□鞏華敏
上海電氣集團 上海電機廠有限公司 上海 200240
螺栓連接靜強度校核理論與方法研究
□鞏華敏
上海電氣集團 上海電機廠有限公司 上海 200240
在用解析法校核復(fù)雜受力螺栓的靜強度時,校核結(jié)果的可靠性取決于螺栓所受最大拉伸力取值的嚴(yán)謹(jǐn)性,現(xiàn)有計算螺栓所受最大拉伸力的方法可能引起校核結(jié)果錯誤。針對這一問題,提出使用可使最大拉伸力計算結(jié)果較大的公式來求取螺栓所受的最大拉伸力,并進(jìn)一步指出根據(jù)螺栓受力的大小和連接的工作要求選取螺栓預(yù)緊力。通過分析螺栓預(yù)緊力與軸向載荷和橫向載荷之間的相互關(guān)系,提出了一種根據(jù)圖表快速獲取螺栓預(yù)緊力的方法。同時研究了基于計算機輔助工程的螺栓靜強度反作用力校核法,總結(jié)歸納了反作用力校核法的特點,并通過一個工程實例進(jìn)行驗證。
螺栓連接是機械設(shè)計和工程問題中常見的緊固和連接方式,應(yīng)用廣泛。應(yīng)用時,通過結(jié)構(gòu)力學(xué)理論求得螺栓的受力,然后代入理論公式來校核螺栓靜強度,這一方法被稱為解析法。在應(yīng)用解析法求取螺栓所受最大拉伸力時存在理論上的不足,在選取螺栓預(yù)緊力時也存在認(rèn)識誤區(qū)。筆者將詳述上述問題和誤區(qū),并提出解決方法。
當(dāng)螺栓受力很復(fù)雜時,傳統(tǒng)手工簡化方法難以準(zhǔn)確地求出螺栓受力。為此,近年來,隨著有限元技術(shù)的快速發(fā)展及有限元應(yīng)用軟件的廣泛應(yīng)用,越來越多的人開始使用計算機輔助工程(CAE)軟件校核螺栓的強度,由此產(chǎn)生了等效應(yīng)力校核法和基于CAE的反作用力校核法。不過,等效應(yīng)力校核法存在理論上的不足;反作用力校核法種類繁多,在具體應(yīng)用時難以準(zhǔn)確選擇合適的方法。針對上述問題,筆者歸納總結(jié)出基于CAE的反作用力校核法中每種方法的適用場合,并通過一個工程實例來演示驗證所提出的理論與方法。
1.1 螺栓所受最大拉伸力的計算
除受橫向載荷作用的鉸制孔螺栓連接外,單個螺栓連接的受力情況有三種[1]:只受軸向載荷的松螺栓連接、只受預(yù)緊力的緊螺栓連接,以及既受預(yù)緊力又受軸向載荷的緊螺栓連接。松螺栓連接校核很簡單,不在本研究的范圍之內(nèi)。比較后兩種情況的計算公式,可知它們的形式完全一樣,唯一不同的是計算應(yīng)力分子上的螺栓預(yù)緊力與螺栓所受最大拉伸力的區(qū)別。經(jīng)過仔細(xì)分析后可以發(fā)現(xiàn),只受預(yù)緊力的緊螺栓連接是既受預(yù)緊力又受軸向載荷緊螺栓連接的特殊情況,因為前者可以假設(shè)為軸向載荷為0的情況。
對于既受預(yù)緊力又受軸向載荷的緊螺栓連接,不同的文獻(xiàn)存在不同的論述。
文獻(xiàn)[1]論述:根據(jù)螺栓和被連接件的受力變形圖,可知螺栓所受最大拉伸力為:
或:
式中:F1為螺栓殘余預(yù)緊力,N;F0為螺栓預(yù)緊力,N;為螺栓連接的相對剛度因數(shù);F為螺栓承受的軸向載荷,N。
文獻(xiàn)[2]論述:設(shè)計時,可先根據(jù)連接的受載情況,求出螺栓承受的軸向載荷F,再根據(jù)連接的工作要求,選取螺栓殘余預(yù)緊力F1,然后按照式(1)計算螺栓所受最大拉伸力F2。然而在文獻(xiàn)[2]的例題中,卻是使用式(2)來計算螺栓所受最大拉伸力F2。
文獻(xiàn)[3]論述:設(shè)計時,可先根據(jù)連接的受載情況,求出螺栓承受的軸向載荷F,再根據(jù)連接的工作要求選取螺栓殘余預(yù)緊力F1,然后按照式(1)計算螺栓所受最大拉伸力F2。或為了保證螺栓殘余預(yù)緊力F1所需的螺栓預(yù)緊力F0,由式(2)求出螺栓所受最大拉伸力F2。在文獻(xiàn)[3]的例題中,使用的也是式(2)。
可見,求取螺栓所受最大拉伸力時有兩種方法和兩個不同的公式可用。
根據(jù)文獻(xiàn)[2-3],分析螺栓和被連接件的受力變形圖,可知本質(zhì)上,也就是說式(1)和式(2)理論上是相等的。但是,必須注意,在實際應(yīng)用時,上述兩個公式具體的計算路徑不同,結(jié)果并不相等。如果所選用的公式是計算結(jié)果較大的,則沒有問題;若選用的是計算結(jié)果較小的公式,則很可能出現(xiàn)所設(shè)計的螺栓不能滿足實際工況需要的情況。為了安全起見,必須按照螺栓所受最大拉伸力計算結(jié)果較大的公式進(jìn)行校核。
需要特別強調(diào)的是,對于既受預(yù)緊力又受軸向載荷的緊螺栓連接螺栓靜強度校核方法,適用于任何螺栓受力情況,可以包含軸向力、橫向力、轉(zhuǎn)矩、螺栓組受到的傾覆力矩等載荷及其組合。
為了解決上述問題并防范風(fēng)險,特提出以下幾種解決方法。
方法1:按照兩種方法的不同計算路徑,分別求出對應(yīng)的螺栓所受最大拉伸力F2,然后選用計算結(jié)果較大的來校核螺栓強度。這一方法簡單且容易操作,但沒有表明為什么會有這種不同的計算結(jié)果。
方法2:按照螺栓承受的軸向載荷F與螺栓承受的橫向載荷Fh之間的比值確定所選用的方法。以下進(jìn)行分析。
在橫向載荷Fh的作用下,連接接合面之間可能產(chǎn)生滑移。根據(jù)連接接合面不滑移條件,并考慮螺栓承受的軸向載荷F對螺栓預(yù)緊力的影響,螺栓所需的預(yù)緊力為:
式中:Ks為防滑因數(shù);f為接合面摩擦因數(shù);i為接合面數(shù)。
將式(3)代入式(2),得螺栓所受最大拉伸力為:
為了保證連接的緊密性,防止工作載荷過大而預(yù)緊力過小時在接合面間產(chǎn)生縫隙,應(yīng)使F1>0。根據(jù)具體工況,選取螺栓殘余預(yù)緊力F1和殘余預(yù)緊力因數(shù)K(K=F1/F),然后代入式(1),可得螺栓所受最大拉伸力為:
F2=(K+1)F (5)
令式(4)>式(5),則有:
可見,如果螺栓承受的軸向載荷F與螺栓承受的橫向載荷Fh之比滿足式(7)時,可以采用式(2)求取螺栓所受的最大拉伸力F2,然后校核螺栓的靜強度:
整理式(6),得:
式中:σca為計算應(yīng)力,MPa;d1為螺栓危險截面的直徑,mm;[σ]為螺栓材料的許用應(yīng)力,MPa。
同理,可得當(dāng)F/Fh>Ks/(fiK)時,可以采用式(1)求取螺栓所受的最大拉伸力F2。
當(dāng)F/Fh=Ks/(fiK)時,采用式(1)或式(2)求取的螺栓最大拉伸力F2相等。
方法3:按照螺栓預(yù)緊力F0與螺栓承受的軸向載荷F之比確定所選用的方法。
根據(jù)式(3)求取螺栓預(yù)緊力F0,并選取螺栓殘余預(yù)緊力F1,然后令:
根據(jù)式(10)可得,當(dāng)螺栓預(yù)緊力F0與螺栓承受的軸向載荷F之比滿足式(10)時,可以采用式(2)求取螺栓最大拉伸力F2,進(jìn)而根據(jù)式(8)校核螺栓靜強度。
同理可得當(dāng)F0/F<1-cb/(cb+cm)+K時,可以采用式(1)求取螺栓的最大拉伸力F2。
當(dāng)F0/F=1-cb/(cb+cm)+K時,采用式(1)或式(2)所得的螺栓最大拉伸力F2相等。
1.2 螺栓擰緊力矩的選取
通常規(guī)定,擰緊后螺紋連接件在預(yù)緊力作用下產(chǎn)生的預(yù)緊應(yīng)力不得超過其材料屈服極限σs的80%。對于一般連接用的鋼制螺栓連接,其預(yù)緊力F0,文獻(xiàn)[2-3]推薦按如下關(guān)系確定。
碳素鋼螺栓連接時:
F0≤(0.6~0.7)σsA1(11)
整理式(9),得:
合金鋼螺栓連接時:
F0≤(0.5~0.6)σsA1(12)
式中:A1為螺栓危險截面的面積,A1=πd12/4,mm2;如果螺栓局部直徑小于其螺桿部分的小徑d1(如有退刀槽等)或局部空心時,應(yīng)取最小截面面積計算。
在文獻(xiàn)[1]中推薦按照下列關(guān)系確定一般連接用鋼制螺栓連接的預(yù)緊力F0。
碳素鋼螺栓連接時:
F0≤(0.6~0.7)σsAs(13)
合金鋼螺栓連接時:
F0≤(0.5~0.6)σsAs(14)
式中:As為螺栓公稱應(yīng)力截面積,
螺栓預(yù)緊力的大小需根據(jù)螺栓受力的大小和連接的工作要求決定。因此,螺栓受力和工況不同,螺栓連接所需的預(yù)緊力也不同,不能一以貫之,可見文獻(xiàn)[1]推薦的預(yù)緊力選取值欠妥。另外,對于一般普通螺紋連接,As>A1,文獻(xiàn)[2-3]的預(yù)緊力上限值小于文獻(xiàn)[1]的,相對而言文獻(xiàn)[2-3]的預(yù)緊力設(shè)計比文獻(xiàn)[1]更保守。在設(shè)計和校核螺栓時,必須注意,工廠標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的擰緊力矩是指擰緊力矩的最大值或某種特定情況時的取值[4],對于不同的螺栓受力和工況,還需要具體計算。文獻(xiàn)[5]證實了上述判斷。
1.3 螺栓預(yù)緊力與軸向載荷、橫向載荷之間的關(guān)系
螺栓預(yù)緊力與工作載荷大小有關(guān),且根據(jù)式(3)可知,螺栓承受的軸向載荷F和橫向載荷Fh均影響預(yù)緊力的大小。根據(jù)具體情況選取設(shè)計參數(shù),可以繪制F、Fh和F0關(guān)系曲線。從曲線中可以看出F與Fh對F0的影響情況,有利于深化認(rèn)識上述關(guān)系。另外,也可以令F=KFh或Fh=KF,將式(3)簡化為F與F0的關(guān)系曲線或Fh與F0的關(guān)系曲線,在具體應(yīng)用時,查圖即可快速獲得其對應(yīng)的螺栓預(yù)緊力。
2.1 等效應(yīng)力校核法的特點與不足
沈平等[6-21]用CAE軟件求取實體螺栓的最大應(yīng)力,并用該應(yīng)力與螺栓屈服極限進(jìn)行比較來校核螺栓靜強度,這一方法存在一定的問題。其一,CAE軟件得出的最大應(yīng)力往往是局部極值,用該局部極值與螺栓屈服極限進(jìn)行簡單比較顯然欠妥,因為局部往往代表不了整體。其二,通常在一個分析模型中,螺栓占用的空間結(jié)構(gòu)不大,如果網(wǎng)格量不夠或單元質(zhì)量不好,勢必影響應(yīng)力求解結(jié)果的準(zhǔn)確性;如果網(wǎng)格量太大,則需要容量很大和運算速度很快的計算機及大量的求解時間,經(jīng)濟性不好。其三,有限元求解時經(jīng)常會出現(xiàn)應(yīng)力奇異,如果不加篩選就貿(mào)然使用上述應(yīng)力,勢必影響計算結(jié)果的準(zhǔn)確性。
假設(shè)等效應(yīng)力校核法不存在上述問題,并假定其求解的最大應(yīng)力是準(zhǔn)確的,那么采用這一方法校核螺栓強度太過保守,尤其是當(dāng)螺栓連接存在明顯的應(yīng)力集中時。如果所用的螺栓均采用這一方法進(jìn)行校核,將非常不經(jīng)濟。
2.2 反作用力校核法中不同方法的特點
鐘晨等[23-27]通過CAE軟件先求取螺栓受到的反作用力,然后運用解析法校核螺栓強度。這一方法避免了等效應(yīng)力校核法的不足,可以充分利用CAE軟件求取復(fù)雜情況下螺栓受力的準(zhǔn)確性和傳統(tǒng)解析法成熟可靠的優(yōu)勢。
依據(jù)不同的簡化思想,在求解螺栓反作用力時,產(chǎn)生了不同的方法,且多種方法均有所應(yīng)用。不過,對于各種方法的特點和適用場合還沒有總結(jié)性論述,為此,歸納總結(jié)為表1。
在實際應(yīng)用時,應(yīng)該根據(jù)載荷和工況的不同情況選擇表1中的不同方法。
表1 基于CAE的反作用力校核法中不同方法的特點
某型電動機底架,在其四端用40只8.8級粗牙普通M36螺栓來固定吊攀,電動機和底架總質(zhì)量80 t,螺栓預(yù)緊力未知,校核其強度。分析模型如圖1所示。
圖1 分析模型
采用第1類中的剛性實體法獲得螺栓反作用力。提取受力較大的幾只螺栓反作用力列于表2。用X、Y和Z表示螺栓受力,其中X、Y表示螺栓所受的橫向力,Z表示螺栓所受的軸向力。具體螺栓序號所對應(yīng)的位置此處不再贅述。
表2 螺栓受力 N
按1.1節(jié)方法校核螺栓靜強度,具體過程如下。
取接合面間摩擦因數(shù)f=0.13,防滑因數(shù)Ks=1.2,螺栓的相對剛度為0.25,計算各螺栓所需要的預(yù)緊力,并將相應(yīng)的結(jié)果列于表3。
表3 計算結(jié)果
已知連接螺栓的性能等級為8.8級,屈服極限為σs=640MPa,螺栓危險截面的面積=π× 31.6702/4=787.745 65 mm2,取預(yù)緊力上限因數(shù)為0.6,則螺栓可以承受的預(yù)緊力上限 F0max= 0.6σsA1=0.6×640×787.745 64=302 494 N。
根據(jù)工作載荷性質(zhì),取殘余預(yù)緊力F1=0.4F,計算螺栓所受到的最大拉伸力F2:
F2=F0+0.25F=F0+0.25Z
F2=F1+F=F1+Z
取較大的F2,代入式(8)計算螺栓危險截面的計算應(yīng)力。
取安全因數(shù) S=1.35,則螺栓的許用應(yīng)力[σ]=σs/S=640/1.35=474 MPa。
同樣將上述預(yù)緊力上限F0max、計算應(yīng)力σca和許用應(yīng)力[σ]列于表3。
根據(jù)表3可得,σca<[σ],F(xiàn)0<F0max,說明該連接螺栓的靜強度滿足設(shè)計要求,且最大計算應(yīng)力值為205 MPa,可以進(jìn)一步減小螺栓型號。
(1)提出了必須使用能夠使最大拉伸力計算結(jié)果較大的公式來求取螺栓所受的最大拉伸力的理論,同時提出了三種計算螺栓所受最大拉伸力的方法。
(2)解釋了根據(jù)螺栓受力大小和連接工作要求來選取螺栓擰緊力矩的方法。
(3)提出了一種根據(jù)圖表快速獲取螺栓預(yù)緊力的方法。
(4)等效應(yīng)力校核法不是校核螺栓靜強度的較好方法。
(5)基于CAE軟件的反作用力校核法是校核螺栓靜強度的較好方法,且應(yīng)該根據(jù)載荷和工況的不同情況選擇其中的不同方法。
[1]成大先.機械設(shè)計手冊:第二卷[M].5版.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2008.
[2]西北工業(yè)大學(xué)機械原理及機械零件教研室.機械設(shè)計 [M].8版.北京:高等教育出版社,2006.
[3]孫志禮,冷興聚,魏延剛,等.機械設(shè)計[M].沈陽:東北大學(xué)出版社,2000.
[4]上海電機廠有限公司.上海電機廠緊固件擰緊力矩工藝守則[Z].
[5]汽車用螺紋緊固件緊固扭矩:QC/T518—2007[S].
[6]沈平,陳艷春.35 m拼接式躉船連接螺栓有限元強度分析[J].江蘇船舶,2014,31(2):10-11,27.
[7]齊濤,董姝言,蘇鳳宇.MW級風(fēng)機變槳軸承與輪轂連接螺栓的強度分析 [J].機電工程,2014,31(12):1587-1590,1652.
[8]朱樹林,張萍,方明,等.柴油機飛輪連接螺栓校核計算分析[J].汽車零部件,2015,(6):66-68.
[9]劉繁茂,趙喆,顏健,等.大功率蝶式太陽能熱發(fā)電系統(tǒng)地腳螺栓連接結(jié)構(gòu)強度分析 [J].機械工程師,2015(10):30-32.
[10]唐倩,裴林清,陸波.大型掛載起吊系統(tǒng)特種螺栓強度分析[J].重慶大學(xué)學(xué)報,2009,32(9):1028-1031.
[11]王金鵬,閔陽春,曾燕軍.大軸重電力機車排障器螺栓連接強度校核分析[J].技術(shù)與市場,2015,22(4):32-34.
[12]李婭娜,倪強,李永明.動車組吊裝結(jié)構(gòu)及聯(lián)接螺栓接觸非線性有限元分析[J].大連交通大學(xué)學(xué)報,2015,36(3):14-17.
[13]王宇,李明.發(fā)動機螺栓連接強度有限元分析[J].計算機輔助工程,2013,22(3):39-42.
[14]何賀松.風(fēng)力發(fā)電機組螺栓選用及預(yù)緊力控制淺析[J].機械制造,2015,53(2):48-51.
[15]楊慧芳,何江,劉繼波.緩沖器緊固螺栓強度和疲勞分析[J].鐵道車輛,2013,51(1):17-20.
[16]辛鵬,萬義強,徐琢.螺栓連接的有限元建模及仿真分析[J].車輛與動力技術(shù),2015(2):58-62.
[17]王銀惠,趙俊生,焦歡慶,等.基于夏氏法的螺栓連接結(jié)構(gòu)傳遞函數(shù)辨識[J].機械制造,2015,53(11):23-25,29.
[18]張曉琳,劉衍選,陳虎.直驅(qū)型風(fēng)力機組的底盤與發(fā)電機連接強度分析[J].科技創(chuàng)新與應(yīng)用,2014(27):38-39.
[19]許明奇,周琳,歐陽巧琳.轉(zhuǎn)臺軸承預(yù)緊螺栓強度分析[J].軸承,2013(4):16-18.
[20]張東燦,王東,張啟應(yīng).風(fēng)機葉片根端連接螺栓的參數(shù)化建模及分析 [J].機械制造與自動化,2014,43(2):177-179.
[21]高耀東,宿福存,李震,等.ANSYS Workbench機械工程應(yīng)用精華30例[M].北京:電子工業(yè)出版社,2013.
[22]史忠震,張衛(wèi),陳強,等.直驅(qū)式抽油機法蘭連接螺栓的有限元分析[J].機械設(shè)計與制造,2014(4):206-208,211.
[23]鐘晨,楊青,遲少艷.半潛船可拆卸式浮箱連接螺栓強度計算方法研究[J].船舶與海洋工程,2014(2):20-23.
[24]行太衛(wèi),周建烽,王建兵.高速動車組砂箱連接螺栓的強度評估[J].電力機車與城軌車輛,2014,37(4):21-23.
[25]王為輝,李婭娜,王春燕.基于VDI 2230—2003標(biāo)準(zhǔn)的動車組車鉤聯(lián)接螺栓強度分析 [J].大連交通大學(xué)學(xué)報,2015,36(2):22-25.
[26]李蕾.塔機回轉(zhuǎn)支承高強螺栓強度校核的探討[J].建筑機械化,2015(2):48-50.
[27]馬萬壘.5 m固定站天線地腳螺栓的有限元分析[J].河北省科學(xué)院學(xué)報,2013,30(1):53-57.
When verifying static strength of the bolts under complex stress by analytical method,reliability of the check result depends on the preciseness when taking the values of the maximumtensile strength applied tothe bolts,the existing approach for calculation of the maximum tensile force applied to the bolts may cause errors in the checked results.To solve this problem,it was suggested to use the formulae that would output the maximum tensile force through calculation as the maximumtensile force applied tothe bolt and was noted in further step,the pre-tightening force of the bolt should be determined based on the size of the force applied to the bolt and the job requirements for bolt connection.By analyzing the relationship between the pre-tightening force of the bolts and axial/lateral loads,a method was introduced for quick assessment of the bolt pre-tightening force in accordance with the chart.At the same time by the development of the verification method for counterforce of the bolt static strength based on computer-aided engineering,the characteristics of the checking method for counterforce were summarized and demonstrated by an engineering case.
螺栓連接;靜強度;校核;理論;方法
Bolting;Static Strength;Verification;Theory;Method
TH131.3
A
1672-0555(2016)04-043-06
2016年5月
鞏華敏(1987—),男,碩士,工程師,主要從事電機結(jié)構(gòu)及相關(guān)分析工作