正方形のパッドを備えたカーテンウォール用の304ステンレス鋼の正方形のガスケットの正方形のパッドの製造 5/8

ネジ業界で10年以上の製造経験があります。主な製品は次のとおりです。接続ネジ、フラットヘッドフル六角形シーリングプルナット、1つの丸みを帯びた1つの面取りされた位置決めピン、刻み付きシャフト円筒形ピン、刻み付きピンシャフトピン、ロックワッシャー、FPVフレーム、三角形のセルフタッピングネジ、フローティングメスケージナット、コアプルリベット、スクリューハーフスレッド、円筒形ヘッドソケットヘッドキャップスクリューとナット、シャーシアイソレーションカラム、六角形スロットメスフラワーナット、フラットヘッドボルトその他のファスナー、製品の材質と仕様が異なるため、価格も異なります、必要に応じてお問い合わせください。

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製品紹介

ネジの仕様

ネジ価格表

図1を参照してください。図1は、2つの金属部品をロックするための従来のねじおよびねじワッシャの断面図である。ねじ100は、ねじワッシャ110と組み合わされて、金属部品120および130をロックする。スクリューワッシャ110は、ワッシャ部分112およびボディワッシャ部分114を含む。ワッシャー部分112は、スクリューヘッド102を金属片120から電気的に絶縁するために使用され、スクリュー本体ワッシャー部分114は、スクリュー本体104および金属片120を電気的に絶縁するために使用される。したがって、ねじ座金110の設計により、ねじ100は、金属部品120および130の導電性から隔離することができる。

304ステンレス鋼の生産

実際の使用では、リベットロッド本体3-2をリベットプレート6およびリベットプレート7に通し、リベットドームヘッド3-1をモールドキャビティ1-1に配置し、カバーモールド2を駆動する。リベットロッド本体に衝撃を与えるリベッティングマシン3-2。カバーモールド2の中心には、リベットドーム3-3の形状に一致するキャビティ2-1が設けられているため、リベットロッド3-2の端部がリベットドーム3-3を形成する。しかしながら、リベットにより、リベット打ち機が衝撃を受けて振動すると、大量の酸化物スラグ4が生成され、酸化物スラグ4は、空洞1-1の表面を空洞1-の底部まで滑り落ちる。 1と蓄積します。このとき、リベットの温度は非常に高く、可塑性は非常に良好です。硬度が非常に低く、成形が容易です。したがって、蓄積された酸化物スラグ4は、リベットドーム3-1の表面と空洞1-1の底面を圧搾してピットを形成し、空洞の底面に摩耗を引き起こすだけでなく、リベットの品質に影響を与える。リベットのリベット打ち強度と外観品質、およびリベットダイの品質にも影響を与え、経済的損失をもたらします。

四角いガスケット

スクエアフラットパッド

ロックワッシャーは簡単に設置できます。 1. 2つのワッシャーの内側にあるらせん状の歯の表面を互いに向かい合わせて配置し、ナットと接続材料の間に配置します。 2.ナットを締めた後、ロックワッシャーの外側の放射状に凸状の面と両端の接触面が噛み合った状態になり、内側のらせん状の歯面の傾斜角の角度がワッシャーがボルトのねじ山の角度よりも大きい。 3.機械的振動によりボルトが伸びると、ナットが回転して緩みます。ロックワッシャーの外側の半径方向の凸面の摩擦力は、内側のらせん状の歯の表面間の摩擦力よりも大きいためです。この状態では、内側のらせん状の歯の表面間の相対的な転位のみが特定の持ち上げ張力を生成することができます。 4.ボルトが収縮すると、ワッシャーのらせん状の歯の表面がナットを元の位置に戻します。 100%の緩み防止と締め付け効果を実現するために; 5.ワッシャーは、比較的平坦で滑らかな表面に適しています。 6.接続材料が非金属材料の場合、金属プレートを接続材料に固定できるため、ロックワッシャーを使用します。 7.ロックワッシャーを取り付けるときにトルクレンチを使用する必要はありません。 8.ロックワッシャーの取り付けまたは取り外し時にエアツールを使用することを選択できます。

カーテンウォール用スクエアパッド

セルフロッキングスクリューは、スクリュー本体、スクリュー本体上部に金属製のスクリューヘッド、スクリュー本体中央部にねじ山、両側に干渉溝を配置したものです。スクリュー本体上部、締まり溝のラインが配置されています。夾角は横線に対して280〜365°です。スクリュー本体の底部には弾性チャックが付いており、弾性チャックには光軸と円錐形のヘッドが付いています。 Guangdong Yueluo Hardware Industry Co.、Ltd. Guangdong Yueluo Hardware Industry Co.、Ltd.は弾性コレットの設計を採用しており、ねじにはねじ山と干渉溝が設けられているため、ねじ込みプロセス中に光軸の干渉溝が形成されます。 2つのねじ山セグメント間の軸はねじに沿って形成されます。軸方向の弾性力により、使い勝手が良く、チューニング効率の高い信頼性の高いセルフロック効果が得られます。

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