探析地铁车辆装配带力矩螺栓紧固工艺

2022-09-13 版权声明 我要投稿

随着城市的不断发展与进步,城市人流量越来越大。地铁作为主要交通工具之一,对安全性与稳定性要求逐渐提升。但是,随着地铁技术不断提升,其技术变得更为复杂且精密。因为在地铁车辆装配工作中,需要应用螺纹连接,紧固车辆部件,一般的紧固工艺,都是通过螺纹拧紧,所以,需要在实际的装配过程中,对其进行更好地控制,达到提升地铁结构稳固目的。

1. 力矩紧固分类

在地铁车辆的装配工作中,螺纹连接可以分为0-1.0不同风险等级。其中0.1属于低风险等级、0.9属于高风险等级,其事故发生率存在较大区别,具体数据如下图所示:

螺纹连接对地铁结构稳定性具有一定影响,要合理控制其风险程度。如,地铁之间车钩或是空调内部的安全螺栓、车下箱体或是制动设备之间的螺纹连接部分,对这一部分的螺纹连接工作,需要在安装过程中,对其连接工艺加以控制,可以应用记号笔,对其原本紧固位置进行标记,在螺纹连接出现变化时,能够及时发现,最大限度地规避主要连接点出现问题,导致安全问题发生。在具体的工作中,要根据拧紧力矩的图纸要求,对其进行标注。而小风险,主要指车内的装饰以及电缆线安装槽等,出现失效或是断裂风险,要在定期巡检中,对小风险螺纹进行紧固。

2. 地铁车辆螺栓紧固方式

2.1扭矩拧紧方式

在紧固工作中,应用扭矩拧紧法。该紧固工艺,主要是应用扭矩与轴向预紧力之间关系,通过相关设置,用某一个扭矩值,对预紧力进行控制。扭矩拧紧法,其应用相对简单。如果地铁车辆其他工艺以及零件质量,能够处于稳定范围内,则可以应用相对简单的紧固工艺,对其拧紧质量进行检测。其操作方式简单,操作效果能够直观呈现,便于工作人员进行监督与管理工作。在多数的地铁车辆装配工作中,主要应用此种方式,对车辆部件进行紧固。

2.2转角拧紧方式

转角拧紧方式,主要是应用特定角度与轴向预紧力、伸长量之间的关系,对比例进行控制,并根据相关规定,达到拧紧力控制目的。在此种紧固工艺应用中,需要关注拧紧精度、稳定性以及摩擦力,并确保其能够发挥较大轴向夹紧力。虽然此种紧固工艺,只需由测量预紧扭矩与转角两个参数获得,但是这两个参数,需要相对复杂的控制体系,才能得到精准数据。

2.3屈服点拧紧方式

所谓的屈服点拧紧方式,就是在拧紧过程中,将螺栓拧紧至材料极限点,并对螺纹材料进行合理控制。该方式能够与转角方式结合控制,并在具体工作之中,对扭矩与转角曲线斜率进行计算,并根据相关规定,以某一点为起始力矩,并以此点作为起始点,在监控下,对数据变化进行收集,并对曲线变化进行全面观察,只有将螺栓拉伸至屈服点,才能停止本次给力。该方式,需要克服摩擦力,充分发挥螺纹实际咬合力度,需要在应用中,不断对其结构以及性能进行优化,进而提升其精准度。

3. 紧固工艺需应用工具与仪器

在扭矩拧紧法应用中,地铁车辆装配期间,需要借助力矩扳手以及扭矩螺丝刀,对螺栓与螺母实际情况进行核验,并正确借助扭矩工具,对其进行再次紧固,同时,在具体工作前,需根据相关规定,参考扭矩数值,使不同零部件之间能够更好地衔接到一起。此外,要根据装配部件,合理应用力矩扳手与扭矩螺丝刀。无论地铁车辆装配力矩值大小以及其内部存在差异如何,都需要在装配工作中,对其进行定期校准,最大限度降低工具本身的误差,使力矩值处于合理范围内。

4. 对工艺过程加以管控

在地铁车辆装配工作中,要对紧固工艺加以重视。虽然紧固工作难度并不大,但是对精准度要求极高,所以,相关操作人员在紧固工艺应用中,一定要根据螺栓类型,选择合适的工具、仪器,对紧固程度加以控制。同时,相关操作人员,要熟练掌握多种知识,如力矩知识、工具应用以及紧固检测方式。在实际工作中,合理应用工作之余的时间,学习更多新知识、新技能,主动参与多项工作培训,只有在培训中,知识才能不断更新。参与培训的相关人员,得到相关授权以及资质认证,能够成为合格操作人员。做好人员培训工作的同时,要关注设备配置,在力矩控制过程中,提供相关检测仪器,并保证检测环境,符合检测要求。只有做好检测工作,及日常设备维护工作,才能及时对设备和工具状态进行确认与调整,更好地应用紧固工艺,提升测量精准度。

为了进一步管控工艺过程,可以实行标号制度,对校准结果进行详细记录,并在具体工作中,根据相关作业指导书以及操作规范,对操作过程进行严格管控,做好日常工作的每一步,避免人为失误,导致事故、问题出现。只有形成完善的质量追溯环节,才能更好地对各环节工作加以管控,提高操作人员的责任心,认真根据编号,进行查询与校正工作,检查力矩扳手的校准状态,使其顺利完成责任工作。

结束语:

地铁作为重要通行工具之一,其稳定与安全运行,不仅能解决交通拥挤问题,更能为大众提供便捷的出行环境,降低环境污染问题,打造绿色出行方式。地铁在人们的日常生活中,肩负重则,这也意味着,大众对地铁质量以及安全性要求逐渐提升。针对地铁常见问题进行分析,多数故障问题,主要源于螺纹连接稳定性。如果螺纹连接出现松散、脱落,很容易导致安全事故发生。在地铁车辆装配工作中,要选择合适的力矩螺栓紧固工艺,并对螺栓扭矩进行有效控制,才能更好地提升地铁质量。只有重视螺纹连接力矩螺栓紧固工艺,并从多方面对其进行管控,才能更好地满足地铁车辆装配要求,为大众出行奠定良好基础。

摘要:地铁作为现代重要通行工具之一,承载着大城市主要交通压力。在一二线城市中,地铁早晚高峰,人流众多。较多的人流量,对地铁结构造成极大压力。如果地铁车辆装配带力矩螺栓不紧固,很容易导致地铁车辆稳定性降低,危害出行大众生命安全。基于此,本文对地铁装配带力矩螺栓紧固工艺进行分析,希望能够提升地铁车辆结构稳固性,确保地铁能够稳定运行。

关键词:螺纹连接,力矩紧固,工艺过程控制

参考文献

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