• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    振動(dòng)條件下楔形墊圈的防松性能研究

    2019-03-23 07:30:02劉檢華丁曉宇
    振動(dòng)與沖擊 2019年5期
    關(guān)鍵詞:界面振動(dòng)

    劉檢華, 鞏 浩, 丁曉宇

    (北京理工大學(xué) 機(jī)械與車輛學(xué)院,北京 100081)

    螺紋緊固件具有安裝簡單、拆卸方便、夾緊力大和互換性高等優(yōu)點(diǎn),在各類機(jī)械產(chǎn)品中應(yīng)用非常廣泛。機(jī)械產(chǎn)品在服役的過程中,經(jīng)常受到復(fù)雜外部載荷的作用,包括振動(dòng)載荷、沖擊載荷和交變溫度載荷等。這些外部載荷可能誘使螺紋緊固件發(fā)生松動(dòng)失效[1-7],降低機(jī)械產(chǎn)品可靠性,甚至引發(fā)嚴(yán)重的安全事故[8]。如何提高螺紋緊固件的防松性能一直是工程實(shí)際中面臨的難題。工程中常見的防松措施有雙螺母、平墊、彈墊等結(jié)構(gòu)[9],但這些常用的防松結(jié)構(gòu)已經(jīng)被相關(guān)學(xué)者證實(shí)在防松性能方面具有一定的局限性[10-12]。為了進(jìn)一步提高螺紋連接的防松性能,相關(guān)學(xué)者提出了許多其它的防松結(jié)構(gòu),比如Sase等[13-14]將螺紋輪廓改變成階梯形狀,發(fā)明了階梯鎖緊螺栓(Step-Lock Bolt),并通過振動(dòng)試驗(yàn)驗(yàn)證了該螺栓的防松性能;Ranjan等[15]首次提出三次螺紋曲線的概念,與普通螺栓相比,基于三次螺紋曲線的螺栓連接更能有效地防止松動(dòng);楊廣雪等[16]提出了帶有配合斜面的新型螺母,并通過有限元仿真驗(yàn)證了該螺母的防松性能。雖然學(xué)者們通過仿真和試驗(yàn)初步驗(yàn)證了上述這些防松結(jié)構(gòu)的有效性,但是這些防松結(jié)構(gòu)仍然停留在學(xué)術(shù)探討層面,并沒有在工業(yè)界得到廣泛的應(yīng)用。

    當(dāng)前,有一種叫楔形墊圈的防松結(jié)構(gòu)越來越引起國內(nèi)工業(yè)界的重視,典型的楔形墊圈產(chǎn)品是瑞典的洛帝牢墊圈(Nord-lock)[17],楔形墊圈的連接示意圖如圖1所示。從圖1可以看出,楔形墊圈在使用時(shí)需要將兩個(gè)墊圈組合在一起,墊圈的配合面是沿著圓周方向的棘輪形狀,棘輪的傾斜角稱為楔形角,墊圈的另外一個(gè)表面是放射狀齒形結(jié)構(gòu)。作者查閱國內(nèi)外的相關(guān)文獻(xiàn)資料發(fā)現(xiàn),盡管相關(guān)的試驗(yàn)結(jié)果已經(jīng)表明楔形墊圈確實(shí)可以有效地降低預(yù)緊力損失[18],但人們對這種新型墊圈防松機(jī)理的認(rèn)識(shí)僅僅停留在以下方面[19]:①楔形角要大于螺旋升角;②楔形墊圈是利用張力而非摩擦力進(jìn)行防松。這種認(rèn)識(shí)并不能完全地揭示楔形墊圈的防松機(jī)理,因此有必要對楔形墊圈的防松機(jī)理和影響因素進(jìn)行更系統(tǒng)的分析。

    本文建立楔形墊圈連接的有限元模型,仿真周期性橫向振動(dòng),對比常用的防松方法(雙螺母、彈墊、普通平墊、齒形平墊)和普通螺母連接,評估楔形墊圈在橫向振動(dòng)條件下的防松性能。從正、負(fù)反饋調(diào)節(jié)的角度深入分析楔形墊圈的防松機(jī)理,系統(tǒng)研究楔形角、墊圈外徑、摩擦因數(shù)和材料特性對楔形墊圈防松性能的影響規(guī)律,最后通過橫向振動(dòng)試驗(yàn)驗(yàn)證上述仿真結(jié)果的可靠性。本文得到的相關(guān)結(jié)論將加深人們對楔形墊圈防松機(jī)理的理解,推動(dòng)楔形墊圈的結(jié)構(gòu)優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)其最優(yōu)的防松性能。

    1 有限元建模

    首先采用Fukuoka等[20]提出的螺紋網(wǎng)格劃分方法對螺栓、螺母和連接件進(jìn)行有限元建模,該方法精確考慮了螺紋的螺旋形狀,能夠?qū)⑺芯W(wǎng)格都劃分成六面體。接著對楔形墊圈進(jìn)行有限元建模,建模時(shí)為了保證接觸分析的計(jì)算精度,楔形棘輪表面的網(wǎng)格劃分比較密集,所有網(wǎng)格也均是六面體,六面體網(wǎng)格可以大大提高求解精度和求解效率。圖2是采用前處理軟件Hypermesh?12.0 建立的楔形墊圈連接的有限元模型,該模型包括螺栓、螺母、活動(dòng)板和上、下楔形墊圈。需要注意的是,在橫向振動(dòng)試驗(yàn)中,橫向力施加在上被壓件上,因此上被壓件也被稱為活動(dòng)板,下被壓件固定,為了簡化,建模時(shí)經(jīng)常忽略圖1中的下被壓件,這種簡化也被很多學(xué)者采用。此外,為了對比楔形墊圈的防松性能,本文采用同樣的建模方法建立了普通螺母、雙螺母、彈墊和平墊連接的有限元模型,如圖3所示,其中彈墊和平墊的建模過程可以參考文獻(xiàn)[10-12]。這里需要說明的是,齒形平墊并不是標(biāo)準(zhǔn)件,是為了和雙層的楔形墊圈的防松效果進(jìn)行對比而在仿真中虛擬的一種單層墊片,它的上、下表面采用和楔形墊圈相同的放射狀齒形結(jié)構(gòu),它的有限元模型和普通平墊非常相似,二者統(tǒng)稱為平墊連接。

    圖2 楔形墊圈連接的有限元模型

    有限元建模時(shí)的實(shí)體單元類型均選擇Solid 185,材料是8.8級的45鋼,對應(yīng)的彈性模量和泊松比分別是206 GPa和0.3,不考慮材料塑性的影響。楔形墊圈連接有4對接觸界面:螺紋接觸界面、螺母和上墊圈接觸界面、上下墊圈接觸界面以及下墊圈和活動(dòng)板接觸界面;普通螺母連接有2對接觸界面:螺紋接觸界面以及螺母和活動(dòng)板接觸界面;雙螺母連接有4對接觸界面:上螺母螺紋接觸界面、下螺母螺紋接觸界面、上下螺母接觸界面以及下螺母和活動(dòng)板接觸界面;平墊和彈墊連接均有3對接觸界面:螺紋接觸界面、螺母和墊圈接觸界面以及活動(dòng)板和墊圈接觸界面。接觸界面包括接觸面和目標(biāo)面,接觸面和目標(biāo)面分別采用CONTA173單元和TARGE170單元進(jìn)行網(wǎng)格劃分。所有接觸界面的摩擦因數(shù)均設(shè)為0.15,但對于楔形墊圈連接和齒形平墊連接來說,在實(shí)際擰緊以后,放射狀齒形結(jié)構(gòu)會(huì)嵌入到螺母和活動(dòng)板表面,導(dǎo)致這兩個(gè)接觸區(qū)域的摩擦因數(shù)非常大,因此仿真時(shí)這兩個(gè)接觸界面的摩擦因數(shù)都設(shè)為10(表示無窮大)。預(yù)緊力通過預(yù)緊力單元法生成[21],大小均設(shè)為10 kN,對于雙螺母連接,先通過預(yù)緊力單元法將下螺母擰緊到10 kN,然后采用扭矩法擰緊上螺母使其剛好達(dá)到鎖緊狀態(tài)。周期性橫向振動(dòng)施加在活動(dòng)板的外圓環(huán)面,振幅是0.1 mm,振動(dòng)周期是20,由于實(shí)際試驗(yàn)的振動(dòng)頻率比較小(<12.5 Hz),因此本文將橫向振動(dòng)假設(shè)成準(zhǔn)靜態(tài)過程,該假設(shè)也被很多學(xué)者采用。其他的邊界條件還包括:(1)螺栓頭部表面全約束;(2)活動(dòng)板底面在y和z方向約束。為了保證有限元結(jié)果的求解精度,本文還對有限元網(wǎng)格進(jìn)行了密度測試,有限元求解過程均在Ansys 16.0?中進(jìn)行。

    2 楔形墊圈的防松性能評估

    本節(jié)將對比楔形墊圈連接、普通螺母連接、雙螺母連接、彈墊連接、普通平墊和齒形平墊連接的防松性能,其中楔形墊圈的楔形角是3°,略大于螺旋升角(2.8°)。圖4是這5種連接方式在周期性橫向振動(dòng)作用下的預(yù)緊力變化情況,縱坐標(biāo)用振動(dòng)過程中的預(yù)緊力和初始預(yù)緊力比值表示。從圖中可以看出第一個(gè)周期以后,所有的預(yù)緊力都會(huì)迅速降低(大約降低4%)。這種現(xiàn)象主要是仿真時(shí)的數(shù)值計(jì)算誤差導(dǎo)致的,在仿真時(shí)預(yù)緊力通過預(yù)緊力單元法施加,而實(shí)際的預(yù)緊力則通過扭矩法產(chǎn)生。預(yù)緊力單元法雖然可以精確地產(chǎn)生想要的預(yù)緊力,但也會(huì)導(dǎo)致接觸界面的應(yīng)力分布和實(shí)際有所不同。在橫向振動(dòng)的作用下,接觸界面的應(yīng)力分布將發(fā)生變化,有限元在計(jì)算時(shí)會(huì)出現(xiàn)偏差,導(dǎo)致預(yù)緊力的迅速下降。從第二個(gè)周期以后,所有的預(yù)緊力都開始有規(guī)律地變化,這才是實(shí)際的螺紋松動(dòng)。從圖中可以看出第二個(gè)周期以后,楔形墊圈的預(yù)緊力隨振動(dòng)周期的增加而逐漸增大,并逐漸趨于平緩,這表明楔形墊圈可以有效地防松。其他5種連接方式的預(yù)緊力都在均勻地下降,其中雙螺母連接和齒形平墊連接的下降率最小(基本保持不變),彈墊和平墊連接的預(yù)緊力下降率甚至超過了普通螺母連接的預(yù)緊力下降率,這表明在本文的仿真條件下,彈墊和平墊不具有防松能力,這和Izumi等的研究結(jié)果不謀而合。此外,從圖4還可以看出,墊圈表面加工成齒形結(jié)構(gòu)可以大大提高螺紋連接的防松性能。

    圖4 預(yù)緊力隨振動(dòng)周期的變化趨勢(仿真結(jié)果)

    3 楔形墊圈的防松機(jī)理分析

    以普通螺母連接和楔形墊圈連接作為研究對象,提取橫向振動(dòng)條件下螺紋接觸界面的滑移面積,引入?yún)?shù)λt,它表示螺紋界面的滑移面積占總接觸面積的比值。λt隨振動(dòng)周期的變化趨勢如圖5所示,從圖中可以看出,普通螺母的滑移面積隨振動(dòng)周期的增加而增大,楔形墊圈的滑移面積先不斷減少,然后趨于穩(wěn)定。

    接下來從正負(fù)反饋調(diào)節(jié)的角度詳細(xì)闡述楔形墊圈的防松機(jī)理,如圖6所示。根據(jù)Pai和Hess提出的局部滑移理論可知,對于普通螺母連接,在周期性橫向振動(dòng)的作用下,螺紋界面發(fā)生局部滑移,局部滑移累積導(dǎo)致螺紋松動(dòng),假設(shè)一個(gè)周期內(nèi)由于螺紋松動(dòng)導(dǎo)致的預(yù)緊力下降量是△F1。對于楔形墊圈連接,螺紋松動(dòng)將導(dǎo)致上下墊圈產(chǎn)生相對錯(cuò)動(dòng),螺栓伸長,預(yù)緊力增大,假設(shè)相同周期內(nèi)由于墊圈錯(cuò)動(dòng)導(dǎo)致的預(yù)緊力增量是△F2?!鱂2大于△F1,意味著螺紋松動(dòng)將導(dǎo)致預(yù)緊力增大,在下一個(gè)振動(dòng)周期內(nèi),預(yù)緊力增大將導(dǎo)致滑移面積減少,螺紋松動(dòng)減弱,預(yù)緊力增量也減弱;在接下來的振動(dòng)周期內(nèi),滑移面積更加減少,螺紋松動(dòng)更加減弱,預(yù)緊力增量也更加減弱。這是一個(gè)負(fù)反饋調(diào)節(jié)的過程,最終達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài):滑移面積減少到穩(wěn)定值(如圖5),預(yù)緊力保持不變(如圖4),螺紋松動(dòng)停止。對于普通螺母連接,△F2小于△F1(事實(shí)上△F2等于0),意味著螺紋松動(dòng)將導(dǎo)致預(yù)緊力減??;在下一個(gè)振動(dòng)周期內(nèi),預(yù)緊力減小將使滑移面積增大,預(yù)緊力繼續(xù)下降,螺紋松動(dòng)不斷進(jìn)行。這是一個(gè)正反饋調(diào)節(jié)的過程,最終使得預(yù)緊力持續(xù)下降(如圖5)、螺栓松動(dòng)不斷進(jìn)行。

    圖5 λt隨振動(dòng)周期的變化趨勢

    (a)楔形墊圈連接的松動(dòng)示意圖

    (b)正、負(fù)反饋調(diào)節(jié)的過程圖

    4 楔形墊圈防松性能的影響因素分析

    從上面的分析可以看出,負(fù)反饋調(diào)節(jié)將抑制螺紋松動(dòng),正反饋調(diào)節(jié)將促進(jìn)螺紋松動(dòng)不斷進(jìn)行,決定正、負(fù)反饋調(diào)節(jié)的主要因素是△F1和△F2之間的大小關(guān)系,△F2大于△F1是負(fù)反饋調(diào)節(jié)、△F2小于△F1是正反饋調(diào)節(jié)。下面將系統(tǒng)研究楔形角、墊圈外徑、摩擦因數(shù)和材料特性對△F1和△F2大小關(guān)系的影響規(guī)律,從而說明這些因素對楔形墊圈防松性能的影響規(guī)律。

    為了判斷△F1和△F2的大小關(guān)系,需要仿真螺紋的松動(dòng)過程,施加周期性橫向振動(dòng)是一種接近實(shí)際的松動(dòng)方法,但這種仿真方法產(chǎn)生的松動(dòng)過程異常緩慢,求解效率低下,而且很容易導(dǎo)致不收斂。為了加速松動(dòng)過程,直接對螺母施加松動(dòng)轉(zhuǎn)角,預(yù)緊力隨松動(dòng)轉(zhuǎn)角逐漸增大,說明△F2大于△F1,楔形墊圈具有防松能力;預(yù)緊力隨松動(dòng)轉(zhuǎn)角逐漸減小,說明△F2小于△F1,楔形墊圈不具有防松能力。

    4.1 楔形角的影響規(guī)律

    洛帝牢墊圈規(guī)定楔形角應(yīng)該大于螺旋升角(2.8°),這樣才能起到很好的防松效果。為了確定楔形角大于螺旋升角是否是楔形墊圈具有防松性能的必要條件,本節(jié)將選取不同楔形角的楔形墊圈,研究楔形角對防松性能的影響規(guī)律,楔形角大小是1.5°~3.2°,共18種角度。分別按照第2節(jié)的建模方法建立楔形墊圈連接的有限元模型,預(yù)緊力通過對螺母施加擰緊轉(zhuǎn)角獲得,轉(zhuǎn)角大小是0.2 rad(11.46°),螺紋松動(dòng)過程通過對螺母施加松動(dòng)轉(zhuǎn)角獲得,轉(zhuǎn)角大小是0.36 rad(20.63°),其他條件和第2節(jié)的相關(guān)定義保持一致。圖7是預(yù)緊力變化率和楔形角之間的關(guān)系,從圖中可以看出,楔形角度越大,預(yù)緊力變化率也越大,當(dāng)楔形角大于2°時(shí),預(yù)緊力變化率為正值,表明△F2大于△F1,負(fù)反饋調(diào)節(jié),楔形墊圈具有防松能力;當(dāng)楔形角度小于2°時(shí),預(yù)緊力變化率為負(fù),表明△F2小于△F1,正反饋調(diào)節(jié),楔形墊圈不具有防松能力。這意味著存在一個(gè)臨界楔形角,當(dāng)墊圈楔形角大于臨界楔形角時(shí),楔形墊圈將具有防松能力,仿真得到臨界楔形角大約在2°。而洛帝牢墊圈規(guī)定楔形角是大于螺旋升角(2.8°),這表明楔形角大于螺旋升角并不是楔形墊圈具有防松性能的必要條件,洛帝牢墊圈的規(guī)定過于苛刻。

    4.2 墊圈外徑的影響規(guī)律

    選取楔形角是2.0°的楔形墊圈作為研究對象,墊圈的內(nèi)外徑如圖8所示。墊圈內(nèi)徑是11.2 mm,保持不變,改變6種不同的墊圈外徑,分別是15.7、17.2、18.7、20.2、21.7和23.2 mm,分別按照第2節(jié)的建模方法建立楔形墊圈連接的有限元模型,擰緊轉(zhuǎn)角是0.2 rad,松動(dòng)轉(zhuǎn)角是0.36 rad,其他條件和第2節(jié)的相關(guān)定義保持一致。圖9是預(yù)緊力變化率和墊圈外徑之間的關(guān)系,可以看出墊圈外徑越大,預(yù)緊力變化率也越大,對于2.0°的楔形墊圈,當(dāng)墊圈外徑小到某一數(shù)值時(shí),楔形墊圈將失去防松能力,這主要因?yàn)閴|圈外徑越大,墊圈錯(cuò)動(dòng)的抬升距離也越大,預(yù)緊力增量△F2也越大。對于較小楔形角的楔形墊圈,可以通過增大墊圈外徑來提高其防松性能。

    圖7 預(yù)緊力變化率和楔形角之間的關(guān)系

    圖8 楔形墊圈的內(nèi)徑和外徑

    圖9 預(yù)緊力變化率和墊圈外徑之間的關(guān)系

    4.3 摩擦因數(shù)的影響規(guī)律

    由圖1可知,放射狀齒形表面在預(yù)緊力施加以后會(huì)嵌入螺母和被壓件表面,使得摩擦因數(shù)非常大,但隨著服役時(shí)間的增加,該表面對應(yīng)的接觸界面可能出現(xiàn)磨損,導(dǎo)致摩擦因數(shù)減小,較小的摩擦因數(shù)可能導(dǎo)致楔形墊圈失去防松能力,因此有必要研究放射狀齒形表面摩擦因數(shù)對楔形墊圈防松性能的影響規(guī)律。選取楔形角是2.5°的楔形墊圈作為研究對象,下墊圈放射狀齒形表面的摩擦因數(shù)定為10,螺紋摩擦因數(shù)定為0.15,上下墊圈的摩擦因數(shù)依次改變?yōu)?.05、0.1、0.15、0.2和0.25,不斷降低上墊圈放射狀齒形表面的摩擦因數(shù),直到楔形墊圈失去防松能力。圖10是上墊圈放射狀齒形表面的臨界摩擦因數(shù)和上下墊圈摩擦因數(shù)之間的關(guān)系,從圖10可以看出,上下墊圈接觸界面的摩擦因數(shù)越大,上墊圈放射狀齒形表面的臨界摩擦因數(shù)也越大,其大小比上下墊圈摩擦因數(shù)大0.05左右。按照同樣的方法得到下墊圈放射狀齒形表面的臨界摩擦因數(shù)也比上下墊圈摩擦因數(shù)大0.05左右,這里就不在圖中展示。這表明對于2.5°楔形角的楔形墊圈,當(dāng)已知上下墊圈之間的摩擦因數(shù)時(shí),只要使上、下墊圈放射狀齒形表面的摩擦因數(shù)比上下墊圈摩擦因數(shù)大0.05就可以保證楔形墊圈的防松性能。

    圖10 上墊圈放射狀齒形表面的臨界摩擦因數(shù)和上下墊圈摩擦因數(shù)之間的關(guān)系

    上下墊圈接觸界面的摩擦因數(shù)定為0.15,改變不同的楔形角,圖11是上墊圈放射狀齒形表面的臨界摩擦因數(shù)和楔形角之間的關(guān)系,可以看出,楔形角增大,臨界摩擦因數(shù)也增大,但增大的幅度非常小,對于最大的楔形角(3.2°),臨界摩擦因數(shù)比上下墊圈摩擦因數(shù)大0.06左右。這樣的結(jié)果也同樣適用于下墊圈放射狀齒形表面的臨界摩擦因數(shù),這里就不在圖中展示。這表明對于研究的所有楔形角(2.1°~3.2°),已知上下墊圈之間的摩擦因數(shù),只要使上、下墊圈放射狀齒形表面的摩擦因數(shù)比上下墊圈摩擦因數(shù)大0.06,就可以保障楔形墊圈的防松性能。

    4.4 材料特性的影響規(guī)律

    選取楔形角是2.0°的楔形墊圈作為研究對象,楔形墊圈分別采用4種典型的材料,鋁合金,銅合金、鑄鐵和45鋼,對應(yīng)的彈性模量分別是72 000、112 000、152 000和206 000 MPa,螺栓、螺母和活動(dòng)板都是45鋼。擰緊轉(zhuǎn)角是0.2 rad,松動(dòng)轉(zhuǎn)角是0.36 rad,其他條件和第2節(jié)的相關(guān)定義保持一致。圖12是預(yù)緊力變化率和彈性模量之間的關(guān)系,可以看出彈性模量越小,預(yù)緊力變化率的絕對值越大,這表明材料剛度越小,楔形墊圈越不容易防松。因此,為了保證防松性能,楔形墊圈需要采用剛度較大的材料制作而成,此外,剛度較大的墊圈也容易使放射狀齒形表面嵌入螺母和被壓件表面,增大摩擦因數(shù)。

    圖11 上墊圈放射狀齒形表面的臨界摩擦因數(shù)和楔形角之間的關(guān)系

    圖12 預(yù)緊力變化率和材料彈性模量之間的關(guān)系

    5 振動(dòng)試驗(yàn)

    橫向振動(dòng)試驗(yàn)將用于驗(yàn)證上述有限元結(jié)果的可靠性,試驗(yàn)裝置如圖13(a)所示,圖13(b)是試驗(yàn)原理圖。該試驗(yàn)裝置的組成包括偏心輪、活動(dòng)板、固定板、滾輪、預(yù)緊力測量裝置、橫向力測量裝置和橫向位移測量裝置。在試驗(yàn)時(shí),螺栓和螺母首先被擰緊到設(shè)定的預(yù)緊力,偏心輪產(chǎn)生周期性橫向位移并施加到移動(dòng)板上,預(yù)緊力測量裝置、橫向力測量裝置和橫向位移測量裝置分別實(shí)時(shí)記錄振動(dòng)過程中的預(yù)緊力、橫向力和橫向位移大小。詳細(xì)的試驗(yàn)過程可以參考德國標(biāo)準(zhǔn)DIN 65151[22]和中國國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 10431—2008[23]。本次試驗(yàn)的試驗(yàn)樣件包括螺栓、螺母、洛帝牢墊圈、普通墊圈、彈簧墊圈和雙螺母等,如圖14所示,其中洛帝牢墊圈全部來自洛帝牢緊固系統(tǒng)(上海)有限公司。

    (a) 試驗(yàn)裝置實(shí)物圖

    (b) 試驗(yàn)裝置原理圖

    圖14 試驗(yàn)樣件

    初始預(yù)緊力設(shè)為10 kN,橫向位移設(shè)為0.1 mm,橫向振動(dòng)的頻率設(shè)為1 Hz,這個(gè)頻率比較接近仿真過程中的準(zhǔn)靜態(tài)過程,最大的振動(dòng)周期設(shè)為1 000次。預(yù)緊力隨振動(dòng)周期的變化趨勢如圖15所示,為了消除振動(dòng)初始階段塑性變形和應(yīng)力重新分布的影響[24],忽視前200個(gè)振動(dòng)周期結(jié)果,取第200個(gè)振動(dòng)周期的預(yù)緊力作為初始預(yù)緊力,振動(dòng)過程中的預(yù)緊力和初始預(yù)緊力比值作為縱坐標(biāo)。從圖中看出洛帝牢墊圈的預(yù)緊力基本不發(fā)生變化,而雙螺母、彈墊、平墊、普通螺母的預(yù)緊力隨振動(dòng)周期增加而不斷下降,這表明洛帝牢墊圈確實(shí)可以有效地降低預(yù)緊力損失,具有優(yōu)越的防松性能。這和圖4的仿真結(jié)果基本吻合,證明了上述有限元模型的可靠性。

    6 結(jié) 論

    本文建立了楔形墊圈連接的有限元模型,在此基礎(chǔ)上仿真周期性橫向振動(dòng),對比了振動(dòng)條件下楔形墊圈、雙螺母、普通平墊、齒形平墊、彈墊和普通螺母的防松性能。采用正負(fù)反饋調(diào)節(jié)的原理分析了楔形墊圈的防松機(jī)理。系統(tǒng)研究了楔形角、墊圈外徑、摩擦因數(shù)和材料特性對楔形墊圈防松性能的影響規(guī)律,得到了如下結(jié)論:

    圖15 預(yù)緊力隨振動(dòng)周期的變化趨勢(試驗(yàn)結(jié)果)

    (1)與常見的防松方法(雙螺母、彈墊、普通平墊、齒形平墊)和普通螺母相比,楔形墊圈具有優(yōu)越的防松性能,可以有效地降低預(yù)緊力損失。

    (2)楔形墊圈的防松機(jī)理是:楔形墊圈的使用使得螺紋松動(dòng)時(shí)預(yù)緊力增加,進(jìn)而導(dǎo)致滑移面積減少,松動(dòng)減弱,預(yù)緊力增加減弱,整個(gè)過程是負(fù)反饋調(diào)節(jié)的作用效果,最終導(dǎo)致螺紋松動(dòng)停止,預(yù)緊力保持不變。

    (3)仿真得到的臨界楔形角大約是2.0°,遠(yuǎn)小于洛帝牢墊圈對楔形角的規(guī)定,這表明楔形角大于螺旋升角并不是決定楔形墊圈防松性能的指標(biāo),洛帝牢墊圈規(guī)定的楔形角必須大于螺旋升角過于苛刻。

    (4)楔形角越大、墊圈外徑越大、材料剛度越大,楔形墊圈的防松性能越好。

    (5)對于所研究的楔形墊圈(楔形角是2.1°~3.2°),要保證楔形墊圈的防松性能,上、下放射狀齒形表面的摩擦因數(shù)要比上下墊圈摩擦因數(shù)大0.06以上。

    (6)橫向振動(dòng)試驗(yàn)證明了洛帝牢墊圈確實(shí)具有很好的防松性能,并驗(yàn)證了本文部分仿真結(jié)果的可靠性。

    猜你喜歡
    界面振動(dòng)
    振動(dòng)的思考
    噴水推進(jìn)高速艇尾部振動(dòng)響應(yīng)分析
    國企黨委前置研究的“四個(gè)界面”
    This “Singing Highway”plays music
    振動(dòng)攪拌 震動(dòng)創(chuàng)新
    中國公路(2017年18期)2018-01-23 03:00:38
    中立型Emden-Fowler微分方程的振動(dòng)性
    基于FANUC PICTURE的虛擬軸坐標(biāo)顯示界面開發(fā)方法研究
    空間界面
    金秋(2017年4期)2017-06-07 08:22:16
    電子顯微打開材料界面世界之門
    人機(jī)交互界面發(fā)展趨勢研究
    日本黄色片子视频| 麻豆一二三区av精品| 免费观看的影片在线观看| 精品免费久久久久久久清纯| 搡老岳熟女国产| 亚洲一区二区三区色噜噜| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 在线播放无遮挡| 午夜日韩欧美国产| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 国产高清三级在线| 久久人妻av系列| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美 | 美女被艹到高潮喷水动态| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 特大巨黑吊av在线直播| 特大巨黑吊av在线直播| 日韩欧美国产在线观看| 久久久久精品国产欧美久久久| 国产成人啪精品午夜网站| 国产v大片淫在线免费观看| 国产精品亚洲av一区麻豆| 男人的好看免费观看在线视频| 国产一区二区激情短视频| 亚洲av美国av| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 中文字幕熟女人妻在线| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 一本久久中文字幕| 亚洲成av人片免费观看| 午夜老司机福利剧场| 国产精品 国内视频| 欧美成人a在线观看| 国产亚洲av嫩草精品影院| 亚洲精华国产精华精| 在线观看午夜福利视频| 欧美成人a在线观看| 给我免费播放毛片高清在线观看| 青草久久国产| 在线观看午夜福利视频| 亚洲五月天丁香| 国产淫片久久久久久久久 | 亚洲精品国产精品久久久不卡| 精品久久久久久久毛片微露脸| 一个人观看的视频www高清免费观看| xxxwww97欧美| 无限看片的www在线观看| 神马国产精品三级电影在线观看| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 国产欧美日韩一区二区精品| 高潮久久久久久久久久久不卡| 成年版毛片免费区| 一进一出好大好爽视频| 免费人成视频x8x8入口观看| 女人被狂操c到高潮| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 天天一区二区日本电影三级| 在线观看一区二区三区| 亚洲精品久久国产高清桃花| 淫妇啪啪啪对白视频| 熟女电影av网| 国产私拍福利视频在线观看| 国模一区二区三区四区视频| 亚洲久久久久久中文字幕| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 久久精品人妻少妇| 免费av毛片视频| 亚洲精品色激情综合| 久久久久久久久中文| 波野结衣二区三区在线 | 国产男靠女视频免费网站| 99精品欧美一区二区三区四区| 制服丝袜大香蕉在线| 毛片女人毛片| 国产成人影院久久av| 美女 人体艺术 gogo| av片东京热男人的天堂| 国产精品亚洲av一区麻豆| 级片在线观看| 国产伦在线观看视频一区| 亚洲成人免费电影在线观看| 国产高清视频在线播放一区| 99国产极品粉嫩在线观看| 亚洲专区中文字幕在线| 一区二区三区高清视频在线| 我的老师免费观看完整版| 又粗又爽又猛毛片免费看| 亚洲国产精品999在线| 午夜福利欧美成人| 香蕉av资源在线| 极品教师在线免费播放| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 99久久无色码亚洲精品果冻| 久久久国产成人免费| 午夜激情欧美在线| 亚洲精品456在线播放app | 亚洲内射少妇av| 亚洲av一区综合| 国模一区二区三区四区视频| 99久久精品国产亚洲精品| 国产成人啪精品午夜网站| 黄色日韩在线| 他把我摸到了高潮在线观看| 亚洲成av人片免费观看| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 亚洲国产精品久久男人天堂| 亚洲国产高清在线一区二区三| 男女床上黄色一级片免费看| 99热6这里只有精品| 91在线观看av| 午夜a级毛片| 色精品久久人妻99蜜桃| 日韩欧美国产在线观看| 国产极品精品免费视频能看的| 波多野结衣高清作品| 麻豆成人午夜福利视频| 亚洲无线观看免费| www日本黄色视频网| 中文字幕熟女人妻在线| 欧美zozozo另类| 国产乱人视频| 精品乱码久久久久久99久播| 久久中文看片网| 国产激情欧美一区二区| 日本熟妇午夜| 国产高潮美女av| 国产成年人精品一区二区| 成人无遮挡网站| 国产成人av教育| 国产精品电影一区二区三区| 一个人看的www免费观看视频| www日本黄色视频网| 一个人免费在线观看电影| 一进一出抽搐动态| 在线免费观看不下载黄p国产 | 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| АⅤ资源中文在线天堂| 母亲3免费完整高清在线观看| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国产久久久一区二区三区| 在线国产一区二区在线| 国产99白浆流出| 村上凉子中文字幕在线| 色综合站精品国产| 国产美女午夜福利| 高潮久久久久久久久久久不卡| 网址你懂的国产日韩在线| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 丰满的人妻完整版| 午夜免费观看网址| 性色av乱码一区二区三区2| 午夜免费激情av| 久久久久久国产a免费观看| 观看美女的网站| 极品教师在线免费播放| 一本一本综合久久| 国产久久久一区二区三区| 精品午夜福利视频在线观看一区| www.熟女人妻精品国产| 久久久久久久久中文| 悠悠久久av| 中文字幕av成人在线电影| av欧美777| 国产黄a三级三级三级人| 国产高清有码在线观看视频| 亚洲av不卡在线观看| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产真实伦视频高清在线观看 | svipshipincom国产片| 亚洲午夜理论影院| 国产老妇女一区| 国产伦精品一区二区三区视频9 | 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 午夜日韩欧美国产| 两个人的视频大全免费| 亚洲片人在线观看| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 日本a在线网址| tocl精华| 日本在线视频免费播放| 亚洲国产欧美网| 欧美日韩黄片免| 人人妻人人澡欧美一区二区| 国产视频一区二区在线看| 男女午夜视频在线观看| 丰满的人妻完整版| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 偷拍熟女少妇极品色| 天美传媒精品一区二区| 一夜夜www| 午夜亚洲福利在线播放| 欧美激情在线99| 免费人成视频x8x8入口观看| 日韩高清综合在线| 日韩有码中文字幕| 久久草成人影院| 亚洲不卡免费看| 欧美丝袜亚洲另类 | 日韩欧美在线二视频| x7x7x7水蜜桃| www国产在线视频色| 无人区码免费观看不卡| 国产色爽女视频免费观看| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 久久人人精品亚洲av| 岛国在线免费视频观看| 欧美极品一区二区三区四区| 人人妻人人看人人澡| 日本五十路高清| 淫秽高清视频在线观看| 可以在线观看的亚洲视频| 午夜福利成人在线免费观看| 精品国内亚洲2022精品成人| 日韩欧美 国产精品| 亚洲精品粉嫩美女一区| 黄片大片在线免费观看| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 啦啦啦观看免费观看视频高清| 欧美日韩综合久久久久久 | 两个人视频免费观看高清| 精品熟女少妇八av免费久了| 国产精品久久电影中文字幕| 91九色精品人成在线观看| 日本成人三级电影网站| 久久久久久九九精品二区国产| 老鸭窝网址在线观看| 中亚洲国语对白在线视频| 女警被强在线播放| 高潮久久久久久久久久久不卡| 国产精品野战在线观看| 中文亚洲av片在线观看爽| 国产伦精品一区二区三区视频9 | 宅男免费午夜| 99riav亚洲国产免费| 最近最新中文字幕大全电影3| 成人特级黄色片久久久久久久| 18禁国产床啪视频网站| 欧美成人a在线观看| 老司机午夜福利在线观看视频| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 999久久久精品免费观看国产| www.色视频.com| 最近最新免费中文字幕在线| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 一区二区三区高清视频在线| 日本免费a在线| 国产成人啪精品午夜网站| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 国产单亲对白刺激| 小说图片视频综合网站| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 精品无人区乱码1区二区| 日本熟妇午夜| 最新中文字幕久久久久| 天天躁日日操中文字幕| 男人和女人高潮做爰伦理| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 免费av不卡在线播放| 88av欧美| 国产欧美日韩一区二区精品| 9191精品国产免费久久| 丁香欧美五月| 黄片大片在线免费观看| 国产激情偷乱视频一区二区| 精品电影一区二区在线| 黄色视频,在线免费观看| 特大巨黑吊av在线直播| 国产精品久久久久久久电影 | 亚洲男人的天堂狠狠| 成人无遮挡网站| 国产亚洲av嫩草精品影院| 免费一级毛片在线播放高清视频| 三级国产精品欧美在线观看| 亚洲国产欧美人成| 天天躁日日操中文字幕| 国产 一区 欧美 日韩| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 99国产综合亚洲精品| 在线观看免费午夜福利视频| 人人妻人人看人人澡| 国产一区在线观看成人免费| 午夜老司机福利剧场| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 亚洲精品一区av在线观看| 久久久久久久精品吃奶| 亚洲av成人精品一区久久| 国产极品精品免费视频能看的| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 成人性生交大片免费视频hd| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 国产主播在线观看一区二区| 亚洲美女视频黄频| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 国产成人欧美在线观看| 在线a可以看的网站| 亚洲激情在线av| 欧美色视频一区免费| 无限看片的www在线观看| 18禁国产床啪视频网站| 免费在线观看亚洲国产| 成人国产综合亚洲| www.999成人在线观看| 国产亚洲欧美98| 网址你懂的国产日韩在线| 天堂动漫精品| 免费看日本二区| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 国产精品电影一区二区三区| 亚洲成人精品中文字幕电影| 美女cb高潮喷水在线观看| 人人妻人人看人人澡| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 可以在线观看的亚洲视频| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 中文字幕av成人在线电影| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 国产精品 欧美亚洲| 中文亚洲av片在线观看爽| 一二三四社区在线视频社区8| 99久久综合精品五月天人人| 在线a可以看的网站| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 老司机福利观看| 国产一区二区三区视频了| 超碰av人人做人人爽久久 | 午夜精品一区二区三区免费看| av天堂中文字幕网| АⅤ资源中文在线天堂| 国产精品久久久久久久久免 | 日本黄色片子视频| 99久久99久久久精品蜜桃| 男女下面进入的视频免费午夜| 最近视频中文字幕2019在线8| 女人被狂操c到高潮| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 国产真人三级小视频在线观看| 18美女黄网站色大片免费观看| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产一级毛片七仙女欲春2| 久久久久久久久大av| 午夜老司机福利剧场| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 成人特级黄色片久久久久久久| 亚洲av成人av| 国产成人aa在线观看| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 精品乱码久久久久久99久播| e午夜精品久久久久久久| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 少妇丰满av| 男女视频在线观看网站免费| 最新美女视频免费是黄的| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 久久久久久大精品| 99久久精品国产亚洲精品| 小说图片视频综合网站| 亚洲无线在线观看| 99热6这里只有精品| 又紧又爽又黄一区二区| or卡值多少钱| 日本三级黄在线观看| 亚洲av二区三区四区| 舔av片在线| 国产aⅴ精品一区二区三区波| av在线蜜桃| 两个人视频免费观看高清| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 国产男靠女视频免费网站| 18美女黄网站色大片免费观看| 国产成人a区在线观看| 亚洲乱码一区二区免费版| 日韩亚洲欧美综合| 国产精品乱码一区二三区的特点| 国产精品,欧美在线| xxxwww97欧美| 国产老妇女一区| 极品教师在线免费播放| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 99久久九九国产精品国产免费| 一进一出好大好爽视频| 一进一出抽搐动态| 一个人看视频在线观看www免费 | 国产在线精品亚洲第一网站| 亚洲精品在线观看二区| 精品久久久久久久末码| 日日夜夜操网爽| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 欧美中文日本在线观看视频| 日本成人三级电影网站| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 一本精品99久久精品77| 亚洲精品一区av在线观看| 在线观看日韩欧美| 99久久精品国产亚洲精品| 日本成人三级电影网站| 久久精品综合一区二区三区| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 嫩草影视91久久| 国产亚洲精品久久久com| 欧美日本视频| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 国产黄a三级三级三级人| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 日韩人妻高清精品专区| 男女视频在线观看网站免费| 欧美日韩国产亚洲二区| 男女床上黄色一级片免费看| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 黄色成人免费大全| 久久久国产精品麻豆| 一级毛片女人18水好多| 亚洲,欧美精品.| 99久久精品国产亚洲精品| 老熟妇仑乱视频hdxx| 国产精品久久视频播放| 在线播放无遮挡| 天堂动漫精品| 日本黄色片子视频| av天堂中文字幕网| 波多野结衣高清作品| 欧美3d第一页| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 大型黄色视频在线免费观看| 性色avwww在线观看| 99久久九九国产精品国产免费| 国产精品精品国产色婷婷| 天堂网av新在线| 午夜a级毛片| 女人被狂操c到高潮| 悠悠久久av| 18美女黄网站色大片免费观看| 一个人看视频在线观看www免费 | 特大巨黑吊av在线直播| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 在线播放无遮挡| 波多野结衣高清作品| 亚洲人成网站高清观看| 一进一出好大好爽视频| 午夜精品在线福利| 久久香蕉精品热| 最近最新免费中文字幕在线| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 长腿黑丝高跟| 国产精品久久电影中文字幕| 他把我摸到了高潮在线观看| 亚洲av一区综合| 成人欧美大片| 国产成年人精品一区二区| 亚洲久久久久久中文字幕| 91久久精品电影网| 亚洲国产色片| 亚洲成人免费电影在线观看| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 国产精品国产高清国产av| 舔av片在线| 一级毛片高清免费大全| 久久久成人免费电影| 日本三级黄在线观看| 日韩欧美精品v在线| 无人区码免费观看不卡| 女同久久另类99精品国产91| 欧美成人a在线观看| 国产毛片a区久久久久| 制服丝袜大香蕉在线| 亚洲成av人片在线播放无| 九九热线精品视视频播放| 国产伦精品一区二区三区四那| 少妇的逼好多水| 国产成人啪精品午夜网站| 3wmmmm亚洲av在线观看| 国产69精品久久久久777片| 亚洲精品在线观看二区| 狠狠狠狠99中文字幕| 搡老熟女国产l中国老女人| 免费电影在线观看免费观看| 国产久久久一区二区三区| 最新中文字幕久久久久| 色av中文字幕| 美女免费视频网站| 欧美日韩福利视频一区二区| 国产乱人视频| 18美女黄网站色大片免费观看| 一个人看视频在线观看www免费 | 内地一区二区视频在线| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 久久久久国内视频| 在线观看舔阴道视频| 国产成年人精品一区二区| www.熟女人妻精品国产| 久久中文看片网| 国产av一区在线观看免费| 在线免费观看的www视频| 日韩欧美在线二视频| 国产91精品成人一区二区三区| 亚洲国产精品久久男人天堂| 亚洲美女视频黄频| 国产高清videossex| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 国产成人啪精品午夜网站| 国产精品av视频在线免费观看| 亚洲av不卡在线观看| 亚洲成人精品中文字幕电影| 黄色片一级片一级黄色片| 国产免费一级a男人的天堂| 高清毛片免费观看视频网站| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 免费观看人在逋| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 欧美性猛交黑人性爽| 怎么达到女性高潮| 88av欧美| 欧美另类亚洲清纯唯美| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 老司机午夜十八禁免费视频| 亚洲av五月六月丁香网| 亚洲五月天丁香| 中文亚洲av片在线观看爽| 免费观看的影片在线观看| 国产老妇女一区| 99riav亚洲国产免费| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 国内精品久久久久精免费| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 久久久久九九精品影院| 国语自产精品视频在线第100页| av视频在线观看入口| 91在线观看av| 免费看美女性在线毛片视频| 韩国av一区二区三区四区| 免费大片18禁| 亚洲成av人片在线播放无| 亚洲内射少妇av| 99精品在免费线老司机午夜| 国产av不卡久久| 一区二区三区国产精品乱码| 久久久久久久久久黄片| 精品一区二区三区av网在线观看| 丰满的人妻完整版| 欧美大码av| 久久中文看片网| 真实男女啪啪啪动态图| 国产av一区在线观看免费| 国产乱人视频| 熟女人妻精品中文字幕| 老熟妇仑乱视频hdxx| 成人无遮挡网站| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 99久久无色码亚洲精品果冻| 日韩精品中文字幕看吧| 国产黄色小视频在线观看| netflix在线观看网站| 国产精品三级大全| 日韩大尺度精品在线看网址| 久久人人精品亚洲av| 在线观看午夜福利视频| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 欧美激情在线99| 香蕉久久夜色| 精品久久久久久久毛片微露脸| 欧美国产日韩亚洲一区| 国产午夜福利久久久久久| 国产精品久久视频播放| 亚洲中文日韩欧美视频| 午夜a级毛片| 老司机午夜福利在线观看视频| 精品久久久久久,| 桃色一区二区三区在线观看| 中文字幕av成人在线电影| 欧美日韩一级在线毛片| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 男插女下体视频免费在线播放| 麻豆成人av在线观看| 性色avwww在线观看| 中文亚洲av片在线观看爽| a在线观看视频网站| av在线蜜桃| 少妇人妻精品综合一区二区 | 亚洲片人在线观看| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 国产免费av片在线观看野外av| 久久久久精品国产欧美久久久| 香蕉av资源在线| 精品一区二区三区av网在线观看| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 亚洲中文日韩欧美视频| 免费大片18禁| 欧美不卡视频在线免费观看| 欧美激情在线99| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 动漫黄色视频在线观看| 久9热在线精品视频| 日本免费一区二区三区高清不卡| 99热6这里只有精品| 亚洲欧美日韩无卡精品| 亚洲国产中文字幕在线视频| 国产精品一及| av专区在线播放| 欧美性感艳星| 99久久精品一区二区三区| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | av专区在线播放| 九九热线精品视视频播放| 又黄又粗又硬又大视频| 丝袜美腿在线中文| 亚洲成人免费电影在线观看| 国产美女午夜福利|