六角螺栓:通用性的典范六角螺栓无疑是应用**为***、**具代表性的一类螺栓,其名称源于其头部呈正六棱柱形状。这种设计允许从六个不同的角度(间隔60度)使用扳手或套筒进行拧紧和拆卸,为在狭窄空间内的操作提供了极大的便利性和适应性。根据安装方式的不同,六角螺栓主要可分为两大类:全螺纹螺栓和部分螺纹螺栓。全螺纹螺栓的螺杆部分全部加工有螺纹,它通常与螺母配合使用,适用于需要通过长距离调节夹紧长度的场合,或者被连接件厚度变化较大的情况。部分螺纹螺栓的螺杆则包含一段无螺纹的光杆部分和一段带螺纹的部分。这种设计有其独特的力学考量:光杆部分的直径通常略大于螺纹的公称直径,其表面更为光滑,能够更好...
钢结构用**度螺栓:建筑与重型结构的骨干在建筑钢结构、桥梁、塔架等对安全性和可靠性要求极高的领域,通常会使用专门设计的钢结构用**度螺栓。这类螺栓连接副通常包括螺栓、螺母和垫圈,其材料性能等级较高,常见的有、。它们的设计理念与普通螺栓有***区别:其**传力机制并非依靠螺栓杆身承受剪切力,而是依靠对螺栓施加极高的预紧力,使被连接的钢板叠合面之间产生巨大的摩擦力,以此来抵抗外部施加的剪力。这种连接方式被称为“摩擦型连接”。为了实现这一目标,从材料、热处理、制造精度到安装工艺都有严格的规定。安装时,必须使用经过校准的扭矩扳手或更为精确的转角法、扭矩-转角法来预紧力,确保达到设计要求的夹...
螺栓,作为机械工程中较基础也较关键的紧固件之一,其结构设计既简洁又充满力学智慧。它通常由头部和螺杆两部分构成,头部形态多样,常见的有六角头、圆头、方头、沉头等,其中六角头螺栓因便于扳手施力、紧固效果稳定而应用较广,无论是重型机械还是日常家具,都能看到它的身影。螺杆是带有外螺纹的圆柱体,螺纹的螺距、牙型角等参数严格遵循国际或行业标准,公制螺栓以毫米为单位标注规格,英制螺栓则以英寸为单位,这些标准化的参数确保了螺栓与螺母或其他内螺纹部件的精细配合。当螺栓与螺母拧紧时,螺纹之间的摩擦力和轴向预紧力会将两个或多个部件紧密连接,形成稳固的整体。在连接过程中,螺栓不仅要承受轴向拉力,还要抵抗剪切力和扭矩,...
在某些特定的应用场景中,螺栓连接的作用超越了单纯的机械固定,它还被赋予保证密封性能、隔离不同介质的重要职责。在管道法兰连接、压力容器端盖固定、发动机缸体与缸盖的结合等处,螺栓连接的质量直接关系到系统是否会发生泄漏。为了实现这一功能,螺栓需要被施加精确的预紧力,这一力使得在两个连接件之间压紧一个柔软的密封垫片(如橡胶、石墨、金属垫片),或者使得经过精密加工的连接面本身(金属对金属密封)产生足够的接触压力。这种压力能够有效封堵介质(可能是高压气体、易燃液体、有毒化学品或高纯水)可能通过的微观泄漏路径。螺栓提供的夹紧力必须均匀且稳定,足以抵抗内部介质压力试图将连接面撑开的趋势。如果预紧力...
合金钢:应对**度与苛刻工况当连接场景对螺栓的强度、韧性或耐高温性能提出更高要求,超出了普通碳钢的能力范围时,合金钢便成为了一种常见的选择。合金钢是在碳钢的基础上,有目的地添加了一种或多种合金元素,如铬(Cr)、钼(Mo)、镍(Ni)、钒(V)或硼(B)等。这些元素的加入,***改善了钢材的微观结构和相变特性,从而提升了其综合力学性能。例如,铬和钼的加入可以***提高钢的淬透性,这意味着即使在较大的螺栓截面尺寸上,通过热处理也能获得均匀一致的**度回火索氏体,避免了心部强度不足的问题。这使得合金钢螺栓,如性能等级,能够承受非常高的预紧力和工作载荷,常用于重型机械的连杆螺栓、发动机的...
螺栓的表面处理不仅是为了防腐和美观,更对其性能和使用寿命有重要影响。常见的表面处理方式包括镀锌(蓝白锌、彩锌、黑锌)、达克罗、磷化、发黑等。质量的表面处理层应该具备均匀一致的厚度、光滑平整的质感、以及良好的附着力。以最常见的镀锌为例,质量好的镀锌螺栓,其表面颜色均匀、光泽柔和,无漏镀、起泡、剥落、结瘤或明显的色差。可以用钝器(如指甲)在非关键部位轻轻划一下,观察镀层是否容易脱落。附着力强的镀层不易剥落,能提供持久的保护。此外,镀层厚度也是一个关键指标,它直接关系到防腐能力。可以使用镀层测厚仪进行测量,其厚度应符合相关标准或客户要求。对于**度螺栓(如),在进行电镀后,为了消除氢脆的...
耐腐蚀性能:环境适应性与寿命螺栓的耐腐蚀性能决定了它在特定环境下的长期稳定性和使用寿命。腐蚀不仅会减小螺栓的截面积,直接削弱其强度,更危险的是可能诱发应力腐蚀开裂或成为疲劳裂纹的起源地,***降低连接的可靠性。碳钢和合金钢螺栓在潮湿、盐雾、酸碱等腐蚀性环境中,容易发生均匀腐蚀(生锈)或局部腐蚀(如点蚀)。不锈钢螺栓依靠表面的钝化膜抵抗腐蚀,但在含有氯离子的环境中,仍可能发生点蚀或应力腐蚀开裂。有色金属螺栓,如铜合金和铝合金,以及特种合金如钛合金和镍基合金,则分别对特定的腐蚀介质(如海水、大气)或极端腐蚀环境(如强酸、高温氧化)表现出优异的耐受性。除了基体材料本身的选择外,表面处理是...
**功能螺栓:满足特定需求的定制化方案除了上述较为通用的类别外,螺栓家族中还存在大量为满足特定功能需求而设计的**螺栓。这些螺栓往往在标准螺栓的基础上,对头部、杆部或螺纹部分进行了特殊的改造。例如,吊环螺栓,其头部被设计成一个完整的环形,专门用于设备的起吊、牵引或悬挂,其结构和材料必须经过严格计算和测试,以确保起重作业的安全。又如,带孔螺栓,其在螺栓的杆部末端或头部加工有一个横向的通孔,这个孔可以用于插入开口销,以防止螺母在强烈振动下发生松转,常见于铁路、车辆等振动剧烈的场合。再如,铰链螺栓,其头部通常被制作成扁平的圆形或方形,并带有一个与杆部偏心的销轴,常用于门窗合页等需要转动功...
碳钢:通用性与经济性的平衡碳钢是制造螺栓*****使用的材料类别,其受欢迎程度主要源于良好的综合性能、成熟的加工工艺以及相对经济的成本。碳钢螺栓的性能**在于其碳含量,通常根据碳含量和性能等级进行划分,例如低碳钢(如)、中碳钢(如)和高碳钢。低碳钢螺栓具有良好的塑性和韧性,冷镦加工性能优异,虽然其强度相对有限,但足以满足众多对机械性能要求不高的普通连接场合,如家具组装、轻型支架固定等。中碳钢螺栓则通过热处理(淬火加回火)来获得更高的强度,例如,其在强度、硬度和韧性之间达到了一个比较理想的平衡点,***应用于汽车、机械基础结构、建筑钢结构等关键连接部位,是工业领域的主力军。高碳钢则能...
双头螺栓:可拆卸连接与高温环境的桥梁双头螺栓是一种两端都加工有螺纹,而中间部分为光杆的特殊螺栓,它本身没有头部。其安装方式是将一端(通常称为“旋入端”)牢固地拧入一个机体或基座的螺纹孔中,而另一端(“紧固端”)则用于安装另一个需要频繁拆卸的部件,并通过螺母进行锁紧。这种结构使其特别适用于需要将一个部件反复安装和拆卸,而另一个部件作为基座固定不变的场景。一个典型的例子是发动机的缸盖连接:缸体上的螺纹孔作为基座,双头螺栓的一端被长久性地或半长久性地拧入其中;缸盖则可以通过套在螺栓另一端上的螺母来压紧,在需要维修发动机内部时,只需拧下螺母即可取下缸盖,而双头螺栓仍留在缸体上,避免了对缸体...
紧固轴力保持性与防松性能螺栓连接的**终目的是产生并维持一个稳定的夹紧力,将零部件紧密地连接在一起。因此,其紧固轴力(即预紧力)的长期保持能力是一项至关重要的综合性能。导致预紧力衰减(即连接松动)的原因主要有两类:一是被连接件在预紧力作用下发生塑性压缩、蠕变或热膨胀系数不匹配,导致夹紧长度减小,从而使螺栓伸长量减少,预紧力下降;二是在存在横向振动或交变载荷的工况下,螺纹副之间或螺母/螺栓头支撑面与被连接件之间发生微小的相对运动,这种“微动”会逐步克服螺纹间的摩擦力,使螺母产生旋转松退,即***的“横向振动松动”现象。因此,螺栓的防松性能并非单一材料性能,而是其整个连接系统(包括螺栓...
塑性韧性:安全余量的如果说强度决定了螺栓能“扛多重”,那么塑性和韧性则更多地反映了它在情况下“能扛多远”的能力,是结构安全的重要余量。塑性通常用断后伸长率和断面收缩率来表征,它描述了螺栓在断裂前能够发生长久塑性变形的能力。一个塑性好的螺栓,在达到其屈服强度后,不会立刻断裂,而是会经历一个明显的颈缩和伸长过程,这为人们提供了破坏前的视觉预警。韧性则是指螺栓在动态载荷或冲击下吸收能量而不发生断裂的能力,它反映了材料抵抗裂纹扩展的速度。在存在振动、冲击或应力集中的工况下,韧性显得尤为重要。一个**度但低韧性的螺栓,可能在受到冲击时,在没有明显塑性变形征兆的情况下发生突然的脆性断裂,这种失...
不锈钢:耐腐蚀性能的优先考量不锈钢螺栓的主要特征在于其优异的耐腐蚀性能,这源于其内部含有较高比例的铬元素(通常不低于)。铬在与空气接触时,会在钢材表面形成一层极薄且致密的钝化膜(主要成分为氧化铬),这层膜能地阻止氧原子继续向内渗透,从而减缓或阻止锈蚀的进一步发展。根据其微观结构的不同,常用于螺栓制造的不锈钢可分为几个主要类型,如奥氏体不锈钢(**牌号A2-70,A4-80)、马氏体不锈钢和铁素体不锈钢。其中,奥氏体不锈钢304(A2)和316(A4)应用**为***。304不锈钢对一般的大气、水和食品介质具有良好的耐腐蚀性;而316不锈钢因添加了钼元素,其抗点蚀和缝隙腐蚀的能力,特...
铝及铝合金:轻量化设计的优先在航空航天、交通运输(如高铁、汽车轻量化)以及电子电器等对重量极其敏感的领域,铝及铝合金螺栓提供了一种的轻量化解决方案。铝合金*****的特点就是其低密度,大约*为钢的三分之一,这意味着在相同体积下,铝合金螺栓的重量要轻得多,这对于降低运动部件的惯性、提升能效和整体设备性能具有积极意义。此外,铝合金在空气中能自发形成致密的氧化铝保护膜,使其对大气、水和多种化学品表现出良好的耐腐蚀性。一些**度的铝合金,如7075(通常符合标准如ASNA2044),可以通过热处理(如T6状态)达到很高的强度,其强度甚至可以与某些钢材相媲美,从而能够满足一些高应力结构连接的...
钢结构用**度螺栓:建筑与重型结构的骨干在建筑钢结构、桥梁、塔架等对安全性和可靠性要求极高的领域,通常会使用专门设计的钢结构用**度螺栓。这类螺栓连接副通常包括螺栓、螺母和垫圈,其材料性能等级较高,常见的有、。它们的设计理念与普通螺栓有***区别:其**传力机制并非依靠螺栓杆身承受剪切力,而是依靠对螺栓施加极高的预紧力,使被连接的钢板叠合面之间产生巨大的摩擦力,以此来抵抗外部施加的剪力。这种连接方式被称为“摩擦型连接”。为了实现这一目标,从材料、热处理、制造精度到安装工艺都有严格的规定。安装时,必须使用经过校准的扭矩扳手或更为精确的转角法、扭矩-转角法来预紧力,确保达到设计要求的夹...
材料选择与工况匹配的系统工程为特定应用选择合适的螺栓材料,是一个需要综合考虑多方面因素的系统性决策过程,并非简单地追求****度或**耐腐蚀。首先需要明确螺栓在连接中所承受的载荷类型(静态、动态、冲击)、大小以及预期的使用寿命。其次,必须详细分析其工作环境,包括环境温度、周围介质的腐蚀性、是否存在振动或磨损等。例如,在常温大气环境下,普通碳钢镀锌螺栓可能就已足够;而在化工设备中,可能需要不锈钢或镍基合金;对于发动机高温部位,则需考虑耐热合金钢。成本始终是一个重要的约束条件,需要在性能要求和经济性之间找到平衡点。法规和标准也是重要的考量因素,许多行业(如汽车、航空航天、压力容器)对关...
螺栓作为一种标准化的紧固件,其尺寸精度是确保其互换性和装配性的基础。质量优良的螺栓,其所有关键尺寸,包括头部对边宽度、头部厚度、螺杆直径、螺纹的公称直径和螺距等,都必须严格控制在国家标准或国际标准规定的公差范围之内。我们可以使用一些简单的量具,如卡尺、螺纹规(通止规)来进行初步检验。用卡尺测量螺栓的各部分尺寸,看其是否在标准允许的偏差内。使用螺纹规检查螺纹精度尤为重要:“通规”应能顺畅地旋入螺纹的有效长度,“止规”旋入的圈数不能超过标准规定(通常为1.5-3圈)。一个精度高的螺栓,能够轻松、准确地拧入配套的螺母或螺纹孔中,手感顺滑,无卡滞或过松的现象。反之,尺寸精度差的螺栓,可能会出现螺纹...
膨胀螺栓:后置锚固的便捷选择膨胀螺栓是一种广泛应用于建筑装修、管道支架固定、轻型钢结构安装等领域的后置机械锚栓。其**工作原理是利用锥形扩孔效应产生摩擦力与机械互锁来实现锚固。一套典型的膨胀螺栓通常包括一枚一端带锥头的螺栓、一个套在螺栓上的膨胀套管(其一端开有若干条槽)以及一个螺母和垫圈。安装时,先在混凝土、砖石等基体上钻一个特定直径的孔,将套有膨胀套管的螺栓放入孔中。当拧紧螺母时,螺栓被向外拉,其锥头部分挤入膨胀套管的内腔,迫使开槽的套管壁向外膨胀,从而紧紧压向孔壁,产生巨大的摩擦力和抱紧力,将螺栓牢牢地锚固在基体内。这种安装方式非常便捷,无需预先规划,特别适合于既有建筑的加固和...
合金钢:应对**度与苛刻工况当连接场景对螺栓的强度、韧性或耐高温性能提出更高要求,超出了普通碳钢的能力范围时,合金钢便成为了一种常见的选择。合金钢是在碳钢的基础上,有目的地添加了一种或多种合金元素,如铬(Cr)、钼(Mo)、镍(Ni)、钒(V)或硼(B)等。这些元素的加入,***改善了钢材的微观结构和相变特性,从而提升了其综合力学性能。例如,铬和钼的加入可以***提高钢的淬透性,这意味着即使在较大的螺栓截面尺寸上,通过热处理也能获得均匀一致的**度回火索氏体,避免了心部强度不足的问题。这使得合金钢螺栓,如性能等级,能够承受非常高的预紧力和工作载荷,常用于重型机械的连杆螺栓、发动机的...
包装细节和产品的可追溯性往往能间接反映一个制造商的质量管理水平和对待产品的严谨态度。质量螺栓的包装通常规整、牢固,采用防锈纸、真空袋或防锈油进行内包装,外包装箱则坚固耐用,能够有效保护产品在运输和储存过程中免受磕碰、潮湿和污染。包装箱上会清晰地标明产品名称、规格、性能等级、标准号、生产批号、数量以及生产厂家等信息。**重要的是批号,它实现了产品的可追溯性。通过批号,可以追溯到这批螺栓生产所用的原材料、生产工艺参数、以及出厂检验的各项数据。一旦在使用中出现任何问题,完备的可追溯体系能够帮助快速定位问题根源,实施有效的纠正和预防措施。相反,劣质螺栓的包装往往粗糙简陋,可能只用简易塑料袋...
在许多精密机械和仪器仪表中,零部件之间的相对位置精度要求非常高,微小的偏差都可能影响整个设备的运行精度、动态平衡甚至导致故障。此时,螺栓(特别是与销钉等定位元件配合使用的螺栓)就承担了确保部件间精确对准和定位的作用。例如,在数控机床的主轴箱与床身的连接中,或者在高精度齿轮传动的箱体分箱面上,通常会采用一种“定位螺栓”与精密铰制孔的组合。这些螺栓的螺杆部分经过精加工,与螺栓孔采用小间隙甚至过盈配合,其主要作用并非承受剪切力,而是在螺栓被紧固前,先行引导并精确确定两个部件之间的相对位置。一旦位置确定,常规的紧固螺栓再被拧紧以提供主要的夹紧力。这种设计将定位功能与承载功能进行了合理的分工...
钢结构用**度螺栓:建筑与重型结构的骨干在建筑钢结构、桥梁、塔架等对安全性和可靠性要求极高的领域,通常会使用专门设计的钢结构用**度螺栓。这类螺栓连接副通常包括螺栓、螺母和垫圈,其材料性能等级较高,常见的有、。它们的设计理念与普通螺栓有***区别:其**传力机制并非依靠螺栓杆身承受剪切力,而是依靠对螺栓施加极高的预紧力,使被连接的钢板叠合面之间产生巨大的摩擦力,以此来抵抗外部施加的剪力。这种连接方式被称为“摩擦型连接”。为了实现这一目标,从材料、热处理、制造精度到安装工艺都有严格的规定。安装时,必须使用经过校准的扭矩扳手或更为精确的转角法、扭矩-转角法来预紧力,确保达到设计要求的夹...
在实际使用中,我们通过施加扭矩来拧紧螺栓,其根本目的是在连接件之间产生一个稳定而足够的夹紧力。一个质量优良的螺栓,其扭矩系数(即施加的扭矩与产生的夹紧力之间的比例关系)应该是稳定且可预测的。影响扭矩系数的因素很多,包括螺纹的精度、表面处理层的摩擦系数、螺栓与螺母接触面的光滑度等。对于**度螺栓连接副(包含螺栓、螺母、垫圈),为了保证装配后夹紧力的一致性,通常会要求测试其“紧固轴力”和“扭矩系数”。质量好的产品,同一批次内的螺栓,在相同的拧紧扭矩下,产生的夹紧力离散性很小。这意味着在批量装配时,每个连接点都能获得近乎一致的预紧效果,从而保证了整个结构的均匀受力。而质量差的螺栓,由于上...
螺栓-螺母-垫圈组合系统:协同作用的整体在讨论螺栓种类时,不能忽视其常常作为一个系统的一部分而存在,即与螺母和垫圈共同构成一个完整的连接副。螺母作为螺栓的配对零件,其类型同样繁多,如六角螺母、法兰面螺母、尼龙嵌件锁紧螺母、盖形螺母等,它们与螺栓协同工作,完成夹紧功能。垫圈则扮演着多重辅助角色:平垫圈主要用于扩大承压面积,保护被连接件表面;弹簧垫圈则利用其弹性变形,试图在预紧力发生松弛时提供一个持续的补偿力,以期起到防松作用;齿形垫圈、锥形弹性垫圈等则通过其特殊的结构提供更的锁紧性能。不同的螺栓会根据其应用场景,与特定类型的螺母和垫圈形成比较好的组合。例如,钢结构**度螺栓会配合**...
在工业制造的浩瀚星空中,螺栓是那颗看似平凡却不可或缺的星辰。这种由头部和螺杆两部分组成的紧固件,看似简单的结构里藏着人类对机械连接的深刻理解。从基础的低碳钢到强度高合金,螺栓的材质选择直接决定了它的承载能力——桥梁上的强度高螺栓能承受数千吨的拉力,而家用家具里的普通螺栓则只需满足日常开合的轻度负荷。当工程师在图纸上标注M12×1.75的螺纹参数时,每一个数字都凝聚着对机械精度的更高追求:直径12毫米的螺杆配合1.75毫米的螺距,确保两个部件在拧紧后既不会松动脱落,又能在需要时顺利拆卸。这种矛盾的平衡艺术,正是螺栓作为工业连接件的中心价值所在。食品级螺栓符合安全标准,适配饮用水设备与食品机械。青...
疲劳性能:应对循环载荷的耐力在许多实际应用中,螺栓所承受的载荷并非恒定不变,而是随时间呈周期性变化,这种载荷被称为循环载荷或疲劳载荷。例如,在发动机的缸盖螺栓、铁路桥梁的连接螺栓以及风力发电机的塔筒螺栓上,都存在这种交变应力。螺栓在循环载荷下的失效行为,被称为疲劳破坏。疲劳破坏*****的特点是,破坏发生时螺栓所承受的应力水平,远低于其静态拉伸下的屈服强度甚至抗拉强度。破坏过程通常始于应力集中**严重的部位(如螺纹牙底、螺栓头与杆部的过渡圆角),先产生微小的裂纹,裂纹在交变应力下逐步扩展,**终导致突然的断裂。因此,螺栓的疲劳性能,即其抵抗疲劳破坏的能力,对于在动态工况下使用的连接至关...
钢结构用**度螺栓:建筑与重型结构的骨干在建筑钢结构、桥梁、塔架等对安全性和可靠性要求极高的领域,通常会使用专门设计的钢结构用**度螺栓。这类螺栓连接副通常包括螺栓、螺母和垫圈,其材料性能等级较高,常见的有、。它们的设计理念与普通螺栓有***区别:其**传力机制并非依靠螺栓杆身承受剪切力,而是依靠对螺栓施加极高的预紧力,使被连接的钢板叠合面之间产生巨大的摩擦力,以此来抵抗外部施加的剪力。这种连接方式被称为“摩擦型连接”。为了实现这一目标,从材料、热处理、制造精度到安装工艺都有严格的规定。安装时,必须使用经过校准的扭矩扳手或更为精确的转角法、扭矩-转角法来预紧力,确保达到设计要求的夹...
塑性韧性:安全余量的如果说强度决定了螺栓能“扛多重”,那么塑性和韧性则更多地反映了它在情况下“能扛多远”的能力,是结构安全的重要余量。塑性通常用断后伸长率和断面收缩率来表征,它描述了螺栓在断裂前能够发生长久塑性变形的能力。一个塑性好的螺栓,在达到其屈服强度后,不会立刻断裂,而是会经历一个明显的颈缩和伸长过程,这为人们提供了破坏前的视觉预警。韧性则是指螺栓在动态载荷或冲击下吸收能量而不发生断裂的能力,它反映了材料抵抗裂纹扩展的速度。在存在振动、冲击或应力集中的工况下,韧性显得尤为重要。一个**度但低韧性的螺栓,可能在受到冲击时,在没有明显塑性变形征兆的情况下发生突然的脆性断裂,这种失...
区分螺栓质量的优劣,首先需要关注其材质与标识。质量螺栓通常会采用性能稳定的钢材,如碳钢、合金钢或不锈钢,并会在螺栓头部清晰、规范地刻印一系列标识。这些标识通常包括性能等级(如、、)、生产厂商标志或商标、以及相关的标准号(如GB、ISO、DIN等)。观察这些标识是第一步:质量较好的螺栓,其标识通常采用冷镦或激光雕刻,字迹清晰、深度均匀、位置端正,用手触摸有明显的凹凸感,且不易在运输或使用中被磨掉。相反,质量较次的螺栓,标识可能模糊不清、字体不规范,甚至存在手工刻画的痕迹,或者根本没有标识。其次,材质本身可以通过一些简单方法辅助判断。例如,可以用一块磁铁进行测试,通常大部分碳钢和合金钢...
螺栓-螺母-垫圈组合系统:协同作用的整体在讨论螺栓种类时,不能忽视其常常作为一个系统的一部分而存在,即与螺母和垫圈共同构成一个完整的连接副。螺母作为螺栓的配对零件,其类型同样繁多,如六角螺母、法兰面螺母、尼龙嵌件锁紧螺母、盖形螺母等,它们与螺栓协同工作,完成夹紧功能。垫圈则扮演着多重辅助角色:平垫圈主要用于扩大承压面积,保护被连接件表面;弹簧垫圈则利用其弹性变形,试图在预紧力发生松弛时提供一个持续的补偿力,以期起到防松作用;齿形垫圈、锥形弹性垫圈等则通过其特殊的结构提供更的锁紧性能。不同的螺栓会根据其应用场景,与特定类型的螺母和垫圈形成比较好的组合。例如,钢结构**度螺栓会配合**...