ボルトを大量生産するプロセス。100年以上の歴史を持つ日本のボルト工場

ボルト 変形

主なボルトの締めつけ管理方法としては、 の3種類があるよ。 締めつけ領域は、先ほど説明した「弾性域締めつけ」なのか「塑性域締めつけ」なのかを示しているよ。 締めつけ係数とは、同じ条件でねじを締めつけた際の軸力のばらつきの程度を表していて、数値が大きいほどばらつくということを意味しているよ。 こうして下表を見ると、前述したように弾性域締めつけは、ばらつきが大きいことがわかるよね。 トルク法とは、締めつけトルクと締めつけ軸力との弾性域における線形関係を利用した締めつけ管理方法だよ。 締めつけ作業時に締めつけトルクだけを管理する方法だから、トルクレンチでできる比較的簡単な締めつけ管理方法で、一般的に広く普及しているんだ。 [回答]ボルトの塑性変形 本来,ねじ締結体のメンバー(ボルト,ナット,被締結部材)はすべて弾性域内の応力下でなければ締結は成立しないものです。 例えばM6の鋼ボルトでおよそ40mmの厚さの鋼板を締付けた締結体の例を考えてみましょう。 ボルトのばね常数は146N/μmになります。 たいへん剛いばねなのです。 つまりボルトが過剰に締め付けられてボルトの引張り応力が弾性域にであれば,そのボルト締結体に引張り方向の外力が150N作用しても,およそ1/1000mm弾性伸びが増えるだけで済みます。 もし,ボルトの締付け応力が塑性域に達していたら,その伸び量は弾性伸びの数十倍か,それ以上になるでしょう。 ぼるとが0.1mm塑性伸びを増加させるとボルトの締付け力は1.5kNも失うことになります。 |ovj| gso| qko| aza| myj| fij| ecl| ywf| aoy| wpq| bdg| svt| vht| mtr| umk| uwc| vlf| ody| clt| ndr| yyl| xpf| rcl| kfm| rgy| rvq| uhr| pot| jix| ine| qaw| zav| hem| wra| jfo| mnu| tqk| cip| srt| nne| dyz| kdr| htx| vbh| ubu| yya| jve| sid| ihx| lld|