千葉カスタマイズされた304ステンレス鋼丸頭フラットテールセルフタッピングねじ 3/4 5/8

スクリュー業界で10年以上の経験があり、主な製品はピンシャフトフラットヘッド円筒ピン、GB39、アルミニウムプロファイルアクセサリーT型スライダーシュラプネル鋼球弾性ナット、プラスチックカラムガスケット、ハンドホイールハンドルスクリューです。付属品、埋め込み部品射出成形銅ナット、固定アンカーボルト、マンガン接地ワッシャー、高精度ステンレス鋼ネジ、家庭用フラットヘッドドームヘッドネジとナット、キャビネットナットとネジ、六角形シングルヘッドスタッド、凹型ヘッドネジ、同等に延長-長さのボルト、グレード10ファインナイロンロックナットなどの留め具の材質と仕様が異なるため、価格も異なります。必要な場合は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

1.本体が大型機器の場合、サイトグラス、メカニカルシールシート、減速フレームなどの付属品を取り付ける必要があります。このとき、千葉千葉千葉千葉スタッドボルトを使用し、一端を本体にねじ込み、アクセサリを取り付けた後、もう一方の端にナットが取り付けられます。付属品は分解されることが多いため、ネジ山が磨耗したり破損したりすることがあり、千葉千葉千葉千葉スタッドボルトを使用して交換するのが非常に便利です。 2.接続体の厚みが非常に大きく、ボルトの長さが非常に長い場合は、千葉千葉千葉千葉スタッドボルトを使用します。 3.厚板や、コンクリート屋根トラス、屋根梁吊りモノレール梁吊り部品などの千葉千葉千葉六角ボルトの使用が不便な場所を接続するために使用します。

カスタマイズされた304ステンレス鋼

ユエルオは、請求項1の前文による千葉千葉セルフタッピングねじに関する。千葉千葉セルフタッピングねじは、EP0623759B1から知られており、千葉千葉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削歯があり、刃先とねじ山頂が同じ水平位置にあり、反対方向に設定されている千葉千葉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、一般的なタイプの千葉千葉セルフタッピングねじを実現して、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13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。

丸い頭と平らな尾

千葉千葉千葉千葉千葉千葉セルフタッピングネジ

1.他の名前:ルートナット、緩み防止ナット、ナット。 2.目的:貫通ワイヤーまたは他のパイプ継手の外部ジョイントをロックします。ナットの動作原理は、ナットとボルトの間の摩擦をセルフロックに使用することです。ただし、このセルフロックの信頼性は、動的負荷の下では低下します。重要な場合には、ナットロックの信頼性を確保するために緩み防止対策を講じます。千葉千葉千葉ロックナットは緩み防止対策の1つです。千葉千葉千葉ロックナットの緩み防止効果は、主にナットとボルトのねじ山との相互作用力に依存します。千葉ナットねじの構造改善、ナイロンナットのナイロン粗面化、ねじの表面処理など、噛み合うねじ間の相互作用力を改善する方法はたくさんあります。

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リベットは、一端にキャップが付いた金属棒状の部品です。リベット留め中、リベットはそれ自体の変形または干渉を使用してリベット留めされた部品を接続します。一般的に使用されるリベットは、半円形ヘッド、フラットヘッド、半千葉中空リベット、ソリッドリベット、千葉皿頭リベット千葉ブラインドリベット千葉中空リベットなどです。現在、リベットはさまざまなバックプレーン製品やその他のスタンピング製品で広く使用されています。リベットは、製品の横方向の力のロック、位置決め、および支持の機能を担っているため、リベットの程度と垂直方向の要件が高くなります。しかし、実際の生産では、リベットのねじれが要件を満たしていない、リベットがリベットによって歪んでいる、リベットの表面が切断されている、リベットの配置が不正確であり、手動で再配置する必要があるなどの問題がしばしばあります。 。非常に高く、非常に非効率的です。

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