防鬆脫螺絲原理的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

另外網站防松螺母 - 中文百科知識也說明:防松 螺母起源於國外,它是以特殊的工程塑膠永久的附著在螺紋上,使內外螺紋在縮緊過程,工程塑膠被擠壓而產生強大的反作用力,極大地增加了內外螺紋之間的摩擦力,提供了對 ...

國立高雄科技大學 模具工程系 姚創文所指導 謝志龍的 抑制崩牙暨防鬆弛的螺紋設計 (2019),提出防鬆脫螺絲原理關鍵因素是什麼,來自於崩牙、防鬆弛、反曲點、DEFORM。

而第二篇論文國立勤益科技大學 機械工程系 陳志明所指導 蘇家毅的 高轉速轉動軸動態溫升特性之研究 (2017),提出因為有 精密固鎖螺帽、軸承、溫升的重點而找出了 防鬆脫螺絲原理的解答。

最後網站112年機械原理(含概要與大意)奪分寶典[國民營事業]則補充:... 固用螺絲常於使用時承受衝擊、震動等負載而可能造成鬆脫之場域,試舉例並說明五種工業界常用的螺帽防鬆脫作法。解(一)螺帽承面與結合件間置入彈簧墊圈,提供預負荷, ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了防鬆脫螺絲原理,大家也想知道這些:

抑制崩牙暨防鬆弛的螺紋設計

為了解決防鬆脫螺絲原理的問題,作者謝志龍 這樣論述:

螺栓與螺帽之鎖固,螺紋因軸力分布的關係,導致締結部第一牙因應力集中承受過大剪力造成剪力破壞,引發螺牙的連鎖崩壞。本研究主要針對抑制螺紋締結應力集中的改善,目的在於提供結構件連接時穩定的締結強度。螺栓常應用於我們日常機具使用中,包含工業設計安全考量上;然而螺栓的接合處通常是結構體較弱的地方,為了避免螺栓鬆脫與崩牙帶來的失效,在設計上如何降低螺牙的應力集中,與改善應力分佈成為一個值得研究的課題。 本設計研究乃是將常用60°的V型牙山的承重面做改良設計,承重面為斜率連續之面或具有一反曲點,即承重面包含一凹曲面、凸曲面及一承重牙腹。藉此,螺紋部能夠於承受力量時順應地產生形變。螺栓在遭遇

震動的過程中,螺紋部的彈性恢復力可對於此螺栓所鎖附的對鎖件增加正向力,進而增加摩擦力,以達到防止螺栓鬆脫的效果。此外,還能夠加強螺栓之螺紋部於承受沿螺栓本體中心軸方向之重量負荷時將應力分散的能力,進而達到防止崩牙的效果。 螺栓締結拴緊時,螺栓會沿著軸方向會產生拉應力,此設計的公螺紋與正常螺帽組配,經DEFORM模擬受軸向負載分析,當前一牙受到負載過大時,會接連傳遞至後一牙,比起正常標準螺紋的應力傳遞優良許多,因此改善應力集中於的締結螺牙前端,降低螺牙部位應力集中情形,進而達到抑制崩牙與防鬆功效。藉由反曲的切線角度由0°至15°之間的設計分析,以9.5°~12.5°的反曲切線效果較佳。

高轉速轉動軸動態溫升特性之研究

為了解決防鬆脫螺絲原理的問題,作者蘇家毅 這樣論述:

精密螺帽是滾珠螺桿和精密高轉速主軸之中,極度非常關鍵而且不可或缺的零件,當滾珠螺桿或精密高轉速主軸的軸承,沒有施加軸向力預壓的時候,軸承中的的滾珠會產生不規則滑動現象,滾珠會與軸承內環軌道和外環軌道產生極度劇烈的摩擦,在長時間或極高轉速轉動之下會產生極高的溫度,當溫度過高會大幅降低工具機整體的性能及精度,並且對於機械零件的壽命有極重大程度的負面不良影響,增加轉動件及固定件快速疲勞破壞失效的風險,當鎖上精密螺帽施加非常適當的軸向力預壓後,軸承中的滾珠就會在軸承內環軌道和外環軌道非常穩定滾動,並且幾乎不會產生摩擦現象和溫度上升,工具機在進行重切削加工時,會產生極度重大的震動,經過長時間的震動可能

會造成精密螺帽鬆動,間接影響到軸承的軸向預壓力不足,造成軸承快速溫升。精密軸承溫升會使滾珠螺桿或精密高轉速主軸的軸向力下降,本研究透過擬真動態敲擊試驗機進行實驗,並且建立溫升預測特性方程式,只要將目標軸向力代入預測特性方程式,就可以得到補償軸向力的正確鎖固扭力,另外透過田口方法設計實驗,田口方法可以簡化實驗的次數,在短時間內找出最佳的參數組合,透過田口方法,探討使用不同的參數條件安裝軸承,如何降低軸承溫升造成軸向力下降之影響。本文所選用的品質特性為溫升軸力比、軸承實驗後溫度、軸向位移、軸力比、防鬆脫比、牙面粗糙度、牙面夾角、螺距、平面度和接觸端面粗糙度,而控制因子有螺紋之配合間隙、軸承潤滑油黏

度和軸承接觸角,實驗後所得到的數據會透過田口方法直交表進行運算,求出品質特性的最佳參數組合, 經過優化的參數組合可以使溫升現象降低且維持穩定,增加專用工具機的精度及使用壽命。