Frågan om att förhindra lossning avbultar och muttrarhar alltid varit ett hett ämne på nätet. Idag kommer Xiaorui att sammanfatta och berätta för alla hur man ska hantera problemet med att förhindra att bultar och muttrar lossnar i det dagliga livet. Författaren listar följande typer av låsbultar och muttrar, och använder olika typer av låsbultar och muttrar för anslutningar på olika ställen.
Bult och mutter anti-lossningstyp
Dubbelmutter-anti-lossning, även känd som kontramutter-anti-lossning, när två kontramuttrar dras åt, finns det alltid ett interaktivt tryck mellan de två kontramuttrarna, som överförs till kontaktytan på skruvgängan. Ju hårdare kontramuttrarna dras åt, desto större är trycket mellan skruvgängans kontaktytor. Ju större kontakttryck, desto större friktionsmotståndsavstånd. Varje rotation av de två muttrarna kräver att friktionskraften mellan skruvgängorna övervinns. Även om den yttre belastningen ändras förblir trycket mellan toppmuttrarna konstant, vilket ger en avslappnande effekt.
Användning: Den kan användas i föråtdragningsförband eller bultförbindningar utan krav på föråtdragning, endast för arbetsförhållanden med lätta vibrationer.
2. Hård låsmutter

Hårda låsmuttrar är en kombination av två typer av muttrar med en "konkav" och "konvex" form i toppen och botten. Den utskjutande muttern nedan fungerar som en kil genom att förskjuta centrum något under bearbetningen (excentrisk bearbetning). Den konkava muttern på toppen utsätts inte för bearbetning utanför centrum (cirkulär bearbetning), vilket bildar funktionen att hamra och kila. De "konvexa" och "konkava" ytorna på de övre och nedre muttrarna är båda koniska ytor, som kan generera betydande radiellt tryck även med litet axiellt tryck. Trycket mellan de "konvexa" och "konkava" koniska ytorna kommer att överföras till bitgängorna på de övre och nedre muttrarna, och ett stort friktionsmotståndsavstånd kommer att genereras mellan gängbitytorna och på de konvexa och konkava koniska ytorna, som spelar en roll för att förhindra lossning.
Användning: Den kan användas i föråtdragande anslutningar eller i bultanslutningar utan krav på föråtdragning. Kan användas för svåra vibrationsförhållanden.
Nackdelar: Svårighet att bearbeta och höga kostnader.
3. Shi Biliao låsmutter
Det finns en 30 graders kilformad lutning i botten av den invändiga gängan på Schbilcher-muttern. När bultarna och muttrarna dras åt, trycker bultens tandspets hårt mot den kilformade lutningen på Schbilcher-gängan, vilket genererar en betydande låskraft. På grund av förändringen i vinkeln på tandformen bildar den riktningskraft som genereras av kontakten mellan gängorna en 60 graders vinkel med bultens axel, snarare än en 30 graders vinkel som den för vanliga gängor. Detta resulterar i ett mycket större tryck i skruvgängans riktning än åtdragningstrycket, vilket resulterar i en betydande ökning av den friktionskraft som genereras mot lossning.
Användning: Den kan endast användas vid skruvförband med förspänningskrav, och de anslutna delarna får inte vara för mjuka. När förspänningen försvinner, kommer anti-lossningseffekten att gå förlorad.
Nackdel: När man använder vridmomentmetoden för att dra åt, för att få en viss föråtdragningskraft på bulten, måste ett större vridmoment appliceras för att övervinna friktionsmotståndet mellan gängorna.
4. Öppen fjäderbricka mot att lossna
Antilossningsprincipen för fjäderbrickor är att efter att fjäderbrickan har pressats platt kommer fjäderbrickan att generera en kontinuerlig elastisk kraft, vilket orsakar kontakttryck mellan mutterns innergänga och bultens yttergänga. Detta tryck genererar ett friktionsmotståndsmoment, vilket förhindrar att muttern lossnar. Samtidigt är kanten vid fjäderbrickans öppning inbäddad i muttern respektive ytan på den anslutna delen, varigenom muttern förhindras från att rotera i förhållande till den anslutna delen.
Användning: Den kan inte användas vid särskilt hårda anslutningar av kontakter. Om anslutningen är hårdare än brickan kan brickans kant inte bäddas in i ytan på den anslutna komponenten och kan inte spela någon roll för att förhindra att den lossnar. Den kan inte också användas vid anslutningar med höga förspänningskrav, vilket kan orsaka förspänningsförlust och acceleration.
5. Konisk fjäderbricka
Antilossningsprincipen för koniska fjäderbrickor är att efter att fjäderbrickan har pressats platt kommer fjäderbrickan att generera en kontinuerlig elastisk kraft, vilket orsakar kontakttryck mellan mutterns innergänga och bultens yttergänga. Detta tryck genererar ett friktionsmotståndsmoment, vilket förhindrar att muttern lossnar. Koniska fjäderbrickor har högre styvhet än öppna fjäderbrickor, vilket gör att trycket som genereras av samma kompressionsmängd är större och anti-lossningseffekten bättre.
Användning: Ej lämplig för anslutningar med höga förspänningskrav.
6. Dubbelstapel självlåsande bricka
Denna typ av bricka har en stor spiralformad tandyta på ena sidan och radiella tandningar på den andra sidan. NORD-LOCK brickor monteras i par med stora tandytor vända mot varandra. Vid åtdragning av bultar eller muttrar griper de radiella tandningarna hårt om kontaktytan, vilket gör att NORD-LOCK-brickan är relativt fixerad med kontaktytan på muttern och anslutningsstycket, vilket endast tillåter relativ rörelse mellan de stora fasade kuggytorna. Varje lossningstrend av bultar eller muttrar förhindras av kileffekten av stora tandningar. Lyftavståndet mellan två NORD-LOCK-brickor är större än lyftavståndet för bulten eller muttern som orsakas av gängglidning.
Användning: Den ska inte användas vid fogar med särskilt hårda förbindningsytor. När anslutningsytan är särskilt hård kan de radiella räfflorna inte bita mot kontaktytan och kan inte ge anti-lossningseffekt. Packningen har både positiva och negativa sidor, och om den installeras upp och ner kan den inte förhindra att den lossnar och den kan inte heller användas utan för åtdragna anslutningar. Kontakten är för mjuk och kan inte använda denna typ av packning.
Orsak till att den självlåsande muttern inte lossnar
Principen för självlåsning ligger i dess unika struktur.
Som visas i figur 1 finns det en 30 graders kilformad lutning längst ner på hongängan. När bulten och muttern dras åt, trycker bultens tandspets hårt mot den kilformade ytan på den självlåsande gängan, vilket resulterar i en betydande låskraft. På grund av förändringen i vinkeln på tandformen bildar normalkraften som genereras av kontakten mellan gängorna en 60 vinkel med bultens axel, istället för att bilda en 30 graders vinkel som vanliga gängor. Uppenbarligen är gängans normala tryck mycket större än åtdragningstrycket, så den genererade friktionskraften mot lossning kommer oundvikligen att öka avsevärt. När bultspänningen också är P0, normaltrycket för den traditionella 60 graders vinkelgängan P=1.15P0,
Och den självlåsande tråden har en kilformad lutande yta med en 30 graders vinkel vid basen av tanden,
Vinkeln och storleken på dess normala tryck ändras båda, med ett normaltryck på P{{0}}P0. Förhållandet mellan de två normala trycken är cirka 12:7, och den självlåsande gängans antilossande friktionskraft ökar i motsvarande grad.
Den kilformade ytan på självlåsande gängor kan också eliminera problem som ojämn kraftfördelning, snubbling och fastsättning av vanliga gängor.
Vanliga gängor med -60 graders vinkel V-formade gängor bär 70 procent till 80 procent av belastningen på deras första och andra gänganpassade yta, medan belastningen på de efterföljande passande ytorna är minimal. På detta sätt, under den arbetande vibrationsbelastningen, kan vanligt gängat fästelement lätt övervinna låskraften på gängans kontaktyta för att producera rotation och sedan lossna, vilket är anledningen till att vanliga gängade fästelement lossnar.












