宁波德维特智能智造科技有限公司
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Pedersen 等人(2024)在 The Journal of Strain Analysis for Engineering Design 上发表研究指出:
针对预应力螺栓,采用非对称螺纹设计能使螺纹最大应力降低约 33%(对称设计可降约14%)image.hanspub.org+6renrendoc.com+6d.wanfangdata.com.cn+6image.hanspub.org+2x-mol.com+2sohu.com+2。
意味着通过优化螺纹几何形状,可有效延长疲劳寿命和提升连接可靠性。
涂文兵等(2017)在《华东交通大学学报》中的有限元研究指出:
螺纹顶深越大,螺纹根应力越小,降低断裂风险;
螺距减小时,应力集中区域更显著,应力增高image.hanspub.org+3renrendoc.com+3sohu.com+3。
结论:适当加大深度、增大螺距,是提高连接强度的有效途径。
高强度螺栓应力与疲劳结构优化研究表明:
疲劳断裂主要发生位置为第⼀扣螺纹、螺纹与光杆转折部,以及头部圆角处,占比分别为65%、20%和15%sohu.com。
研究建议采用更大过渡圆角、加强结构,在螺纹末端设置卸荷槽,可显著减小应力集中区,提升疲劳寿命。
大连理工大学刘阳(2021)的学位研究指出:
装配预紧力受制造误差(如螺距偏差)影响显著,导致应力分布不均和疲劳性能下降scuaes.ijournals.cn+10d.wanfangdata.com.cn+10sohu.com+10。
建议针对不同结构,通过优化参数匹配降低拧紧误差,提高使用可靠性。
基于以上学术结论,德维特智能智造推荐如下设计与加工准则:
采用优化螺纹结构(非对称、加强型圆角、合理螺距)以提升疲劳强度;
严控加工精度 (螺距、深度、公差),降低安装过程中的预紧误差;
关键部位力求数控加工+光学测量报告,以保证首扣设计及接触影响可控;
高端非标件建议产出参数报告,为海外客户提供科研级数据背书。
作为一家具备定制研发能力的紧固件制造企业,德维特持续践行“工业级设计+智能质控”标准,助力客户实现更高可靠性连接。在高端装备、小批批量定制件领域,我们欢迎图纸评估、方案优化、样本试验合作。
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