螺丝浮锁,指的是在拧紧螺钉的过程中,尽管扭矩已达预设目标,但螺钉却未能完全贴合工件表面,或虽贴合却未产生足够的夹紧力,导致工件未能被有效夹紧的现象。螺丝浮锁主要分为两种情况:一是扭矩达标但螺钉未贴合;二是扭矩达标且螺钉贴合,但夹紧力不足。
那么,为何普通电批无法检测螺丝浮锁呢?其主要原因有四:
缺乏自检功能:普通电批仅具备基本的拧紧功能,通过电机驱动螺丝刀头旋转来拧紧螺丝,却无自检测或反馈机制来评估螺丝的贴合与夹紧情况。
扭矩控制精度不够:尽管部分普通电批具备扭矩控制功能,但其精度难以准确判断螺丝是否已锁紧到位,易导致螺丝浮锁现象。
工作原理简单:普通电批主要依赖电机的旋转力和齿轮传动来拧紧螺丝,未考虑拧紧过程中的复杂变量,如螺丝材质、长度、孔径变化及摩擦力变化等。
缺乏智能检测:与普通电批相比,智能电批能实时监测螺丝的拧紧状态,更准确地判断螺丝是否已锁紧,从而避免螺丝浮锁。
那么,JOFR坚丰智能电批是如何检测螺丝浮锁的呢?对于明显的螺丝浮锁,只需监控拧紧角度,若角度未达到合格下限,即可判定为螺丝浮锁。但此方法仅适用于明显浮高的情况,对于贴合点夹紧力不足的现象则难以识别。
在实际生产中,更常见的是螺丝已贴合但夹紧力不足的情况。此时,角度差异较小,硬连接角度监控难以识别。对此,坚丰智能电批采用夹紧扭矩监控方法,在拧紧过程中自动检测贴合点,然后施加固定的夹紧扭矩,以准确检测出螺丝浮锁问题。螺丝贴合后,扭矩会迅速上升,通过监控扭矩角度的斜率变化,可精准识别贴合点。随后,对贴合后施加的夹紧扭矩进行监控,若夹紧扭矩过小,即可判定为螺丝浮锁,此方法识别准确度更高。
综上所述,JOFR坚丰智能电批通过有效的检测策略,帮助企业避免螺丝浮锁的危害。企业应采取措施,利用智能电批等技术手段,检测和预防螺丝浮锁现象的发生。
JOFR坚丰智能电批的拧紧曲线是反映螺栓连接质量的核心数据图谱,通过实时记录扭矩、角度、转速等关键参数的动态变化,为工艺质量监控提供可视化依据。该曲线不仅能判定最终拧紧结果是否达标,更能精准定位装配过程中的异常环节。
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