2025-08-22
Faktisk er boltfejl næsten altid forårsaget afLøsning. Da svigtmekanismen for løsne bolte svarer til den for træthedsfejl, kan vi altid tilskrive årsagen til træthedsstyrke. Imidlertid er Bolts's træthedsstyrke så høj, at den er uden for vores fantasi, og bolte bruger simpelthen ikke deres træthedsstyrke under brug.
Misforståelse 1: Boltfejl skyldes ikke boltens trækstyrke
Tag en M20 × 80 8,8-klasse højstyrkebolt som et eksempel. Dens vægt er kun 0,2 kg, mens dens minimale trækbelastningskapacitet er 20 ton, hvilket er 100.000 gange sin egen vægt. Under normale omstændigheder bruger vi det kun til at sikre komponenter, der vejer 20 kg ved kun at bruge en tusinddel af sin maksimale kapacitet. Selv under påvirkning af andre kræfter i udstyret kan belastningen ikke overstige tusind gange komponentens vægt. Derfor er trækstyrken for gevindfastgørelser tilstrækkelig, og skader kan ikke forekomme på grund af utilstrækkelig boltstyrke.
Misforståelse 2: Boltfejl skyldes ikke boltens træthedsstyrke
Trådede fastgørelsesmidler kan løsne efter kun 100 cyklusser i en lateral vibrationstest, mens træthedsstyrkeundersøgelser kræver en million cykler med vibration. Med andre ord løsnes trådede fastgørelsesmidler, når de kun bruger en ti tusinddel af deres træthedsstyrke, og vi bruger kun en ti tusinddel af deres maksimale kapacitet. Derfor skyldes løsnelsen af gevindfastgørelser heller ikke på grund af boltens træthedsstyrke.
Den sande årsag til gevind med gevindfastgørelsesfejl løsnes. Når de hakede fastgørelsesmidler løsnes, genererer de betydelig kinetisk energi (MV²), der direkte virker på fastgørelsesmidler og udstyr, hvilket forårsager fastgørelsesfejl. Efter fastgørelsesfejl kan udstyret ikke fungere normalt, hvilket fører til yderligere udstyrsskader. Fastenere, der udsættes for aksiale kræfter, oplever trådskader og boltbrud. Fastenere udsat for radiale kræfter oplever boltforskydning og bolthullerne deformeres til ellipser.