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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 螺帽 型 錄關鍵因素是什麼,來自於崩牙、防鬆弛、反曲點、DEFORM。

而第二篇論文國立高雄科技大學 模具工程系 許昭和所指導 羅裕程的 自攻螺絲用於木材之鎖緊性能優化與分析 (2019),提出因為有 自攻螺絲、木材、鎖緊性能、有限元素分析的重點而找出了 防鬆 螺帽 型 錄的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了防鬆 螺帽 型 錄,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 螺帽 型 錄的問題,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。

自攻螺絲用於木材之鎖緊性能優化與分析

為了解決防鬆 螺帽 型 錄的問題,作者羅裕程 這樣論述:

現今台灣的螺絲扣件產業,在進行開發新型螺絲的過程中普遍還是仰賴實際的實驗與測試,俗稱試誤法,然而此種開發方式較不符合經濟效益,所以在本研究中重點以有限元素分析的方式去進行木材自攻螺絲的開發與設計。一般來說螺絲主要的功能除了要能夠確實的鎖固之外,常見的功能要求還有:使用時須省力、自鎖防鬆功能、垂直抗拔等,為了能夠達到這些要求,參考專利自攻螺絲的設計理念,設計出特殊的間斷式專利自攻螺絲,來進行螺絲性能的探討。本研究中以四種螺絲相互比較的方式,來評估何種螺絲的鎖緊性能最為優異。使用PTC Creo 3.0建立模型,繪製出標準型、高低牙型、專利型及間斷式專利型等四種自攻螺絲。並將模型導入DEFORM

進行有限元素分析,探討螺絲的鎖入扭矩、鬆開扭矩和垂直抗拔力等性能,分析結果表示出平均鎖入扭矩值由低至高為:間斷式專利→高低牙→標準型→專利型,在抗拔強度方面由低至高為:間斷式專利→專利型→標準型→高低牙,在經過與文獻比對後其趨勢及數值與實際解相符合,在相互比較後得知,間斷式專利自攻螺絲在需求較高的螺絲強度下,擁有最優異的鎖緊性能,平均鎖入扭矩與標準型相比降低了16.43%,並且還能保持相當程度的防鬆性能;抗拔強度則是高低牙自攻螺絲最為優異,與標準螺絲相比提升了51.69%。