螺纹连接强度计算
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螺纹联接的强度计算螺纹联接的强度计算螺栓的受⼒形式主要是轴向受拉或横向受剪。
轴向受拉时有松螺栓联接与紧螺栓联接两种情况。
螺栓危险截⾯应是⼩径所在截⾯。
⼀、松螺栓联接的强度1、特点:在承受⼯作载荷前,螺栓不受⼒,在⼯作时则只承受轴向⼯作载荷F 作⽤。
此联接可能发⽣的失效形式为螺栓杆的拉断。
2、强度条件:或式中,d 1为螺纹⼩径(mm ),[σ]为松螺栓联接螺栓的许⽤拉应⼒(MP ),查下表。
3、实例:如起重吊钩。
⼆、紧螺栓联接的强度计算紧螺栓联接装配时已拧紧,未加载荷前已受预紧⼒。
只分析受横向⼯作载荷情况如右图:外载荷Fs 与螺栓轴线垂直。
联接靠被联接件接合⾯间的摩擦⼒传递外载荷,因此螺栓只受预紧⼒Q 0作⽤。
⼯作时防⽌被联接件相对滑动,螺栓预紧⼒Q 0为:式中,S 为安全系数,通常S=1.1~1.3;m 为接合⾯数,f 为接合⾯间的摩擦系数,f =0.1~0.16。
这种联接的螺栓在预紧⼒Q 0作⽤下,在其危险截⾯(⼩径)产⽣拉应⼒:在对螺栓施加预紧⼒Q 0时,拧紧时螺栓同进还受扭矩T,螺栓在T 作⽤下,在其危险截⾯(⼩径)处产⽣扭转切应⼒τ:对于M10~M60的普通螺纹,取d 1、d 2、λ的平均值,并取,则。
按第四强度理论,当量应⼒为故该螺栓联接的强度条件为:或螺纹联接按材料的⼒学性能分为⼗个等级。
螺母的性能等级⽤螺栓⼒学性能等级标记的第⼀部分数字标记。
当螺栓与螺母配套成组合件时,两者的⼒学性能应为同级。
螺栓联接的许⽤⼒和安全系数螺纹的结构、预紧与防松⼀、螺纹连接的结构设计1、联接接合⾯的⼏何形状通常设计成轴对称的简单⼏何形状,螺纹连接布置时应使其对称中⼼与联接接合⾯的形⼼重合,以使受⼒均匀。
2、分布在同⼀圆周上的螺纹联接数⽬应尽量取4、6、8、12、16、的偶数,以便于圆周上钻孔时分度和划线。
同⼀螺纹联接中的螺纹联接件的材料、直径和长度均取为相同,同⼀产品上采⽤的螺纹联接件的类型和尺⼨规格应越少越好。
螺纹的连接强度设计规范之阿布丰王创作已知条件:螺纹各圈牙的受力不均匀系数:旋合长度:L=23螺纹资料:45 屈服强度360MPa 抗拉强度 600Mpa n=5(交变载荷)系统压力P=17.5Mpa 活塞杆d=28 缸套D=65推力F=PA=47270N请校核螺纹的连接强度:1:螺纹的抗剪强度校验:[]τ故抗剪强度足够。
2:抗弯强度校核:(σw)(σw):许用弯曲应力为: 0.4*360(屈服极限)=144MPa故其抗弯强度缺乏:3: 螺纹面抗挤压校验(σp)故其抗挤压强度足够。
4: 螺纹抗拉强度效验(σ)dc 螺纹计算直径: dc=( d+d1-H/6)/2故其抗拉强度缺乏。
例1-1钢制液压油缸如图10-21所示,油缸壁厚为10mm,油压p=1.6MPa,D=160mm,试计算上盖的螺栓联接和螺栓分布圆直径。
解(1) 决定螺栓工作载荷暂取螺栓数z=8,则每个螺栓承受的平均轴向工作载荷为(2) 决定螺栓总拉伸载荷对于压力容器取残存预紧力,由式(10-14)可得(3) 求螺栓直径选取螺栓资料为45钢=355MPa(表9-1),装配时不要求严格控制预紧力,按表10-7暂取平安系数S=3,螺栓许用应力为MPa。
由式(10-12)得螺纹的小径为查表10-1,取M16螺栓(小径=13.835mm)。
依照表10-7可知所取平安系数S=3是正确的。
为包管容器结合面密封可靠,允许的螺栓间距l()为:p≤1.6MPa时,l≤7d;p=(1.6~10)MPa时,ld;p=(10~30)MPa时,l≤(4~3)d。
这里d为螺栓公称直径。
(4) 决定螺栓分布圆直径螺栓置于凸缘中部。
从图10-9可以决定螺栓分布圆直径为=d+2e+2×10=160+2[16+(3~6)]+2×10=218~224 mm 取=220mm螺栓间距l 为当p≤1.6MPa时,l≤7d=7×16=112 mm,所以选取的和z 合宜。
联接螺栓的强度计算方法一.连接螺栓的选用及预紧力:1、已知条件:螺栓的s=730MPa 螺栓的拧紧力矩T=49N.m2、拧紧力矩:为了增强螺纹连接的刚性、防松能力及防止受载螺栓的滑动,装配时需要预紧。
其拧紧扳手力矩T用于克服螺纹副的阻力矩T1及螺母与被连接件支撑面间的摩擦力矩T2。
装配时可用力矩扳手法控制力矩。
公式:T=T1+T2=K*F* d拧紧扳手力矩T=49N.m其中K为拧紧力矩系数,F为预紧力N d为螺纹公称直径mm其中K为拧紧力矩系数,F为预紧力N d为螺纹公称直径mm摩擦表面状态K值有润滑无润滑精加工表面0.10.12一般工表面0.13-0.150.18-0.21表面氧化0.20.24镀锌0.180.22粗加工表面-0.26-0.3取K=0.28,则预紧力F=T/0.28*10*10-3=17500N3、承受预紧力螺栓的强度计算:螺栓公称应力截面面积As(mm)=58mm2外螺纹小径d1=8.38mm外螺纹中径d2=9.03mm计算直径d3=8.16mm 螺纹原始三角形高度h=1.29mm 螺纹原始三角形根部厚度b=1.12mm紧螺栓连接装配时,螺母需要拧紧,在拧紧力矩的作用下,螺栓除受预紧力F0的拉伸而产生拉伸应力外,还受螺纹摩擦力矩T1的扭转而产生扭切应力,使螺栓处于拉伸和扭转的复合应力状态下。
螺栓的最大拉伸应力σ1(MPa)。
1sF A σ==17500N/58*10-6m 2=302MPa 剪切应力:=0.51σ=151 MPa根据第四强度理论,螺栓在预紧状态下的计算应力: =1.3*302=392.6 MPa强度条件:=392.6≤730*0.8=584预紧力的确定原则:拧紧后螺纹连接件的预紧应力不得超过其材料的屈服极限s σ的80%。
4、 倾覆力矩倾覆力矩 M 作用在连接接合面的一个对称面内,底板在承受倾覆力矩之前,螺栓()2031tan 216v Td F T W dϕρτπ+== 1.31ca σσ≈[]0211.34F ca d σσπ=≤已拧紧并承受预紧力F 0。
螺栓联接的强度计算,主要是根据联接的类型、联接的装配情况(是否预紧)和受载状态等条件,确定螺栓的受力;然后按相应的强度条件计算螺栓危险截面的直径(螺纹小径)或校核其强度。
1.松螺栓联接松螺栓联接在装配时不需要把螺母拧紧,在承受工作载荷之前螺栓并不受力,所以螺栓所受到的工作拉力就是工作载荷F,故螺栓危险截面拉伸强度条件为:设计公式:——螺纹小径,mm;F——螺栓承受的轴向工作载荷,N;[σ]——松螺栓联接的许用应力,N/,许用应力及安全系数见表3-4-1。
2.紧螺栓联接紧螺栓联接有预紧力F′,按所受工作载荷的方向分为两种情况:(1)受横向工作载荷的紧螺栓联接(a)普通螺栓联接:左图为通螺栓联接,被联接件承受垂直于轴线的横向载荷。
因螺栓杆与螺栓孔间有间隙,故螺纹不直接承受横向载荷,而是预先拧紧螺栓,使被联接零件表面间产生压力,从而使被联接件接合面间产生的摩擦力来承受横向载荷。
如摩擦力之总和大于或等于横向载荷,被联接件间不会相互滑移,故可达到联接的目的。
(b)铰制孔用螺栓:承受横向载荷时,不仅可采用普通螺栓联接,也可采用铰制孔用螺栓联接。
此时,螺栓孔为铰制孔,与螺栓杆(直径处)之间为过渡配合,螺栓杆直接承受剪切,如上图所示。
在受横向载荷的铰制孔螺栓联接中,载荷是靠螺杆的剪切以及螺杆和被联接件间的挤压来传递的。
这种联接的失效形式有两种:①螺杆受剪面的塑性变形或剪断;②螺杆与被联接件中较弱者的挤压面被压溃。
故需同时验算其挤压强度和剪切强度条件:剪切强度条件:挤压强度条件:(2)受轴向工作载荷的紧螺栓联接现实生活中,螺栓所受外载荷与螺栓轴线平行的情况很多,如左图所示的汽缸盖螺栓联接,即为承受轴向外载荷的联接。
右图其受力分析图,在工作载荷作用前,螺栓只受预紧力,接合面受压力;工作时,在轴向工作载荷作用下,接合面有分离趋势,该处压力由减为,称为残余预紧力,同时也作用于螺栓,因此,螺栓所受总拉力应为轴向工作载荷与残余预紧力之和,即: = + .所以螺栓的强度校核与设计计算式分别为:注意:当轴向工作载荷在0~F之间变化时,螺栓所受的总拉力将在~之间变化。
螺纹强度计算公式螺纹强度计算公式是指计算螺纹连接件的强度,以确保其安全使用的公式。
在机械制造和装配中,螺纹连接是一种常见的连接方式,用于连接螺纹孔和螺纹支柱。
螺纹连接的强度取决于许多因素,如螺纹类型、材料强度、尺寸和几何形状等。
螺纹连接的强度通常是按照最小截面的强度进行计算。
最小截面是指螺纹连接件的有效截面,包括螺纹节距处的截面和棱角处的截面。
螺纹强度计算公式一般包括以下几个关键因素:1. 螺纹形状:螺纹形状是螺纹连接件的主要特征之一,包括螺纹角度、螺纹节距、螺纹高度等。
不同形状的螺纹对螺纹连接件的强度产生不同的影响。
2. 材料强度:材料的强度是螺纹连接件的另一个重要因素。
通常情况下,螺纹连接件使用的材料应该具有足够的强度和硬度,以承受连接所需要的力和扭矩。
3. 螺纹尺寸:螺纹连接件的尺寸也是螺纹强度计算公式中的一个关键因素。
螺纹连接件的尺寸应该满足实际应用中的需求,同时也要考虑强度和刚度等因素。
根据以上几个关键因素,螺纹强度计算公式可以表示为:P=SfAs或P=T/J其中P表示螺纹连接件的最大允许载荷,Sf表示螺纹连接件疲劳极限强度,As表示螺纹连接件最小截面面积,T表示螺纹连接所承受的最大扭矩,J表示螺纹连接件的极径转动惯量。
以上两个公式分别适用于拉伸载荷和扭转载荷的情况。
在拉伸载荷情况下,螺纹连接件的最大允许载荷应该小于其疲劳极限强度乘以最小截面面积。
在扭转载荷情况下,螺纹连接件的最大扭矩应该小于其极径转动惯量除以螺纹连接件的极半径。
总之,螺纹强度计算公式是确保螺纹连接件安全使用的重要工具。
将各种关键因素综合考虑,可以准确地计算螺纹连接件的强度,并根据计算结果做出相应的设计和选择决策。
这样可以大大提高机械制造和装配的可靠性和安全性。
螺纹强度计算
1 螺纹强度计算
螺纹强度的计算是机械设计过程中的一个重要环节,它是指螺纹
联接件能够抵抗的最大拉力。
螺纹联接件的强度是日常工作中最重要
的因素之一,是决定单位的使用质量的关键因素。
1 螺纹强度计算原理
螺纹强度计算是一个复杂的过程,基本上涉及到四个主要方面:
材料强度、螺纹直径和螺纹形状、螺纹深度以及受力条件。
1.1 材料强度
材料是螺纹强度计算的前提,材料的强度一般由材料化学成分决定,特指材料含有碳、硅、锰、磷等金属成分,螺纹强度是由材料的
拉断强度决定的,而不是抗拉强度。
1.2 螺纹直径和螺纹形状
在螺纹强度计算中,外螺纹的直径和螺纹形状决定了外螺纹在拉
力中的分布,即螺纹内分布的工作情况。
根据一定的数学模型,了解
其螺纹内的强度变化规律和最大的拉力是螺纹强度计算的重要依据。
1.3 螺纹深度
螺纹深度对螺纹强度计算来说也非常重要,由于深度受到厚度限制,最大拉力也会随着深度的变化而变化。
所以在确定螺纹深度之前,应该明确确定螺纹强度的要求。
1.4 受力条件
受力条件影响螺纹的强度,受力条件分为静力和动力,通常以静力为准。
最大拉力分布受载荷类型、载荷位置和载荷方向的影响,因此,在确定最大拉力前,要确定工件制作过程中的受力条件。
总之,螺纹强度计算是机械设计过程中一项极其重要的任务,它涉及到材料强度、螺纹直径、螺纹形状、螺纹深度以及受力条件,在完成螺纹强度计算之前,应该确定好螺纹的工作要求,以便更好的分析结果。
机械设计螺纹连接的强度计算1. 引言螺纹连接是一种常见的机械连接方式,广泛应用于各种工程领域中。
在机械设计中,准确计算螺纹连接的强度是至关重要的,以确保连接的稳定性和可靠性。
本文将介绍螺纹连接的强度计算方法。
2. 螺纹连接的基本原理螺纹连接是通过螺纹的相互摩擦力和压力来传递力量的。
在螺纹连接中,螺纹的轴向力将产生一个剪切力,并且螺纹的几何特征将决定其承载能力。
主要的螺纹连接参数包括螺纹规格、螺母和螺纹之间的接触面积、螺纹材料和预紧力等。
3. 螺纹连接的强度计算方法螺纹连接的强度可以通过以下几种方法进行计算:3.1 标准表格法标准表格法是最简单和常用的计算螺纹连接强度的方法之一。
该方法基于统计数据和经验公式,通过查表找到相应的螺纹规格和材料对应的承载力,并结合预紧力进行计算。
3.2 理论计算法理论计算法是通过数学模型和理论分析进行螺纹连接强度计算的方法。
该方法首先确定螺纹连接的载荷和边界条件,然后利用螺纹材料的力学性质和几何形状进行力学计算,最后得出连接的强度和可靠性。
3.3 有限元分析法有限元分析法是一种基于数值计算和计算机模拟的计算方法。
该方法将螺纹连接模型分割成许多小的单元,通过求解有限元方程组来计算连接的应力分布和变形情况。
然后,根据应力和变形的结果,进行强度评估和优化设计。
3.4 实验测试法实验测试法是通过构建实际螺纹连接样品,进行加载实验来获得连接的强度数据。
该方法可以直接从实验数据中得出连接的承载能力和可靠性,但是需要耗费较多的时间和资源。
4. 选择合适的计算方法在实际应用中,选择合适的计算方法需要考虑多个因素,包括设计要求、时间和资源限制、计算准确度等。
对于一般的机械设计而言,标准表格法和理论计算法往往是较为常用和合适的方法。
而对于复杂的结构和严格的设计要求,有限元分析法和实验测试法可以提供更准确和可靠的结果。
5. 结论在机械设计中,准确计算螺纹连接的强度是确保连接稳定性和可靠性的重要一步。
螺纹联接的强度计算螺纹联接是一种常用的机械联接方式,广泛应用于各种设备和结构中。
螺纹联接的强度计算是保证螺纹联接安全可靠的重要一环。
下面我将从以下几个方面详细介绍螺纹联接的强度计算。
一、螺纹联接的受力分析:螺纹联接主要受到拉力和剪力的作用,因此在强度计算中,我们需要考虑拉力和剪力产生的影响。
1.拉力:拉力是在螺纹联接中最主要的受力方式。
当联接受到拉力时,螺纹间会产生预紧力,该预紧力可以通过牛顿定律计算。
预紧力会加大螺纹联接的接触应力,并提高联接的强度。
2.剪力:在一些情况下,螺纹联接还会受到剪力的作用,尤其是在动力传递系统和高速旋转机械中。
剪力会导致螺纹断裂,因此在强度计算中需要考虑剪力的影响。
二、螺纹联接的强度计算方法:对于螺纹联接的强度计算,我们可以采用以下两种主要的方法。
1. 经验公式法:基于大量实验数据和实践经验的总结,可以建立起一些经验公式,用于计算螺纹联接的强度。
常用的经验公式有Tresca准则和Von Mises准则。
2.材料力学方法:通过应力和应变的分析,可以采用材料力学的方法来计算螺纹联接的强度。
常见的方法有拉伸强度法、剪切强度法和受约束弹性法等。
不同的计算方法有其适用的条件和限制。
在具体计算时,需要根据实际情况选择适合的计算方法,并考虑螺纹联接的几何尺寸、材料性质、加载方式等因素。
三、螺纹联接的强度计算参数:在进行螺纹联接强度计算时,需要考虑以下几个关键参数。
1.螺纹参数:包括螺纹的规格、高度、宽度、垂直角度等。
这些参数决定了螺纹联接的形状和尺寸,对联接的强度产生重要影响。
2.材料参数:包括螺纹材料的强度、韧性、疲劳寿命等。
这些参数决定了螺纹的承载能力和使用寿命。
3.预紧力:预紧力是指螺纹联接时所加的紧固力。
预紧力的大小直接影响螺纹联接的强度。
预紧力过小会导致松动,过大则会导致断裂。
4.细节参数:包括联接面的光洁度、润滑条件等。
这些细节参数对于螺纹联接的强度也有一定的影响。
四、螺纹联接的强度评估:确定了螺纹联接的强度计算方法和参数后,我们可以进行强度评估。
螺纹的连接强度设计规范已知条件:旋合长度: L=23旋合圈数: Z=15.33原始三角形高度:H=1.732/2P=1.3实际牙高:H1=0.54P=0.81牙根宽:b=0.75P=1.13间隙:B=0.08p=0.12螺纹材料: 45 屈服强度360MPa 抗拉强度 600Mpa n=5(交变载荷)系统压力P=17.5Mpa 活塞杆d=28 缸套D=65推力F=PA=47270N请校核螺纹的连接强度:1:螺纹的抗剪强度校验:[]τ故抗剪强度足够。
2:抗弯强度校核:(σw)(σw):许用弯曲应力为: 0.4*360(屈服极限)=144MPa故其抗弯强度不足:3: 螺纹面抗挤压校验(σp)[]MPa p 1803605.05.0=⨯⨯屈服强度为为σMPa H d Kz Fp 73.113)33.1581.0026.1914.356.0/(47270Z 12=⨯⨯⨯⨯=⨯⨯⨯⨯=πσ故其抗挤压强度足够。
[]()[]Mpa960.18.0=-=στMPa Zb d Kz F s 4.84)33.1513.1376.1814.356.0/(472701=⨯⨯⨯⨯=⨯⨯⨯⨯=πτMPa Zb b d Kz FH 224)33.1513.113.1376.1814.356.0/(472703113w =⨯⨯⨯⨯⨯⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=πσ4: 螺纹抗拉强度效验 (σ)[][]20Mpa 1=σb/5=σσ钢来说为许用抗拉强度,对于dc 螺纹计算直径: dc=( d+d1-H/6)/2=(20+18.376-1.3/6)/2=19.08mmMPa dc F 325.165)08.1908.1914.3/(472704π42=⨯⨯⨯==σ 故其抗拉强度不足。
例1-1 钢制液压油缸如图10-21所示,油缸壁厚为10mm ,油压p =1.6MPa ,D=160mm ,试计算上盖的螺栓联接和螺栓分布圆直径。
解 (1) 决定螺栓工作载荷暂取螺栓数z =8,则每个螺栓承受的平均轴向工作载荷为(2) 决定螺栓总拉伸载荷对于压力容器取残余预紧力=1.8,由式(10-14)可得(3) 求螺栓直径选取螺栓材料为45钢=355MPa(表9-1),装配时不要求严格控制预紧力,按表10-7暂取安全系数S=3,螺栓许用应力为MPa 。
螺纹连接强度计算螺纹连接是一种常用的机械连接方式,用于连接螺栓和螺母。
在实际应用中,螺纹连接的强度是一个重要的设计指标,需要进行计算和验证。
螺纹连接的强度计算主要涉及以下方面:拉伸强度、剪切强度、挤压强度、疲劳强度。
1.拉伸强度计算:螺纹连接在受拉载荷时,主要承受拉应力作用。
计算拉伸强度时,需要考虑螺纹区域和螺栓截面的受拉承载能力。
从抗拉强度和拉伸面积两方面进行。
拉伸强度=抗拉强度x拉伸面积拉伸面积=(π/4)x(d2-d3)xl其中,d2为螺纹有效直径,d3为螺纹小径,l为螺栓长度。
2.剪切强度计算:螺纹连接在受剪载荷时,主要承受剪应力作用。
计算剪切强度时,需要考虑螺纹区域和螺栓截面的受剪承载能力。
剪切强度=抗剪强度x剪切面积剪切面积=(π/4)x(d2-d3)xl3.挤压强度计算:螺纹连接在受压载荷时,主要承受挤压应力作用。
计算挤压强度时,需要考虑螺栓所受的挤压承载能力。
挤压强度=挤压应力x挤压面积挤压面积=πxd1xl其中,d1为螺纹内径。
4.疲劳强度计算:螺纹连接在受循环载荷时,会产生疲劳破坏。
计算疲劳强度时,需要通过疲劳试验或经验公式来获得。
以上计算公式只是螺纹连接强度计算的基本方法,具体的计算过程需要根据实际情况来确定。
在进行计算时,还需要考虑材料的强度和工作环境的影响等因素。
此外,还需要注意螺纹连接的预紧力,以保证连接的密封性和抗松动能力。
预紧力的大小应根据应用要求进行确定,在设计和使用过程中需要注意预紧力的控制和维护。
综上所述,螺纹连接强度计算是一个复杂的过程,需要综合考虑多个因素。
在实际应用中,应根据具体要求和材料性能,结合上述计算方法进行强度计算和验证,以确保螺纹连接的安全可靠性。
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螺纹联接设计:单个螺栓联接的强度计算
newmaker
螺纹联接根据载荷性质不同,其失效形式也不
同:受静载荷螺栓的失效多为螺纹部分的塑性
变形或螺栓被拉断;受变载荷螺栓的失效多为螺栓的疲劳断裂;对于受横向载荷的铰制孔用螺栓联接,其失效形式主要为螺栓杆剪断,栓杆或被联接件孔接触表面挤压破坏;如果螺纹精度低或联接时常装拆,很可能发生滑扣现象。
螺栓和螺母的螺纹牙及其他各部分尺寸是根据等强度原则及使用经验规定的。
采用标准件时,这些部分都不需要进行强度计算。
所以,螺栓联接的计算主要是确定螺纹小径d1,然后按照标准选定螺纹公称直径(大径)d,以及螺母和垫圈等联接零件的尺寸。
1. 受拉松螺栓联接强度计算
图15.3
松螺栓联接装配时不需要把螺母拧紧,在承受工作载荷前,除有关零件的自重(自重一般很小,强度计算时可略去。
)外,联接并不受力。
图1所示吊钩尾部的联接是其使用实例。
当螺栓承受轴向工作载荷(N)时,其强度条件为
或
式中:d1--螺纹小径,mm;
σ1--松联接螺栓的许用拉应力,Mpa。
2. 受拉紧螺栓联接的强度计算
根据所受拉力不同,紧螺栓联接可分为只受预紧力、受预紧力和静工作拉力及受预紧力和变工作拉力三类。
①只受预紧力的紧螺栓联接
图为靠摩擦传递横向力F的受拉螺栓联接,拧紧螺母后,这时螺栓杆除受预紧力F`引起的拉应力σ=4F`/πd12外,还受到螺纹力矩T1引起的扭转剪应力:
对于M10~M68的普通螺纹,取d1、d2和λ的平均值,并取ρ`=arctan0.15,得τ≈0.5σ。
由于螺栓材料是塑性材料,按照第四强度理论,当量应力σe为
故螺栓螺纹部分的强度条件为:
或
式中[σ]为静载紧联接螺栓的许用拉应力,其值由表1查得。
②受预紧力和工作载荷的紧螺栓联接。
图15.5
图15.5所示压力容器的螺栓联接是受预紧力和轴向工作载荷的典型实例。
这种联接拧紧后螺栓受预紧力F`,工作时还受到工作载荷F。
一般情况下,螺栓的总拉力F0并不等于F和F`之和。
现分析如下:
螺栓和被联接件受载前后的情况见图15.6。
图a为螺母刚好拧到和被联接件接触,此时螺栓和被联接件均未受力,因而也不产生变形。
图为螺母已拧紧,但尚未承受工作拉力的情况,这时,螺栓受预紧力F`的作用。
以c1和c2分别表示螺栓和被联接件的刚度,在预紧力F`的作用下,螺栓产生伸长变形δ1=F`/c1,被联接件产生压缩变形δ2=F`/c2。
图为螺栓受工作拉力F后的情况。
这时,螺栓拉力增大到F0,拉力增量为F0-F`,伸长增量为△δ1;而被联接件随之部分放松,其受压力减小到F"(称之为剩余预紧力),压缩减量为△δ2 。
根据螺栓的静力平衡条件得
F0=F"+F(1)
图15.7
即螺栓所受的总拉力F0应等于剩余预紧力F"和工作拉力F之和。
如图15.7所示,图a为螺栓和被联接的受力和变形关系图,将两关系图合并得图b。
图为螺栓受工作载荷时的情况,根据螺
栓和被联接件变形协调条件有△δ1 =△δ2 ,以和δ2=(F`-F")/c2代入得
F"=F`-Fc2/(c1+c2)(15-12)
F`=F"+Fc2/(c1+c2)(15-13)
F0=F`+Fc1/(c1+c2)(15-14)
式中c1/(c1+c2)称为螺栓的相对刚度系数。
螺栓的相对刚度系数的大小和螺栓及被联接件的材料、尺寸和结构有关,其值在0~1之间变化,一般可按表选取。
表螺栓的相对刚度系数
紧螺栓联接应能保证被联接件的接合面不出现缝隙(图2d为螺栓工作载荷过大,联接出现缝隙的情况,这是不容许的。
),因此剩余预紧力F"应大于零。
当工作载荷F没有变化时,可取F"=(0.2~0.6)F,当F有变化时,F"=(0.6~1.0)F;对于有紧密性要求的联接(如压力容器的螺栓联接),F"=(1.5~1.8)F。
设计时,通常在求出F后,即可根据联接的工作要求选择F",然后由式(15-11)求F0以计算螺栓的强度。
联接应该是在受工作载荷前拧紧的,螺纹力矩为F`tan(λ+ρ`)d2/2;但考虑到出现特殊情况时可能在工作载荷下补充拧紧,则螺纹力矩为F0tan(λ+ρ`)d2/2,相应的螺栓切应力τ和拉应力σ分别为
σ=4F0/πd21
因此,为安全起见,参照式(15-9)的推导,得螺纹部分的强度条件为
5.2F0/πd21≤[σ](15-15)
式(15-15)用于静载荷计算。
静载时的许用应力见表15.6。
如图15.8可知,当工作载荷在0和F之间变化时,螺栓的拉力在F`和F0之间变化,螺栓的拉力变幅为:
由于变载零件的疲劳强度应力幅是主要因素,故应满足强度条件
式中σa--螺栓变载时的应力幅;
[σa]--螺栓变载时的许用应力幅,见表15.6。
图15.8
3. 受剪螺栓联接
图15.9所示为铰制孔用螺栓联接,工作时螺杆在联接接合面处受剪切,并和被联接件孔壁互相挤压。
联接损坏的可能形式有:螺栓被剪断,栓杆或孔壁被压溃等。
在计算时,这种联接的预紧力和摩擦力可忽略不计。
设螺栓所受的剪力为Fs,则栓杆的抗剪切强度条件为
4F S/πd2m≤[τ](15-17)
栓杆和被联接件孔壁的抗挤压强度条件为
F S≤dh[σp] (15-18)
式中d--螺栓抗剪面直径;
m--螺栓抗剪面数目;
h--栓杆和孔壁挤压面最小高度;
[τ]--螺栓的许用切应力,见表15.7;
[σp]--栓杆或孔壁材料中强度较弱者的许用挤压应力,见表15.7。
图15.9
4. 螺栓的材料和许用应力
螺栓的常用材料为Q215、Q235、10、35和45钢,重要和特殊用途的螺纹联接件可采用15Cr、40Cr、30CrMnSi等力学性能较高的合金钢。
国家标准规定螺纹联接件按其力学性能进行分级(见表15.4)。
表15.5列出了螺纹联接件常用材料的抗拉伸力学性能。
螺纹联接的许用应力及安全
系数见表15.6和表15.7。
(end)。