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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN113969932A(43)申请公布日2022.01.25(21)申请号202111239867.9(22)申请日2021.10.25(71)申请人重庆大学地址400044重庆市沙坪坝区沙正街174号(72)发明人谭继可任为王宇航周绪红(51)Int.Cl.F16B39/16(2006.01)F16B39/24(2006.01)权利要求书1页说明书4页附图4页(54)发明名称一种自锁式双螺母防松螺栓结构(57)摘要本发明公开了一种自锁式双螺母防松螺栓结构,包括正向螺纹段、反向螺纹段、无螺纹过渡段、正向螺帽、反向螺帽、凹形垫块。所述正向螺纹段位于所述结构头部,所述反向螺纹段位于所述结构尾部,所述无螺纹过渡段位于正向螺纹段与反向螺纹段之间,所述正向螺帽与反向螺帽分别设置于正向螺纹段与反向螺纹段之上,所述凹形垫块设置于无螺纹过渡段上,且所述正向螺帽与凹形垫块之间、反向螺帽与凹形垫块之间紧密贴合。螺栓出现松动趋势时,正向螺帽会有向外的反向转动趋势从而挤压凹形垫块使之变形,并通过凹形垫块的回弹力和摩擦力带动反向螺帽进行反向转动,反向转动会因反向转动产生拧紧的趋势,并通过凹形垫块再次传递给正向螺帽,从而达到了自锁的目的,有效限制了螺栓的进一步松动。CN113969932ACN113969932A权利要求书1/1页1.一种自锁式双螺母防松螺栓结构,其特征在于,所述结构包括:正向螺纹段(1)、反向螺纹段(2)、无螺纹过渡段(3)、正向螺帽(4)、反向螺帽(5)、凹形垫块(6);所述正向螺纹段(1)带有螺栓头(11),位于所述结构头部,所述反向螺纹段(2)位于所述结构尾部,所述无螺纹过渡段(3)位于正向螺纹段(1)与反向螺纹段(2)之间;所述正向螺帽(4)与反向螺帽(5)分别设置于正向螺纹段(1)与反向螺纹段(2)之上,所述凹形垫块(6)设置于无螺纹过渡段(3)上。2.如权利要求1所述的自锁式双螺母防松螺栓结构,其特征在于,所述反向螺纹段(2)直径小于所述正向螺纹段(1),且其螺纹旋转方向与正向螺纹段(1)相反。3.如权利要求1所述的自锁式双螺母防松螺栓结构,其特征在于,所述无螺纹过渡段(3)呈直径渐变的圆台形,其靠近正向螺纹段(1)的一端的直径与不含螺纹厚度的正向螺纹段(1)直径相同,其靠近反向螺纹段(2)的一端的直径与含螺纹厚度的反向螺纹段(2)直径相同。4.如权利要求1所述的自锁式双螺母防松螺栓结构,其特征在于,所述无螺纹过渡段(3)上含至少两个所述凹形垫块(6),各凹形垫块(6)厚度总和应不小于无螺纹过渡段(3)长度。5.如权利要求1所述的自锁式双螺母防松螺栓结构,其特征在于,所述凹形垫块(6)含螺帽挤压面(61)与垫块挤压面(62);所述螺帽挤压面(61)设置于与螺帽接触的面上,设置为平面形状;所述垫块挤压面(62)设置于与另一垫块接触的面上,设置为中间呈锥形凹陷,边缘为平面的形式。6.如权利要求1所述的自锁式双螺母防松螺栓结构,其特征在于,所述正向螺帽(4)孔洞内径大于所述凹形垫块(6)孔洞内径,所述凹形垫块(6)孔洞内径大于所述反向螺帽(5)孔洞内径;且所述正向螺帽(4)与凹形垫块(6)之间、反向螺帽(5)与凹形垫块(6)之间紧密贴合。2CN113969932A说明书1/4页一种自锁式双螺母防松螺栓结构技术领域[0001]本发明属于风力发电技术领域,尤其涉及一种自锁式双螺母防松螺栓结构。背景技术[0002]风力发电技术近年来发展迅速,为了获得稳定的发电量,风电机组结构的单机容量、轮毂高度和风轮直径都在逐步提升,使得风电机组结构所承受的疲劳荷载日益增大。疲劳荷载太大容易导致风电机组结构连接所用螺栓出现松动,将直接影响连接节点的抗弯刚度和抗侧移刚度,进而影响结构整体的安全性。目前已有推出简单的双螺母结构防松技术,但实际应用时仍会有松动现象发生,没有从根本上解决螺栓松动问题。且其中部分螺栓结构较为复杂,制造安装麻烦,维护成本高,人力物力消耗大,不适宜应用于连接节点较多、螺栓数量需求较大的风电机组结构中。因此,有必要研发出一种具备优良防松动能力,且免维护,成本低的防松螺栓。发明内容[0003]本发明的目的在于,为克服现有技术缺陷,提供了一种自锁式双螺母防松螺栓结构,可有效防止结构连接处的螺栓松动现象。[0004]本发明目的通过下述技术方案来实现:[0005]一种自锁式双螺母防松螺栓结构,包括:正向螺纹段、反向螺纹段、无螺纹过渡段、正向螺帽、反向螺帽、凹形垫块;所述正向螺纹段带有螺栓头,位于所述结构头部,所述反向螺纹段位于所述结构尾部,所述无螺纹过渡段位于正向螺纹段与反向螺纹段之间;所述正向螺帽与反向螺帽分别设置于正向螺纹段与反向螺纹段之上,所述凹形垫块设置于无螺