Vid första anblicken knyter bultarna bara saker och det verkar vanligt. Men när du går djupare kommer du att inse att det finns fler dolda hemligheter bakom till synes obetydliga bultar och skruvar än första intryck. Utan dem kommer alla apparater och maskiner vara fragmenterade.
Bultar är en av de mest använda delarna i arkitektonisk och mekanisk design. De kopplar allt samman - från skruvar i elektriska tandborstar och dörr gångjärn, till bultar som används för att säkra betongstolpar i byggnader - allt som allt. Har du någonsin slutat att tänka på var de faktiskt kommer ifrån?
Bulthistoria
Trots att spridningens historia kan spåras tillbaka till 400 f.Kr., har de viktigaste utvecklingen i den moderna bult- och skruvprocessen gjorts under de senaste 150 åren, och experter har olika åsikter om ursprunget till de obetydliga muttrarna och bultarna. Frederick E. Graves i sin artikel "Nötter och bultar" föreslog att historien om gängade bultar och matchande muttrar som används som fästelement går tillbaka till 15-talet. Han kom till denna slutsats utifrån den första förekomsten av tryckta skruvar i en bok i början av 15-talet.
Graves medgav dock att även om den gängade bulten kan spåras tillbaka till 15-talet, kan de ohårda bultarna spåras tillbaka till romartiden, då bultarna brukade "batcha dörren, som gångjärn på öppnings- och stängningsdörren och kilbulten: På spärrstången eller skruven Med ett spår kan kilen sättas in för att förhindra att bulten rör sig. "Han sa också att romarna använde brons eller till och med silver för att göra den första skruven. Gänget är manuellt ner, eller tråden lindas på skruven först och tråden bildas efter svetsning.
Enligt bultexpert Bill Eccles forskning, är threading historia ännu tidigare. Archimedes (287 BC - 212 BC) upptäckte spiralprincipen och använde dem för att bygga vattenhissutrustning. Det finns dock indikationer på att spiralpumpen kan ha fötts i Egypten före den arkimediska perioden. Utrustningen var konstruerad av trä och användes för att bevattna marken och utsläpp av avlopp från botten av fartyget. Eccles skrev på sin hemsida: "Men många tror att tråden uppfanns av den grekiska filosofen Archytas of Tarentum omkring 400 f.Kr. Al-Hitas kallas mekanikerens grundare. Det hör till samma ålder som Platon."
Historien kan delas in i två delar: Före och efter 400 f.Kr. infördes trådar. Människor använde det för att lyfta vatten, pressa druvsaft, etc. Historiken om fästanordningar var ungefär 400 år. På 1500-talet använde Johann Gutenberg skruvar i fästarna på sina pressar. Då blir användningen av skruvar alltmer utbredd, och användningsområdet har expanderat ännu mer till föremål som klockor och rustning. Enligt gravarna innehöll Leonardo da Vincis bärbara datorer i slutet av 15 och början av 1600-talet vissa konstruktioner för trådskärmaskiner.
Men i detta ämne är de flesta forskare överens om att den industriella revolutionen har påskyndat utvecklingen av muttrar och bultar och gjort dem viktiga komponenter inom teknik och byggnadsområden.
WR Wilbur erkände i "HISTORIEN av muttern och boltindustrin i Amerika" som publicerades 1905 att den första maskinen som användes för att tillverka bultar och skruvar gjordes av Besson i Frankrike år 1568. Besson introducerade senare trådskärningsmätare eller dör för svarvar. År 1641 förbättrade det brittiska företaget Hindley of York utrustningen och gjorde den allmänt använd.
I Förenta staterna på andra sidan Atlanten, kan historia av bultar hittas i Carriage Museum of America. Nötter som användes i fordon i början av 1900-talet var smalare och senare än senare, och senare nöts avfasade och bultarna bearbetades till plana huvuden. Under denna period var tillverkningen av bultar en tråkig och besvärlig process.
Fästarnas trådar gjordes ursprungligen för hand, men inte långt efteråt, på grund av den stora ökningen av efterfrågan är det nödvändigt att påskynda produktionsprocessen. I Förenade kungariket 1760 introducerade J och W Wyatt en fabriksframställningsprocess för massproduktion av trådar. Denna stora utveckling har dock medfört en annan utmaning: Varje företag tillverkar egna trådar, muttrar och bultar, så marknaden är fylld med ett stort antal olika storlekar av trådar, vilket ger maskinproducenterna mycket problem.
Fram till 1841 lyckades Joseph Whitworth hitta en lösning. Efter många års forskning och samling av provskruvar från många brittiska fabriker föreslog han att man satte en standard för trådstorleken i Storbritannien, så att bultarna som tillverkades av Englandfabriken och de muttrar som producerades av Glasgowfabriken kunde användas tillsammans. Hans förslag är att vinkeln på trådytan är baserad på 55 grader, och antalet trådlås per tum bör definieras enligt olika diametrar.
När detta problem löstes i Storbritannien försökte amerikaner också lösa samma problem och började använda Wyeths tråd. År 1864 föreslog William Sellers en 60 graders trådprofil och en mängd olika ställen som kan appliceras på olika diametrar. Detta utvecklades senare till amerikansk standard grov tand serie och fin tand serie. En av fördelarna med amerikanska standarder över brittiska standarder är att deras trådprofil har platta rötter och vapen. Det är lättare att producera än Wyeth-standarden med en rundad bas och karm. Det har dock visat sig att Wyeths trådar fungerar bättre i dynamiska applikationer, och att Wyeths runda tänder kan förbättra åldringsproblemet.
Under första världskriget blev brist på enhetliga normer för trådar i olika länder ett stort hinder för motståndskriget. Under andra världskriget blev frågan ännu allvarligare för de allierade styrkorna. År 1948 kom Förenade kungariket, USA och Kanada överens om en enhetlig standardgänga och använde den som standard för alla länder som använder kejserliga enheter. Den tandprofil som används i denna standard liknar den DIN-metriska tråden som utvecklats i Tyskland 1919. Det är en Wyeth trådprofil (cirkulär tandbotten för förbättrade åldringsproblem) och en Celes skruvgänga (60 graders vinkel och platt krona). Den bästa kombinationen. Den längre basradiusen hos den enhetliga standardgängan har emellertid visat sig vara mer gynnsam än den DIN-metriska trådformen. Detta ledde till skapandet av ISO-metrisk gängning, vilket är den standard som i stor utsträckning används i alla industriländer idag.
Under de senaste årtiondena har människor som arbetar i denna bransch bevittnat många justeringar i bultar. Eccles mindes: "Jag började bli involverad i denna bransch för 35 år sedan, då fördelarna med bultar inte var lika uppenbara som de är idag. Med introduktionen av den moderna mätkategorin och de senaste uppdateringarna till relevanta ISO-standarder beskrivs och används bultstyrkorna nu. Testmetoderna för att bestämma dess egenskaper är allt tydligare. "
När råvaruindustrin har blivit mer utvecklad har bolagets DNA också förändrats från stål till andra nya material för att möta de ständigt föränderliga industrins krav. Nickelbaserade legeringar har utvecklats under de senaste två decennierna. Nickelbaserade legeringar kan fungera i högtemperaturmiljöer som turboladdare och motorer, och stål utför dåligt i denna miljö. Ny forskning har fokuserat på lätta metallbultar som aluminium, magnesium och titan.
Dagens bultteknik har ökat väsentligt jämfört med handgjorda bultar och skruvar, och kunderna kan bara välja alkaliska stålmutter och bultar. Idag har företag som Nord-Lock gjort betydande förbättringar inom bulttekniken, inklusive kilåsystem. Kunderna kan välja mellan förinstallerade zinkbelagda eller rostfria stålbrickor, hjulmuttrar avsedda för platta stålfälgar eller anpassade bultar för olika tillämpningar. Förvärvade amerikanska bolaget Superbolt Inc. och det schweiziska företaget P & S Vorspann systeme AG (nu Nord-Lock AG) för att öka antalet bultar som används inom tung industri (till exempel offshore energi och gruvdrift) i Nord-Locks produktportfölj och bli ett fält av bult säkerhet Den globala ledaren har tagit ett stort steg framåt.
Numera betonar även personer som analyserar lederna. Eccles förklarade: "Tidigare användes folk för att bestämma storleken på fästanordningar baserade endast på egen erfarenhet, och sedan föll de ihop sina händer för att be för effektiviteten. Idag lägger folk mer uppmärksamhet åt arbetet med att analysera och säkerställa produktprestanda före tillverkning av produkter och introducera dem till marknaden. .
