卡扣接头是使用互锁功能连接两个或多个部件的紧固机构。它们是最有效、最简单的零件组装方法之一,常见于我们周围的日常用品中,例如塑料瓶盖、电池盖、智能手机外壳、笔盖、食物储存盖和许多塑料玩具零件。
在本文中,我们将详细探讨卡扣接头,讨论它们的不同类型、每种类型的优点和局限性,并提供设计技巧以避免常见问题。

为了更好地理解“卡扣接头”的概念,我们来分解一下这个术语。 “卡扣配合”是指一种机械紧固技术,其中一个部件上的柔性特征(例如钩子、珠子或突出物)与配合部件上的接收特征(例如凹槽或孔)互锁,以形成牢固的连接。联系。连接是通过柔性部件的弹性变形形成的,一旦与配合部件正确对齐,柔性部件就会弹回原位。
卡扣接头是这种卡扣技术的实际应用,旨在连接零件而无需额外的紧固件(例如螺钉或粘合剂)。由于柔韧性是卡扣组件所用材料的关键特性,因此塑料成为首选,因为它们的弹性使其能够承受卡扣过程中的反复变形而不会损坏。
这些接头可以是永久性的,也可以是可拆卸的,具体取决于底切的类型和组装方法。它们通过减少材料使用和消除对专用工具或设备的需求,在节省时间和成本方面提供了显着的优势。由于零件可以通过简单的按压或推动来连接,卡扣接头特别适合自动化装配线。
传统上,注塑一直是大批量生产卡扣接头的有效方法,而 3D 打印则为快速设计测试和功能验证开辟了新的可能性,从而增强了卡扣接头的开发流程。
卡扣接头有多种设计,每种设计都适合基于形状、卡扣方向和所需机械性能的特定应用。以下是最常见的类型:


悬臂式卡扣接头是卡扣接头中应用最广泛的一种,其特点是采用悬臂梁结构,一端固定,另一端可自由移动。梁可以是直的、L形的或具有其他特定形状,通常在自由端具有突出部以与配合部件上的相应凹槽或孔互锁。
在接合过程中,梁弯曲以适应相应的部件,然后返回到其原始位置,确保安全锁定。这种弹性变形允许快速组装,并且在某些情况下,可以通过反向变形进行拆卸。
优点:这种类型的接头通常设计更简单,制造也更容易,尤其是使用注塑成型。它们具有高灵活性,可以在组装过程中适应更大范围的变形而不会损坏。这使得它们适用于永久连接和可拆卸连接。
局限性:它们经常会在梁的底部出现应力集中,这可能会导致材料疲劳,尤其是在高负载或频繁使用的情况下。
应用:这些接头是消费电子产品中的塑料外壳、电子设备中的电池盖、包装用卡扣式盖和盖子、仪表板面板等汽车内饰部件、玩具组件和需要简单、安全且通常是临时连接的轻量级组件。

U 形和L 形卡扣接头是悬臂卡扣配合的特殊形式。它们具有相同的基本优点和缺点,但在特定情况下提供额外的优点,例如, U 形卡扣接头可在紧凑的空间内实现更长的梁长度,从而减少装配力并最大限度地减少应力集中,非常适合注重材料灵活性的紧凑设计空间。另一方面,L 形卡扣接头可提供方向锁定并增强特定方向的刚性,使其适合从侧面组装零件或需要抵抗特定方向的力的应用。
这些设计无需复杂的底切即可创建卡扣接头,从而减少了注塑过程中对额外模具组件(例如滑块)的需求。这使得生产过程更简单且更具成本效益。


与悬臂卡扣接头不同,扭转卡扣接头依靠杆或轴的扭转(扭转变形)来实现偏转而不是线性弯曲。在扭转卡扣配合中,当施加装配力时,扭转臂或杠杆围绕枢轴点旋转。该旋转允许锁定特征与配合部件接合。接合后,扭转臂由于材料的弹性扭转而返回到其原始位置,从而固定接头。该机构可以快速组装,如果设计用于可逆旋转,还可以轻松拆卸。
优点:由于依靠扭转而不是线性弯曲,扭转卡扣配合可以融入到线性空间有限的设计中,从而提供紧凑的装配解决方案。此外,与悬臂设计中的线性偏转相比,扭转运动可以更均匀地分布应力,从而降低材料疲劳的可能性。
局限性:扭转卡扣配合主要适用于旋转连接,限制了其在需要扭转机构的应用中的使用。设计可能会更加复杂,因为扭转元件必须保持灵活性和强度的精确平衡,以获得可靠的性能。随着时间的推移,重复的扭转动作可能会导致磨损,尤其是在高使用率或高压力的情况下。
应用:这些接头广泛用于铰链盖和门(例如手套箱和检修板)以及闩锁机构(例如手提箱锁)。它们还出现在可折叠设备(例如翻盖手机)和带有旋转部件的互动玩具中。


环形卡扣接头具有环形突出物,可卡入配合部件上的相应凹槽中,形成 360° 接合,从而在圆柱形部件周围提供牢固且均匀的连接。
优点:围绕零件圆周的均匀啮合提供了均匀的应力分布,与悬臂卡扣配合相比,可减少应力集中并增强接头强度。这种设计还提供更好的密封能力和高保持力。
局限性:与悬臂卡扣配合相比,环形卡扣配合在组装过程中表现出较低的灵活性,因为环形突起必须均匀变形,这对于较硬的材料来说可能具有挑战性。一旦接合,它们通常很难拆卸,特别是如果设计为紧密配合,则它们更适合永久连接。配合的圆形和连续性质还需要更复杂的模具和更严格的公差,从而增加了制造复杂性。
应用:它们通常用于需要液密或气密密封的瓶盖、管道连接器和医疗设备密封件,以及笔帽、记号笔盖和软管等汽车圆柱形部件连接器、过滤器和储液器,其中紧密的 360 度连接至关重要。

卡扣接头的设计计算对于确定允许的挠度、应变限制和配合力至关重要。在设计阶段的早期进行这些计算可以调整尺寸、材料和几何形状,确保在原型设计或制造之前实现最佳性能。 如果您想完成有关卡扣接头设计的完整信息研究,您可以访问此处。

关键参数和公式

其中:M = 最大弯矩c = 外层纤维与中性纤维之间的距离 I = 横截面的惯性矩

其中:E = 材料的杨氏模量

其中:l = 梁的长度h = 梁根部的厚度

其中:b = 梁宽度Eₛ = 正割模量ε > = 允许应变
设计注意事项
关键参数和公式

其中:y = 偏转l = 杠杆臂的长度

其中:ν = 泊松比(大多数塑料约为 0.35)εₘₐₓ = 材料的允许应变

其中:G = 剪切模量(由割线模量导出)Iₚ = 极惯性矩 r = 扭杆半径
设计注意事项
关键参数和公式

其中:d = 接头直径εₘₐₓ = 材料的最大允许应变

其中:X = 基于管和轴相对刚度的几何系数

其中:μ = 摩擦系数α = 导程角
设计注意事项

卡扣配合设计,即使经过计算,通常也没有完全完善,并且可能会遇到可能导致失败的常见问题。以下是其中一些问题以及解决这些问题的最佳实践:
应力集中:应力集中通常发生在尖角或捕捉特征突然过渡的区域,例如悬臂梁的底部。随着时间的推移,这些集中的应力可能会导致开裂或材料失效。
蠕变的发生:蠕变是材料在连续载荷作用下长时间逐渐变形的现象。它通常发生在热塑性塑料等材料中,随着时间的推移,可能会导致接头松动,从而损害其完整性。
疲劳:它是指材料由于循环或重复载荷而逐渐劣化,通常导致裂纹形成和扩展。重复的接合和脱离会引起疲劳,特别是在缺乏抗疲劳性的材料中,从而降低卡扣配合的可靠性并可能导致故障。
公差问题:不准确的制造公差可能会导致卡扣功能未对准,从而导致连接不良或组装困难。
设置适当的容差
公差太紧可能会导致装配过程中产生过大的应力,从而可能损坏零件,而公差太松可能会导致连接薄弱或不可靠。在紧密贴合和易于组装之间实现适当的平衡至关重要。在实践中,重要的是要考虑材料收缩、温度变化和随时间的磨损,以保持接头在其整个使用寿命期间的完整性。
在悬臂底部添加圆角

在悬臂梁底部添加圆角是减少通常出现在尖角处的应力集中的常见做法。圆形圆角有助于更均匀地分布应力,提高卡扣接头的耐用性和抗疲劳性。
下图显示了根部厚度增加对应力集中的影响。尽管最佳根部半径/高度比似乎为 0.6(因为在此点之后仅发生边际减小),但使用此半径可能会在梁和零件壁的相交处产生较厚的区域,从而可能导致缩痕或空隙。为了防止这种情况发生,根部厚度应限制在公称壁厚的50~70%。此外,测试表明半径应不小于 0.38 毫米(0.015 英寸)。

锥形卡扣设计

逐渐变细涉及沿着悬臂梁的长度逐渐减小悬臂梁的横截面高度或宽度。 如图所示,在等截面悬臂梁中,应力分布不均,而是集中在根部。通过使梁逐渐变细,应力分布变得更加均匀,使梁在偏转过程中能够逐渐弯曲。
增加夹子(或挂钩)的宽度

增加卡扣夹或钩的宽度有助于将负载分散到更大的区域,减少任何单点上的压力,从而最大限度地降低材料疲劳或失效的风险。更宽的夹子还提供更大的强度和稳定性,使接头更坚固。然而,应优化宽度以保持灵活性而不牺牲强度。
考虑添加接线片

可以将凸耳添加到卡扣配合设计中,以帮助在组装过程中引导组件就位并改善对准。通过提供额外的接触点,凸耳可以降低错位的风险,并确保零件正确配合,即使在困难的组装条件下也是如此。它们还通过提供辅助支撑来增强连接的整体强度,减少对单独的卡扣功能来维护接头的依赖。

卡扣接头因其易于组装、可重复使用性和成本效益而在各个行业受到高度评价。良好的设计不仅可以增强产品强度,还可以改善用户体验,确保组件牢固安装,同时保持易于组装和拆卸。
Chiggo 是一家可靠的高品质塑料和金属卡扣接头制造商,服务于各个行业近二十年。我们提供定制制造服务,包括数控加工、注塑成型和 3D 打印。我们经验丰富的工程师随时帮助您提高产品性能并降低成本。今天提交您的设计文件,让我们开始您的下一个项目!
想一想金属汤匙。如果您在手柄上轻轻按下,它会弯曲一点,但放手后立即弹回。不过,更努力地推动,勺子会永久弯曲。那时,您已经超越了汤匙的屈服强度。在本文中,我们将探讨屈服强度的含义,与相关思想(如拉伸强度和弹性限制)进行比较,以及为什么在现实世界中它很重要。我们还将研究影响强度和常见材料的典型值的因素。 什么是屈服强度? 屈服强度是材料开始永久变形的应力水平。简而言之,这是材料停止反弹(弹性行为)并以无法完全逆转的方式弯曲或伸展的点。在屈服强度以下,当您卸下力时,材料恢复为原始形状(就像弹簧可以追溯到其长度)。超过屈服强度,材料永远改变了:它已经屈服了,这意味着它已经经历了塑性变形。 为了更好地理解这一点,让我们分解两个关键术语:压力和压力。应力是将力施加到材料除以其横截面区域的材料,或仅仅是材料内部力的强度。您可以将其视为压力,但压力描述了内部反应而不是外部推动。应变是材料在响应中的变化多少,计算为长度的变化除以原始长度。当我们策划压力抵抗压力时,我们会得到一个应力 - 应变曲线这显示了材料随着负载的增加的表现。 在应力 - 应变曲线的早期,材料的行为表现:压力和应变是成比例的(根据Hooke定律的直线),一旦去除负载,材料就会恢复其原始形状。该区域的末端是弹性限制 - 占地,某些变形仍然是永久性的。屈服强度标志着从弹性行为到塑性行为的转变,并定义了可逆变形和不可逆变形之间的边界。 对于许多延性金属,例如低碳钢,这种过渡是逐渐而不是锋利的。为了始终定义屈服强度,工程师经常使用0.2%的偏移方法:他们绘制一条平行于曲线弹性部分的线,但变为0.2%应变。该线相交曲线的点被视为屈服强度。这提供了一种实用,标准化的方法,即使不存在明显的产量点,也可以测量屈服强度。 屈服强度与拉伸强度 正如我们所定义的那样,屈服强度是材料开始永久变形的压力。拉伸强度(通常称为终极拉伸强度(UTS))是材料破裂之前可以承受的最大压力。一旦达到该点,材料将不再承担额外的负载,并且很快就会裂缝。 两者都描述了材料对压力的反应,但它们代表不同的限制:屈服强度标志着永久变形的开始,而拉伸强度则标志着断裂点。例如,在拉动钢棒时,它首先会弹性伸展。超越屈服强度,并实现永久伸长率。继续前进,直到达到拉伸强度为止,杆最终将抢购。 在实践设计中,工程师更多地专注于产量强度,因为组件必须保持功能,而不会造成持久损坏。拉伸强度仍然很重要,但通常标志着失败条件永远不会在服务中发生。 除拉伸强度外,屈服强度还经常与其他两个概念相混淆: 弹性极限:弹性极限是材料可以承受的最大应力,一旦去除负载,仍将完全返回其原始形状。低于此极限,所有变形都是弹性和可逆的。在许多情况下,弹性极限非常接近屈服强度,因此两者通常被视为相同。尽管弹性极限标志着精确的物理边界,但屈服强度提供了标准化的工程值,可以始终如一地测量并用于安全设计。 比例极限:该术语来自应力 - 应变曲线的线性部分。比例限制是遵循胡克定律的压力和压力直接比例增加的点。它通常发生在弹性极限和屈服强度之前。在这一点之外,曲线开始弯曲 - 尽管材料仍然具有弹性,但这种关系不再是完美的线性。 影响力强度的因素 屈服强度无法保持固定 - 它可以根据几种物质和环境因素而改变。这是一些最常见的: 材料组成(合金元素) 金属的构成对其产量强度产生了重大影响。在金属中,添加合金元素可以使它们变得更坚固。例如,当添加碳,锰或铬等元素时,钢的强度也会增强 - 尽管碳也更脆。铝合金从铜,镁或锌等元素中获得强度。这些添加物在金属内部产生了微小的障碍,从而阻止了位错运动(塑性变形的原子级载体),从而提高了强度。简而言之,金属的“食谱”可以使弯曲更难或更容易。这就是为什么苏打中的铝易于柔软而柔软的,而飞机机翼中的铝(与其他金属混合在一起)具有更高的屈服强度。 晶粒尺寸(微观结构) 通常,较小的晶粒意味着更高的强度,这是霍尔 - 格什关系描述的趋势。原因是晶界充当脱位运动的障碍,因此更细的谷物会产生更多的障碍,并使金属更强壮 - 到达一点点。冶金学家通过控制的固化或热机械处理来完善晶粒尺寸。例如,许多高强度的钢和超合金用非常细的晶粒设计以最大化屈服强度,而晶粒非常大的金属往往更容易产生。 热处理 金属加热和冷却的方式可以改变其结构,从而改变其屈服强度。退火(缓慢加热和冷却)软金属,降低其屈服强度,并通过缓解内部应力来使其更具延展性。淬火(在水或油中快速冷却)将结构锁定到坚硬的,压力的状态,大大提高了屈服强度,但也使金属变脆。为了恢复平衡,淬灭通常是回火,一个适度的加热步骤,可改善韧性。 通过选择正确的热处理,制造商可以根据应用使金属更难或更柔软。例如,对弹簧钢进行处理以达到高屈服强度,因此它可以弯曲而不会变形,而钢丝首先要退火以易于塑形,然后再加强。 制造过程(冷工作) 如何机械处理材料也可以改变其屈服强度。冷工作(在室温下变形金属,例如冷滚动或冷图)通过称为工作硬化的机制提高了强度。当您将金属变形时,您会在其晶体结构中引入错位和纠缠,这使得进一步变形更加困难 - 实际上,金属随着变形而变得更强壮。这就是为什么在热卷(不工作)条件下,冷滚动钢通常比同一钢具有更高的屈服强度。 温度和环境 根据经验,大多数金属在高温下会失去屈服强度。热使金属变软,因此可以用较小的力变形。在非常低的温度下,有些材料变得更加脆弱。它们塑性变形的能力降低了,因此尽管屈服应力在技术意义上可能会增加,但它们比产量更有可能破裂。 诸如腐蚀或辐射等环境因素也会降解材料。腐蚀会产生凹坑或减少横截面区域,从而有效减少结构在屈服之前可以承受的负载。例如,生锈的钢梁在载荷下可能会产生的厚度比未腐蚀的束较低,因为其有效厚度会降低,并且来自锈蚀的微裂缝会浓缩压力。 产量不同材料的强度 应力 - 应变曲线提供了一种简单的方法来比较不同材料对负载的反应方式。在上图中,我们可以看到四个典型的行为。随着压力的增加,每个反应都不同,其屈服强度反映了这些差异。 脆性材料:脆性材料,例如玻璃或陶瓷,几乎没有塑性变形。他们沿着几乎直线直线直至突然断裂。他们的屈服强度非常接近他们的最终力量,因为他们并没有真正“屈服” - 它们中断。 强但不是延性材料:某些材料(例如高强度钢)可以承受高应力,但显示有限的延展性。它们具有很高的屈服强度,这意味着它们可以很好地抵抗永久性变形,但是在破裂之前并没有伸展太多。 […]
卡扣接头是使用互锁功能连接两个或多个部件的紧固机构。它们是最有效、最简单的零件组装方法之一,常见于我们周围的日常用品中,例如塑料瓶盖、电池盖、智能手机外壳、笔盖、食物储存盖和许多塑料玩具零件。
材料硬度是一个重要属性,表明材料在不发生显着变形的情况下承受机械力的能力。它是制造和工程中的关键属性,不仅影响产品的性能和使用寿命,而且直接影响生产过程的效率和最终产品的质量。
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