ການປະຕິບັດດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ດີທີ່ສຸດກໍານົດການນໍາໃຊ້ຄັ້ງດຽວສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ສໍາຄັນ, ໂຫຼດສູງເພື່ອຮັບປະກັນການໂຫຼດ clamp ທີ່ປອດໄພ, ຄາດຄະເນ.
A: ນີ້ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນເກີດມາຈາກການຕິດຕັ້ງຄວາມໄວສູງສ້າງຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປ, ເຊິ່ງນໍາໄປສູ່ການ galling thread. ການໃຊ້ໂລຫະທີ່ບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້, ບໍ່ມີການຫລໍ່ລື່ນເຊັ່ນ: ສະແຕນເລດ-on-stainless ຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດການລອກເອົາ. ການຊ້າລົງຄວາມໄວການຕິດຕັ້ງຂອງທ່ານແລະນໍາໃຊ້ການຕ້ານການຍຶດແກ້ໄຂບັນຫານີ້.