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称重米乐m6 的组装建立三维建模

时间:2021-08-31 点击次数:

曾有专业团队进行过实验,以称重米乐m6 为分析对象,了解螺栓预紧力对局部结构变形的影响,寻求最佳预紧力。利用三维建模软件建立称重米乐m6 的几何组装,建立精确的螺栓螺纹三维模型;利用结构有限元分析模型,对受螺栓预紧力影响的局部结构进行预应力模态分析和静强度计算,得到局部结构相应的应力、应变和位移云图,最后建立螺栓预紧力与结构应力的关系曲线,确定最佳预紧力值。模拟分析结果为确定称重米乐m6 连接螺栓的预紧力提供了依据,对产品的设计和应用具有指导意义。


称重米乐m6
的组装建立三维建模(图1)

米乐m6:称重米乐m6 是米乐m6 的重要分支之一。称重米乐m6 的基本原理是将物体的质量信号转换成可测量的输出电信号。随着称重米乐m6 性能要求的提高,米乐m6 制造商需要在米乐m6 出厂前检测其性能,以确保米乐m6 的质量。称重米乐m6 作为一种测量装置,其结构包括多个螺栓连接。螺栓预紧力的大小直接关系到称重米乐m6 的准确性。如果结构预紧不足,连接件可能会松动错位;如果预紧力过大,垫片等结构被过度挤压,可能会扭曲或开裂,螺栓可能会断裂或螺纹牙失效,严重影响米乐m6 的精度,从而影响称重仪的性能。螺栓连接结构的独特力学特性是由螺纹螺旋的特殊几何形状引起的。在传统的螺栓连接应力分析中,主要采用轴对称有限元模型,其三维几何模型通常是光杆或轴对称螺纹,忽略了螺纹导向角和螺旋线对整个有限元模型分析的影响,在一些特殊情况下会降低分析的准确性。针对称重米乐m6 的高精度要求,应考虑螺纹部分和接触对整个结构分析过程的影响。预紧力计算

螺栓连接结构易于组装和拆卸,因此广泛应用于机械结构中。安装螺栓时,必须拧紧螺栓൲接头,使连接件在螺栓拉伸时被压缩。作꧟用于螺栓的预加力称为预紧力。预紧的目的是增强连接的可靠性和紧凑性。使用中施加的预紧力由拧紧螺母施加的扭矩T给出,拧紧螺母时可以用测力扳手测量T。拧紧力矩t等于螺纹副之间的摩擦力矩和螺母环形端面与连接件(或垫片)支撑面之间的摩擦力矩之和。

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