在工業裝配領域,螺栓連接因其可靠性和可拆卸性而被廣泛應用。然而,許多工程師在現場常常會遇到一個令人困惑的現象:螺栓的拆卸扭矩竟然比當初的擰緊扭矩還要大! 這究竟是何故?是螺栓“賴著不走”,還是背后隱藏著更復雜的科學原理?
在理想狀態下,按照標準的扭矩規范,一顆螺栓的擰緊與拆卸,似乎應該是對等的兩個過程。然而,現實往往并非如此。
那到底是為什么會造成拆卸扭矩高于擰緊扭矩的呢?
擰緊扭矩屬于動態扭矩,受動摩擦系數的影響。然而影響摩擦系數的因素眾多,首先工件表面的粗糙度直接影響了接觸面的摩擦阻力,電鍍、磷化和涂層,相對于做過這些表面處理的螺栓,摩擦系數都會有變化,同時溫濕度也不可忽視,其變化會對表面處理有著不同程度的影響;另外螺紋精度不足和重復擰緊引起的螺紋磨損也都會導致摩擦系數變化。而松卸扭矩屬于靜態扭矩,受靜摩擦系數的影響,靜摩擦系數通常大于動摩擦系數,且時間長了螺紋表面會因銹蝕變得更粗糙,摩擦阻力也隨之變大,甚至螺紋接觸面還會產生氫脆裂紋,松卸時這些裂紋相互嚙合,導致松卸扭矩激增,遠超預緊力衰減的影響。
擰緊與松卸,看似是同一螺紋的“正反轉”,實則跨越了動摩擦與靜摩擦、新鮮表面與時間損傷、彈性變形與氫脆裂紋的復雜邊界。
丹尼克爾的智能電批矩輸出精確且穩定;擰緊過程中,可對斜率/扭矩/角度/步驟等數據進行記錄及異常監控,擰緊曲線動態顯示。同時還具備數據記錄與存儲功能,便于后期追溯每顆螺釘的擰緊狀態,為裝配質量管控提供了有力的數據支持
