Vilka är några vanliga metoder för att förhindra att självgängande skruvar lossnar{{0}?

Apr 22, 2026

Lämna ett meddelande

I. Friktions-baserad anti-lossning: Bibehåll en tät passform med hjälp av friktion.
Lossning förhindras genom att generera kontinuerlig friktion mellan de gängade delarna, lämplig för normala vibrationsmiljöer.

1. Fjäderbricka: Brickan genererar fjäderkraft när den är tillplattad och bibehåller förspänningen mellan muttern och skruven. Under installationen, se till att öppningsriktningen är motsatt åtdragningsriktningen.

2. Dubbla muttrar (motsatta muttrar): Två muttrar dras åt och bildar två friktionsytor. Även om den ena lossnar behåller den andra en låsande effekt.

3. Självlåsande muttrar (nyloninsatsmutter): Muttrar med inbäddade nylonringar skapar en interferenspassning med skruven när den dras åt, vilket ger kontinuerligt friktionsmotstånd. De är återanvändbara och används ofta i elektronisk utrustning och bildelar.

4. Tandade låsbrickor: Brickor med tandad struktur bäddas in i kontaktytan när de dras åt, vilket ökar friktionen och förhindrar att de lossnar.

II. Mekanisk anti-lossning: Begränsar rotationen direkt genom låselement. Hög tillförlitlighet, används ofta i starka vibrationer eller kritiska strukturella anslutningar.

1. Saxstift + slitsmutter: Efter att ha dragit åt muttern, sätt in saxpinnen i mutterskåran och bultändens hål och bänd upp den för att helt förhindra relativ rotation. Används i stor utsträckning inom maskiner och flygfält.

2. Låsbricka: Efter åtdragning böjer du brickans öra så att den passar tätt mot muttern och sidan av anslutningen och bildar ett mekaniskt lås. Lämplig för fastsättning med flera-punkter.

3. Seriell ståltråd (tråd mot -lossning): För en ståltråd genom de små hålen i huvuden på flera skruvar och dra åt den, vilket gör att skruvarna håller kvar varandra. Varje tendens att lossna dras omedelbart åt. Används vanligtvis i scenarier med hög-tillförlitlighet som motorer och vapen.

III. Strukturell anti-lossning: själv-låsning uppnådd genom speciell strukturell design
Förlitar sig inte på externa komponenter, vilket resulterar i stabilare anti-lossningsprestanda.

1. Tangs tråd (dubbel-riktningstråd): Använder en kombination av höger-- och vänstergänga-, kombinerat med en två-mutter. Under vibrationer ökar den automatiskt låskraften, ett typiskt exempel på strukturell anti-lossning.

2. Spitec-gänga (30 graders kilgänga): Trådroten har en 30 graders kilformad-fas, vilket ökar normalt tryck och avsevärt förbättrar anti-lossningsfriktionen, vilket resulterar i överlägsen anti-lossningsprestanda jämfört med traditionella trådar.

3. Tandad mutter med flänsyta: Mutterns lageryta har tandningar som bäddar in i ytorna på de anslutna delarna under åtdragning, vilket ökar kontaktfriktionen och förhindrar rotation.

IV. Kemisk anti-lossning: Härdning av gängade par med lim. Lätt att använda, lämplig för massmontering och icke-borttagbara anslutningar.

Gänglåsande lim: Appliceras på gängingreppsområdet och härdar för att binda ihop skruven och det gängade hålet, vilket ger både tätnings- och anti{0}}lossningsfunktioner.

Finns i tre hållfasthetsgrader:

Låg styrka: Lätt att demontera, lämplig för delar som kräver frekvent underhåll;

Medium styrka: Mest använda, balanserar demontering och tillförlitlighet;

Hög styrka: Används för permanenta anslutningar; demontering kräver uppvärmning eller verktygsskada.

⚠️ Användningstips: När du monterar blinda hål, applicera lim på botten av hålet först, applicera sedan skruvar för att säkerställa full fyllning; vid demontering, använd en skiftnyckel med slagkraft eller lokal uppvärmning (ca 250 grader) för att mjuka upp limmet.

What surface treatment processes are there for hexagonal screws?

Skicka förfrågan