Rööbastee keerme lõdvenemisvastane-konstruktsioon ja stabiilsuse parandamine vibratsioonikoormuse korral
Millised on naelte lõdvenemisvastase -lõdvenemisvastase keerme konstruktsiooni põhivormid ja -lõdvenemisvastased põhimõtted?
Terade lõdvenemisvastase keerme{0}}struktuuri põhikuju onsaehamba niit kombineeritud nailonist lukustusmutritegaja need kaks struktuuri töötavad koos, et saavutada kahekordne lõdvenemisvastane{0}}. Saehamba keerme hambaprofiil on asümmeetriliselt kujundatud: 30-kraadine hambaprofiili nurk on kande-küljel ja 60-kraadine hambaprofiili nurk mitte-koormust{6}}kandval poolel. See konstruktsioon võib muuta vibratsioonikoormusest tekkiva teljesuunalise jõu keermetevaheliseks survejõuks, mitte traditsiooniliste kolmnurkkeermete lõdvenemisjõuks, vähendades oluliselt lõdvenemise tõenäosust. Nailonist lukustusmutri sisemine auk on põimitud rõngakujulise -kujulise nailonrõngaga, mille siseläbimõõt on veidi väiksem kui teravikniidi põhiläbimõõt. Mutri pingutamisel nailonrõngas pigistatakse ja deformeerub keerme poolt ning täidab keermevahe, moodustades elastse lukustusjõu. Isegi vibratsioonikoormuse korral suudab nailonrõnga elastne taastumisjõud pidevalt säilitada keermete vahelist hõõrdumist. Lisaks on teraviku keermepind tsingitud ja passiveeritud, kusjuures pinna hõõrdetegur on stabiilselt 0,18-0,22, vältides hõõrdeteguri kõikumisest tingitud eelkoormuse kadu. Selle liitkonstruktsiooni lõdvenemisvastane -vastane konstruktsioon võib ulatuda ISO 10964 standardi 4. tasemele, mis on palju kõrgem kui traditsioonilise lõdvenemisvastase struktuuri 2. tase.

Millised on lõdvenemisvastaste-struktuuride ja traditsiooniliste naastude -lahtnemisvastaste toimivuse erinevused?
Lõdvenemisvastaste -tõmbumisvastaste konstruktsioonide ja traditsiooniliste naelte erinevused kajastuvad peamiselt kolmes aspektis: vibratsiooni lõdvenemise aeg, eelkoormuse säilivusaste ja korduvkasutatavus. Samas vibratsioonikoormuse testis ei ilmnenud lõdvenemisvastase konstruktsiooni naelad pärast 1 miljonit vibratsiooni, eelkoormuse püsivus oli suurem või võrdne 90%, samas kui traditsioonilised naelad näitasid ilmset lõdvenemist pärast 100 000 vibratsiooni, kusjuures eelkoormuse püsivus langes alla 60%. Tegelike liinirakenduste puhul saab lahti{10}}tõmbunud struktuuri naelte hooldustsüklit pikendada 2 aastani, samas kui traditsiooniliste piikide hooldustsüklit on vaid 6 kuud, mis vähendab oluliselt käsitsi hoolduskulusid. Korduvkasutatavuse osas talub lõdvenemisvastase konstruktsiooni naela nailonist lukustusmutter-3-5 lahtivõtmis- ja kokkupanemiskorda ning säilitab siiski hea lõdvenemisvastase -efekti, samal ajal kui traditsioonilise vedruseibi lõdvenemisvastane jõudlus puruneb täielikult pärast{21}1 korda. Lisaks on lõdvenemisvastase struktuuri naelad parem löögikindlus. Äkilise löökkoormuse korral on keermeühenduse lõdvenemine väiksem kui 0,1 mm või sellega võrdne, samas kui traditsiooniliste naelu võib ulatuda üle 0,5 mm.

Millised on erinevate liipritüüpide -lõdvenemisvastase struktuuri naelu kohandamisnõuded?
Erinevat tüüpi liiprite -lõdvenemisvastase konstruktsiooni naelu kohandamisnõuded on liiprite materjaliomaduste ja kandevõimega vastavusse viimise aluseks. Betoonist liiprid on materjalilt kõvad ja neil on kõrged nõuded ankurdusjõule. Kasutada tuleb jämeda-sammuga saehamba keerme naelu läbimõõduga 24 mm. Nailonlukustusmutri nailonrõnga kõvadus on Shore 85HA ja pingutusmoment on 300{11}}350 N·m, et ankurdustugevus teraviku ja betoonliipri vahel oleks 120 kN või suurem. Puidust liiprid on pehme materjaliga ja kalduvad niidi kinnikiilumisele. Puidust liiprite liigsest lõhenemise vältimiseks on vaja kasutada peene-sammuga saehamba keerme naelu läbimõõduga 20 mm, keerme kõrgust vähendatakse 0,2 mm võrra, nailonist lukustusmutri nailonrõnga kõvadus on Shore 75HA ja pingutusmoment 200-250 N·m. Komposiitliiprite elastsusmoodul on betooni ja puidu vahel. Vajalik on kasutada keskmise sammuga keermepiike läbimõõduga 22mm, nailonrõnga kõvadus on Shore 80HA ja pingutusmoment 250-300N·m, tasakaalustades ankurdustugevuse ja liiprikaitse. Lisaks on mägipiirkondade liiprid temperatuurikahanemise tõttu altid tõmbejõule, mistõttu tuleb naelte põhja lisada elastsed seibid, et puhverdada temperatuuripinge mõju keermeühendusele.

Millised on lõdvenemisvastase struktuuri naelu{0}}peamised töötlemistehnoloogia punktid?
Lõdvenemisvastase struktuuri naelu -peamised töötlemistehnoloogia punktid on koondunud keerme moodustamisse ja nailonrõngastesse, et tagada stabiilne lõdvenemisvastane{1}}jõudlus. Saehamba niiti töödeldakse niidivaltsimise tehnoloogiaga. Keermerulli ratta hambaprofiili täpsus peab jõudma ISO 4H tasemeni. Keerme veeremisrõhku reguleeritakse töötlemise ajal 80-100 MPa tagamaks, et keerme hambaprofiil on täielik ilma jäsemeteta ja hambaprofiili nurga kõrvalekalle koormust-kandval poolel ja mittekandval poolel on väiksem kui ±0,5 kraadi või sellega võrdne. Pärast keerme töötlemist on vajalik galvaniseerimine ja passiveerimine, katte paksus on 8-12 μm ja passiveerimiskile soolapihustuskindlusaeg on suurem kui 500 tundi või sellega võrdne, et parandada korrosioonivastast-jõudlust. Nailonist lukustusmutri kinnitusprotsess viiakse läbi spetsiaalsel press{22}}liitmikul. Nailonrõngast kuumutatakse pehmendamiseks 80–90 kraadini, seejärel surutakse see mutri sisemisse auku ja surveliitmiku rõhku reguleeritakse 5–8 MPa, et tagada nailonrõngas tihedalt mutri sisemise ava külge, ilma et see lahti läheks või maha kukuks. Pärast töötlemist tuleb pisteliselt kontrollida lõdvenemisvastast jõudlust proovivõtusuhtega 3%. Eelkoormuse püsivuse määra testitakse vibratsioonitestimismasinaga ja kvalifitseerimata tooted tuleb ümber töödelda.
Millised on-kohapealsed paigaldus- ja hoolduspunktid, mis on seotud lahtinemisvastaste konstruktsioonide-piiskadega?
Kohapealne-lõdvenemisvastase konstruktsiooni naelu paigaldamine ja hooldus peab keskenduma mutrite pingutamise järjestusele ja nailonrõnga oleku kontrollimisele. Paigaldamisel tuleb esmalt kruvida ora liipri ankurdusavasse, kruvimissügavusega 2/3 piigi pikkusest, seejärel panna peale elastne seib ja seejärel pingutada nailonist lukustusmutter. Pingutusprotsess tuleb läbi viia kahes etapis: esimene samm on pingutada 50% pöördemomendini ja teine etapp on pingutada kavandatud pöördemomendini, et vältida nailonrõnga ühekordsest{7}}pingutamisest põhjustatud kahjustusi. Pärast paigaldamist on vaja kontrollida teraviku perpendikulaarsust, mille perpendikulaarsuse kõrvalekalle on 1 kraad või sellega võrdne, et vältida terava läbipainde põhjustatud ebaühtlast jõudu. Hoolduse ajal on vaja regulaarselt kontrollida nailonist lukustusmutri olekut. Kui nailonrõngas on pragunenud, deformeerunud või eraldunud, tuleb mutter õigeaegselt välja vahetada; kui keerme pind on roostetanud, tuleb seda terastraatharjaga puhastada ja seejärel katta roostevastase määrdega. Lisaks tuleks naelte lahtivõtmisel kasutada spetsiaalseid mutrivõtmeid ja vältida löögitööriistu, et vältida saehamba keerme hambaprofiili kahjustamist. Lahtivõetud naelu tuleb kontrollida keermekahjustuste suhtes ja korduvkasutada saab ainult neid, mis pole kahjustatud.

