智能自动控制用的伺服电机(连接PLC 或电脑软件电动智能控制)、数控减速机(用来提供大扭矩输出)、动静态扭矩传感器(感测螺栓螺母的拧紧角度,扭矩大小,拧紧转速,轴温,异常分析,质量监测等并反馈给电动伺服控制器)、螺栓螺母的转接套筒(螺栓螺母和拧紧机的对连接)、智能伺服PLC控制、WINDOWS系统等电脑(运行,存贮,分析,监测,视觉提供)、打印机(选配)、悬挂装置、螺栓螺母定位设备、伸缩连杆支撑臂、工装夹具、外壳防护罩以及其他自动化辅助设施等。</span>
拧螺栓头或拧螺母就变得很重要了。 原因是每个面都会有不同的摩擦系数。 如果通过测试或通过查看表面的摩擦特性来确定拧紧的扭矩,例如基于螺母面,那么头面可能具有不同的摩擦系数。 如果它具有较低的摩擦值,那么如果拧紧螺栓头,则预加载会增加。 在极端情况下,如果摩擦差异很大,则可能发生螺栓断裂。
下面的图示出了顶板中的间隙孔与底板中使用的间隙孔不同的情况。 这种情况比较常见。 在旋转的部件(螺母或螺栓头)上存在有效的摩擦半径,其通常被视为间隙孔和外轴承面半径的平均值。 因为在所示情况下螺栓头的半径比螺母大,所以通过拧紧螺栓头而不是螺母会导致螺栓预紧力减少,其他因素如摩擦力相同。 因此,关于螺母或螺栓头是否被拧紧的情况的另一个例子。