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クロスラウンドヘッドスクリューマシンワイヤースクリューパンヘッドボルトマシン歯PM亜鉛メッキミニチュア小ネジ

著者:[email protected] クリック:3149終わり 源: 時間:2023-09-13 09:24:18

情報の概要:ねじ業界で10年以上の経験があり、主な製品は次のとおりです。リングリフティングナット、黒色六角フランジ表面車ねじ、真ちゅう中空リベット、アルミニウム合金ねじ、歯付き蝶滑り止め、外歯滑り止めガスケット、ソケットマシンワイヤーボルト、亜鉛メッキ...

現在、市場規制当局の電気制御ボックスにはすべて、回路基板コンポーネントが組み込まれたボックス本体と、それと一緒に固定されたボックスカバーが含まれています。ボックスカバーは、ほとんどの場合、自給式のネジでボックス本体に固定されています。次の問題があります:最初に、ボックス内の回路基板上に多くの電気制御線があります。自給式ネジを取り付けると、電気制御線が損傷し、電気制御の短絡が発生しやすくなり、安全上の問題が発生する可能性があります。電気バッチなどの工具は、取り付けや分解が不便であり、製造コストが高くなります。

自動化技術の継続的な改善に伴い、生産プロセスへの人間の参加は徐々に減少しており、特に一部の小さな部品の処理では、手動処理の効率と精度が低くなっています。ネジを安定して自動的に持ち上げて取り付けることができるかどうかは、自動生産を改善するのに非常に役立ちます。

現在、既知の自動釘付けねじは、従来の手持ち式電動ドリル改造電気ねじと、ねじ頭を動かしたり角度を変えたりできる自動釘送り装置で構成されています。障害物のために設置を完了するのが難しいため、可動で回転可能なネジ頭を備えた多方向ネジが必要です。

大阪高力ボルト摩擦式と圧力支持式の接続の違い:大阪高力ボルト大阪高力ボルト接続は、ボルトロッドの大きな締め付け予圧によって接続プレートのプレートをクランプすることです。大きな摩擦力を発生させ、接続性を向上させます。ボルトの完全性と剛性は、せん断力を受けたときのさまざまな設計と力の要件に応じて、高強度ボルト摩擦タイプの接続と高強度ボルト圧力タイプの接続の2つのタイプに分けることができます。両者の本質的な違いは、同じ種類のボルトであるにもかかわらず、限界状態が異なることですが、計算方法、要件、および適用範囲の点で大きく異なります。せん断設計では、大阪高力ボルトの摩擦式接続は、外部せん断力がプレートの接触面、つまり内部と外部の間のボルト締め付け力によって提供される可能な最大摩擦力に達したときの限界状態です。接続のせん断力は、最大摩擦を超えないことが保証されています。プレートは相対的な滑り変形を受けず(ネジと穴の壁の間の元のギャップは常に維持されます)、接続されたプレートは全体として弾性応力がかかります。せん断抵抗の設計では、外部せん断力は、高強度ボルトベアリング接続の最大摩擦力を超えることができます。このとき、ボルトロッドが穴の壁に接触するまで、接続されたプレート間で相対的なすべり変形が発生し、その後、接続はボルトロッドに依存します。本体と穴壁のベアリングのせん断とプレートの接触面間の摩擦が共同で力を伝達し、最終的にシャフトまたは穴壁のベアリングのせん断が接続の限界状態と見なされます剪断。一言で言えば、摩擦タイプの高強度ボルトと圧力支持の高強度ボルトは実際には同じタイプのボルトですが、設計が滑りを考慮しているかどうか。フリクションタイプの大阪高力ボルトは滑ることがなく、せん断力に耐えられません。スリップすると、設計は技術的に成熟した障害状態に到達したと見なされます。圧力に耐える高強度ボルトはスライドする可能性があり、ボルトもせん断力に耐え、最終的な損傷は通常のボルトの破損(ボルトのせん断または鋼板の破砕)と同等です。

ユエルオは、請求項1の前文による大阪大阪セルフタッピングねじに関する。大阪大阪セルフタッピングねじは、EP0623759B1から知られており、大阪大阪セルフタッピングねじの外径と小さい方の直径との比は、約1.25〜1.5である。ピッチリードの外径は約1.5〜1.6で、ねじ山の逃げ角は<50°かつ≥35°です。 EP0433484B1は、ねじ山にほぼ弧状の設計の切断歯があり、刃先とねじ山の頂上が同じ水平位置にあり、反対方向に設定されている大阪大阪セルフタッピングねじを提案しています。 Yueluoの目的の1つは、一般的なタイプのセルフタッピングスクリューを実現して、コンクリートやレンガなどの他の材料に開けられた穴に特に簡単にねじ込むことができるようにすることです。 Yueluoによれば、この目的は、請求項1の特徴的な部分の特徴によって達成され、驚くべきことに、側面の平行配置、つまり側面角度が約0°の場合、ねじ込みが特に容易になることがわかっています。特に穴の直径が許容範囲内で変化する場合は、ねじ込みます。理由の1つは、コンクリートやレンガ、欠けた合板、広葉樹などの他の材料でさまざまな深さのねじ山を切断した場合でも、ねじ山にねじ込まれた材料に側圧がないためである可能性があります。糸は、溝を切ることによって、その幅全体にわたって材料に切り込みます。特に、請求項4の実施形態によれば、ねじをねじ込むときに切り出された材料は、蓄積することなく排出することができ、従属請求項は、さらなる実施形態の多くの利点を反映している。

スクリュー、ナット、フラットワッシャーの製造・販売に長年の経験があります。ファームウェアソリューション。

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