1. Anyaghúzásos edzés
Az anyag ciklikus terhelése esetén a "ciklikus alakváltozási keményedés" vagy "ciklikus alakváltozási lágyulás" jelensége lép fel, vagyis állandó ciklikus alakváltozás mellett a feszültség amplitúdója a ciklusok számának növekedésével nő vagy csökken. Több ciklus után a feszültség amplitúdója ciklikus egyensúlyi állapotba kerül. A biztosítóanya kisciklusú kifáradását azzal a feltétellel hajtják végre, hogy az alakváltozás állandó, és a menetes darab alakváltozási keményedése vagy lágyulása befolyásolja a maximális kicsavarási nyomatékot. A biztosítóanya készítéséhez használt ötvözött acél egy ciklikus húzóedzõ anyag, és az anyag edzése megnöveli a menetes lemez FN rugalmas helyreállító erejét és növeli a kicsavarási nyomatékot.
2. Alacsony ciklusú fáradtság
Az alacsony ciklusú kifáradás azt jelenti, hogy a kifáradási feszültség megközelíti vagy meghaladja az anyag folyáshatárát, az anyag minden alakváltozási ciklusban bizonyos mértékű képlékeny alakváltozást mutat, az élettartam általában 102-től többszörösen 104-ig terjed, és a A kifáradási görbét általában az ε-N görbe fejezi ki. A végeselemes számítási eredmények azt mutatják, hogy a csavar rögzítőanyába csavarása után a menetes darab tövénél nagy a feszültség, a felület egy része folyási állapotban van, míg a nyúlás a csavar középső területén. A menetes darab gyökere kicsi, és a feszítési helyzet bonyolultabb. A nagy feszültségű terület a menetdarab gyökerénél oda-vissza terhelésnek van kitéve, ami hajlamos az alacsony ciklusú kifáradásra, ami csökkenti a menetdarab nyomását és csökkenti a kicsavarási nyomatékot.
3. Súrlódási együttható
A súrlódási szög a nyomatékot befolyásoló fontos tényező, a súrlódás megléte pedig a biztosítóanya normál működésének alapja. Amikor a biztosítóanya működik, az érintkező felület nyomást és súrlódást okoz a menetdarab rugalmas helyreállító erejének hatására. Az ismételt használat során ciklikus súrlódás hatására az érintkezési felület durva helyzete, élei és sarkai lecsiszolódnak és kisimulnak. A súrlódási együttható kisebb lesz, ami viszont csökkenti az anya maximális nyomatékát.
4. Gyártás és összeszerelés
A gyártástechnológiai és pontossági korlátok miatt a menet élén éles sarkok vannak, vagy az alkatrészek közötti méretkoordináció nincs összehangolva. Az első összeszerelés során a be- és kicsavarás nyomatéka bizonyos mértékig ingadozhat vagy ingadozhat, ami bizonyos számú bejáratást igényel. A biztosítóanya pontosabb újrafelhasználhatósága érdekében.
5. Záró érték
Az anya anyagának és geometriai paramétereinek meghatározása után a záróérték változása jelentős hatással van a záróanya ismételt felhasználási jellemzőire. Amikor a záróérték nagyobb lesz, a menetes darab deformációja nő, a menetes darab feszültsége nő, az alakváltozási ciklus keményedési jelensége felerősödik, és a menetes darab FN nyomása nő, ami hajlamos a kicsavarási nyomaték növelésére; másrészt a menetes darab szélessége csökken. , csökken a menetes darab teljes területe, csökken a csavarral való súrlódás, nő a menetes darab húzódása, és csökken az alacsony ciklusú kifáradási teljesítmény, ami csökkenti a Z-nagy kicsavarási nyomatékot. Különböző tényezők együttes hatására nehéz megjósolni a maximális kicsavarási nyomaték változását az ismételt felhasználások számával, és ez csak kísérletekkel figyelhető meg.
