RU2389916C2 - Резьба эллиптическая андросова-гребенюка - Google Patents

Резьба эллиптическая андросова-гребенюка Download PDF

Info

Publication number
RU2389916C2
RU2389916C2 RU2007134635/11A RU2007134635A RU2389916C2 RU 2389916 C2 RU2389916 C2 RU 2389916C2 RU 2007134635/11 A RU2007134635/11 A RU 2007134635/11A RU 2007134635 A RU2007134635 A RU 2007134635A RU 2389916 C2 RU2389916 C2 RU 2389916C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
thread
pitch
semi
axial
section
Prior art date
Application number
RU2007134635/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007134635A (ru
Inventor
Анатолий Александрович Андросов (RU)
Анатолий Александрович Андросов
Геннадий Петрович Гребенюк (RU)
Геннадий Петрович Гребенюк
Original Assignee
Анатолий Александрович Андросов
Геннадий Петрович Гребенюк
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Анатолий Александрович Андросов, Геннадий Петрович Гребенюк filed Critical Анатолий Александрович Андросов
Priority to RU2007134635/11A priority Critical patent/RU2389916C2/ru
Publication of RU2007134635A publication Critical patent/RU2007134635A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2389916C2 publication Critical patent/RU2389916C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Transmission Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к резьбовым крепежным элементам. Резьба эллиптическая содержит чередующиеся на цилиндрической поверхности тела вращения выступы и впадины, расположенные по винтовой линии, образованной шагом и углом подъема. Выступ и впадина образованы в осевом сечении сопрягающимися по среднему диаметру резьбы двумя полуокружностями, радиусы которых составляют одну четвертую часть осевого шага резьбы, центры их полуокружностей смещены относительно друг друга на величину полушага резьбы. В нормальном сечении выступы и впадины образованы сопрягающимися полуэллипсами с радиально расположенными большими полуосями, равными радиусу упомянутой полуокружности. Тангенс угла подъема винтовой линии в осевом сечении определяется отношением осевого шага к длине окружности среднего диаметра резьбы. Размер малой полуоси эллипса равен произведению радиуса упомянутой полуокружности на косинус угла подъема винтовой линии. В результате, в резьбе отсутствуют концентраторы напряжений. 2 ил.

Description

Изобретение относится к отрасли машиностроения, в частности к резьбам, как составному элементу разъемных и не разъемных резьбовых соединений.
В зависимости от формы сечения резьбы, которая определяет профиль витка резьбы, резьба называется прямоугольной, треугольной, трапецеидальной, пилообразной, круглой и т.п.
Стандартом регламентирован радиус округления резьбы на внутреннем диаметре винта, который находится в пределах одной шестой части от высоты выступа профиля и существенно влияет на усталостную прочность резьбового соединения.
Основные размеры профиля резьбы определяют в долях от шага. Поэтому с изменением шага резьбы изменяются и размеры профиля по геометрическому подобию.
Стандартом предусмотрены резьбы с различными шагами при одинаковом наружном диаметре резьбы.
Недостатком указанных резьб является наличие концентраторов напряжений во впадинах резьбы, поэтому для их уменьшения вершина и впадина профиля закругляются [1].
Вопрос повышения усталостной прочности и долговечности путем создания переменной площади контактной поверхности между витками резьбы болта и гайки решается в изобретении резьбового соединения тем, что резьбу на болте выполняют со срезом на конус при радиусе впадин резьбы болта, равном 0,144-0,18. Такое резьбовое соединение довольно сложно в изготовлении, но проблема снижения концентраторов напряжения в нем не решена [2].
Наиболее близкой к заявленной является резьба круглая. Профиль этой резьбы образуется дугами круга, связанными между собой участками прямых линий, которые образуют угол 30°. Вследствие больших радиусов закруглений круглые резьбы имеют уменьшенную концентрацию напряжений и используются при значительных переменных и ударных нагрузках, а также в случаях частого завинчивания и отвинчивания в условиях воздействия абразивной среды [3].
Недостатком круглой резьбы является то, что контакт в резьбовом соединении винт-гайка рабочих поверхностей происходит по прямолинейному участку под углом 30°, а наличие больших радиусов закруглений r=0,2385s не решает должным образом проблему снижения до минимума концентрации напряжений.
В основу настоящего изобретения поставлена задача посредством увеличения площади контакта сопрягаемых поверхностей резьбового соединения создать профиль резьбы без концентраторов напряжений.
Поставленная задача решается тем, что резьба эллиптическая содержит чередующиеся выступы и впадины на поверхности тела вращения, расположенные по винтовой линии, образованной шагом и углом подъема. Новым в изобретении является то, что выступ и впадина образованы в осевом сечении сопрягающимися по среднему диаметру резьбы двумя полуокружностями, радиусы которых составляют одну четвертую часть осевого шага резьбы, центры их полуокружностей смещены относительно друг друга на величину полушага резьбы, а в нормальном сечении выступы и впадины образованы сопрягающимися полуэллипсами с радиально расположенными большими полуосями, равными радиусу упомянутой полуокружности, тангенс угла подъема винтовой линии в осевом сечении определяется отношением осевого шага к длине окружности среднего диаметра резьбы, размер малой полуоси эллипса равен произведению радиуса упомянутой полуокружности на косинус угла подъема винтовой линии.
Профиль эллиптической резьбы поясняется чертежом. На фиг.1 изображена резьбовая пара винт-гайка в осевом сечении профиля; на фиг.2 - то же, но в нормальном сечении профиля отражающего его эллиптичность.
Резьба эллиптическая содержит чередующиеся на поверхности тела вращения 1, расположенные но винтовой линии выступы 2 и впадины 3. Выступ 2 включает элементы - головку 4 и ножку 5, находящиеся соответственно над средним диаметром резьбы dcp и ниже.
Эллиптический профиль винтового выступа 2 характеризуется формами в зависимости от положения секущих плоскостей. В нормальном сечении витка (фиг.2), когда секущая плоскость проходит под углом наклона к продольной оси тела вращения, мы имеем в сечении два полуэллипса, сопрягающихся по среднему диаметру dcp резьбы, при этом один полуэллипс образует головку 4 выступа 2 профиля резьбы, а другой со смещением - ножку 5 и впадину 3. Центр пересечения осей эллипса находится на среднем диаметре резьбы. Малая полуось «b» равна одной четвертой шага в нормальном сечении Sн, именуемым в дальнейшем нормальный шаг. Большая полуось эллипса «а» равна радиусу R полуокружностей, определяющих профиль резьбы в осевом сечении плоскостью, проходящей через продольную ось тела вращения (фиг.1).
В сечении витка резьбы плоскостью, проходящей через ось тела вращения, так называемое осевое сечение, мы имеем в сечении две полуокружности. Эти полуокружности сопрягаются по среднему диаметру резьбы, при этом одна полуокружность образует головку 4 и выступ 2, а другая - впадину 3 с радиусами R, равными одной четвертой длины осевого шага So резьбы. Центры выступов смещены но среднему диаметру резьбы относительно центров впадин на величину полушага резьбы. Тангенс угла подъема винтовой линии в осевом сечении определяется отношением осевого шага So к длине окружности среднего диаметра резьбы π·dсp. Размер малой полуоси эллипса «b» равен произведению радиуса R полуокружности на косинус угла подъема винтовой линии, т.е.: Cosα=b/а=b/R отсюда b=R·Cosα.
Если взять пруток эллиптического профиля и рассечь плоскостью под определенным углом по большой оси эллипса, то в сечении получится окружность радиусом R, равным длине большой полуоси эллипса «а». В то же время, идя от обратного, если рассечем резьбу под определенным углом в нормальном сечении мы получим тот же результат, когда большая полуось «а» эллипса будет равна радиусу R полуокружности, а малая полуось «b» эллипса будет равна одной четверти осевого шага So, то в этом случае эллиптический профиль резьбы преобразуется в круговой.
В связи с тем, что образующей фигурой для этой резьбы является в осевом сечении полуокружность, а в нормальном - полуэллипс, сопрягаемые по среднему диаметру, то угол профиля резьбы будет равен нулю.
Чтобы изготовить резьбовое соединение с эллиптическим профилем резьбы Андросова - Гребенюка достаточно задаться следующими исходными данными:
So - шаг резьбы в осевом сечении;
dcp - средний диаметр резьбы, определяемый по формуле
Figure 00000001
dH - наружный диаметр резьбы гайки;
d'H - внутренний диаметр резьбы болта;
dB - внутренний диаметр резьбы гайки;
d'B - внутренний диаметр резьбы болта.
Угол подъема винтовой линии α в осевом сечении для эллиптический резьбы определяется отношением шага резьбы в осевом сечении к длине окружности по среднему диаметру резьбы и выражается формулой
Figure 00000002
откуда
Figure 00000003
Задавшись шагом резьбы в осевом сечении So и исходя из определения, что So=4R, то tgα определится по формуле
Figure 00000004
Эллиптическая резьба из-за отсутствия прямолинейного участка на боковой поверхности профиля имеет большую площадь контакта сопрягаемых поверхностей винта и гайки и соответственно обеспечивает большую несущую нагрузку.
Другим преимуществом эллиптической резьбы является то, что она значительно меньше изнашивается при частом завинчивании и отвинчивании, поэтому такая резьба найдет широкое применение при работе в условиях воздействия абразивной среды.
Резьба технологически легко выполнима на универсальном оборудовании, а так же методом накатывания.
Источники информации
1. В.А.Добровольский. Детали машин. ГИТЛ УССР Киев - 1954. Стр.132…135; 141, рис.170.
2. Патент РФ №1807755, F16B 29/00, F16B 33/04, 1990.
3. То же, что и п.1. Стр.141, рис.170.

Claims (1)

  1. Резьба эллиптическая, содержащая чередующиеся на цилиндрической поверхности тела вращения выступы и впадины, расположенные по винтовой линии, образованной шагом и углом подъема, отличающаяся тем, что выступ и впадина образованы в осевом сечении сопрягающимися по среднему диаметру резьбы двумя полуокружностями, радиусы которых составляют одну четвертую часть осевого шага резьбы, центры их полуокружностей смещены относительно друг друга на величину полушага резьбы, а в нормальном сечении выступы и впадины образованы сопрягающимися полуэллипсами с радиально расположенными большими полуосями, равными радиусу упомянутой полуокружности, тангенс угла подъема винтовой линии в осевом сечении определяется отношением осевого шага к длине окружности среднего диаметра резьбы, размер малой полуоси эллипса равен произведению радиуса упомянутой полуокружности на косинус угла подъема винтовой линии.
RU2007134635/11A 2007-09-17 2007-09-17 Резьба эллиптическая андросова-гребенюка RU2389916C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007134635/11A RU2389916C2 (ru) 2007-09-17 2007-09-17 Резьба эллиптическая андросова-гребенюка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007134635/11A RU2389916C2 (ru) 2007-09-17 2007-09-17 Резьба эллиптическая андросова-гребенюка

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007134635A RU2007134635A (ru) 2009-03-27
RU2389916C2 true RU2389916C2 (ru) 2010-05-20

Family

ID=40542287

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007134635/11A RU2389916C2 (ru) 2007-09-17 2007-09-17 Резьба эллиптическая андросова-гребенюка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2389916C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU175649U1 (ru) * 2017-07-26 2017-12-13 Валерий Николаевич Прух Арматурный стержень
RU176155U1 (ru) * 2017-07-03 2018-01-10 Валерий Николаевич Прух Арматурный стержень

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU176155U1 (ru) * 2017-07-03 2018-01-10 Валерий Николаевич Прух Арматурный стержень
RU175649U1 (ru) * 2017-07-26 2017-12-13 Валерий Николаевич Прух Арматурный стержень

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007134635A (ru) 2009-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7722304B2 (en) Thread locking/prevailing torque fastener and fastener assembly
US7677854B2 (en) Self-boring and self-tapping screw
US7455329B2 (en) Fast make-up fatigue resistant rotary shouldered connection
RU2261395C2 (ru) Резьбовой элемент для трубного резьбового соединения с высоким пределом выносливости
RU2006133917A (ru) Резьбоформирующий винт
US8950282B2 (en) Ball screw assembly with enhanced radial load capacity and method of construction thereof
EP3524833A1 (en) Anti-loose threaded pair and anti-loose threaded part
RU2389916C2 (ru) Резьба эллиптическая андросова-гребенюка
JPH04231589A (ja) ねじ山構造
US20210010508A1 (en) Dumbell-like shaped symmetrical bidirectional tapered thread connection pair
CN1592821A (zh) 自攻丝螺钉及连接薄工件的方法
JP2019519743A (ja) 高強度締結具、ドライバー及び締結システム
US10036413B2 (en) Screw for an electrically contacting connection
TW201447119A (zh) 螺絲和混凝上螺絲的製造方法
US20210003165A1 (en) Dumbbell-like and olive-like asymmetrical bidirectional tapered thread connection pairs
US20220143723A1 (en) Thread former
JP2023017399A (ja) ボルト
WO2019043775A1 (ja) 緩み止めネジとその製造方法
US20200408240A1 (en) Bidirectional tapered thread technology for combining technical characteristics of cone pair and helix
US20210010523A1 (en) Connection structure of bolt and nut having dumbell-like shaped asymmetrical bidirectional tapered thread
CN213628384U (zh) 类哑铃状非对称双向锥形螺纹外螺纹与传统螺纹连接结构
CN213744398U (zh) 类哑铃状非对称双向锥形螺纹内螺纹与传统螺纹连接结构
US20210010522A1 (en) Connection structure of internal thread of dumbell-like shaped symmetrical bidirectional tapered thread and traditional thread
US20210010526A1 (en) Connection structure of external thread of symmetric bidirectional tapered thread in olive-like shape and traditional screw thread
US20210010517A1 (en) Connection structure of traditional thread and internal thread outlining bidirectional tapered olive-like shape having smaller left taper

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120918