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σ=F/A≤[σ] F为拉力
A=π(d-H/6)^2(经验公式) 其中H为螺纹齿高,对于60°三角形螺纹有H=0.866p,p为螺距,梯形和矩形螺纹的话H=0.5p,d为螺纹小径。
根据功的原理,在动力F作用下将螺杆旋转一周,F对螺旋做的功为F2πL。螺旋转一周,重物被举高一个螺距(即两螺纹间竖直距离),螺旋对重物做的功是Gh。依据功的原理得F=(h/2πL)/G。因为螺距h总比2πL小得多,若在螺旋把手上施加一个很小的力,就能将重物举起。
扩展资料:
针对螺栓可能存在的缺陷(如裂纹,夹渣,混料等)磁导率和钢铁磁导率的差异,磁化后这些材料不连续处的磁场将发生崎变,形成部分磁通泄漏处工件表面产生了漏磁场,从而吸引磁粉形成缺陷处的磁粉堆积。
A、B级螺栓的栓杆由车床加工而成,表面光滑,尺寸精确,其材料性能等级为8.8级,制作安装复杂,价格较高,很少采用。
C级螺栓用未加工的圆钢制成,尺寸不够精确,其材料性能等级为4.6级或4.8级。抗剪连接时变形大,但安装方便,生产成本低,多用于抗拉连接或安装时的临时固定。
参考资料来源:百度百科--螺栓
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问: 8.8级M16螺栓受拉力计算公式?
答:1.σ=F/A≤[σ] F为拉力
2.A=π(d-H/6)^2(经验公式) 其中H为螺纹齿高,对于60°三角形螺纹有H=0.866p,p为螺距,梯形和矩形螺纹的话H=0.5p,d为螺纹小径
3.【σ】是许用抗拉强度, 8.8级的可以有关系【σ】=σs=8X8x10=640Mpa ,σs为屈服强度,另外说一下前面的8乘100就是抗拉极限,也就是拉断应力
4.因此有F≤640Xπ(d-H/6)^2
这个可能对你有帮助,我也是从网上查见的。
答:1.σ=F/A≤[σ] F为拉力
2.A=π(d-H/6)^2(经验公式) 其中H为螺纹齿高,对于60°三角形螺纹有H=0.866p,p为螺距,梯形和矩形螺纹的话H=0.5p,d为螺纹小径
3.【σ】是许用抗拉强度, 8.8级的可以有关系【σ】=σs=8X8x10=640Mpa ,σs为屈服强度,另外说一下前面的8乘100就是抗拉极限,也就是拉断应力
4.因此有F≤640Xπ(d-H/6)^2
这个可能对你有帮助,我也是从网上查见的。
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高强度螺栓的预拉力设计值P由下式计算得到:
根据试验分析,系数 在职1.15~1.25之间,取平均值为1.2。式(3.6.2)中分母的1.2既为考虑拧紧螺栓时扭矩对螺杆的不利影响系数。
②为了弥补施工时高强度螺栓预拉力的松驰损失,在确定施工控制预拉力时,考虑了预拉力设计值的1/0.9的超张拉,故式(3.6.2)右端分子应考虑超张拉系数0.9。
③考虑螺栓材质的不定性系数0.9;再考虑用fu而不是用fy作为标准值的系数0.9。
各种规格高强度螺栓预拉力的取值见表3.6.1和3.6.2。
表3.6.1 一个高强度螺栓的设计预拉力值(kN)(GB50017规范)
根据试验分析,系数 在职1.15~1.25之间,取平均值为1.2。式(3.6.2)中分母的1.2既为考虑拧紧螺栓时扭矩对螺杆的不利影响系数。
②为了弥补施工时高强度螺栓预拉力的松驰损失,在确定施工控制预拉力时,考虑了预拉力设计值的1/0.9的超张拉,故式(3.6.2)右端分子应考虑超张拉系数0.9。
③考虑螺栓材质的不定性系数0.9;再考虑用fu而不是用fy作为标准值的系数0.9。
各种规格高强度螺栓预拉力的取值见表3.6.1和3.6.2。
根据试验分析,系数 在职1.15~1.25之间,取平均值为1.2。式(3.6.2)中分母的1.2既为考虑拧紧螺栓时扭矩对螺杆的不利影响系数。
②为了弥补施工时高强度螺栓预拉力的松驰损失,在确定施工控制预拉力时,考虑了预拉力设计值的1/0.9的超张拉,故式(3.6.2)右端分子应考虑超张拉系数0.9。
③考虑螺栓材质的不定性系数0.9;再考虑用fu而不是用fy作为标准值的系数0.9。
各种规格高强度螺栓预拉力的取值见表3.6.1和3.6.2。
表3.6.1 一个高强度螺栓的设计预拉力值(kN)(GB50017规范)
根据试验分析,系数 在职1.15~1.25之间,取平均值为1.2。式(3.6.2)中分母的1.2既为考虑拧紧螺栓时扭矩对螺杆的不利影响系数。
②为了弥补施工时高强度螺栓预拉力的松驰损失,在确定施工控制预拉力时,考虑了预拉力设计值的1/0.9的超张拉,故式(3.6.2)右端分子应考虑超张拉系数0.9。
③考虑螺栓材质的不定性系数0.9;再考虑用fu而不是用fy作为标准值的系数0.9。
各种规格高强度螺栓预拉力的取值见表3.6.1和3.6.2。
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