神奈川卸売304ステンレス鋼六角ナットナットナットDIN934

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。小型ヘッドフラットヘッドナット、非標準六角ボルト、ニードルローラー丸ピン、スロット付きヘッドレスネジ、外部タングワッシャー、スペーサースタッド、GB617086、セットガスケット、滑り止めボルト、半円形ソケットヘッドキャップネジパッド、等頭スタッドねじ、スナップワッシャー付きナット、クロスフラットヘッド小ねじ、ヘッドレス等長ねじ、工業用自動化ナット、その他のファスナー付き、製品の材料と仕様が異なるため、価格も異なります。必要。

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製品紹介

ネジの仕様

ネジ価格表

家電製品などにアース線を固定するためのM15アースネジ。神奈川スタッドは円筒形で、ネジ山は端面(断面)に垂直です。ただし、製造工程の要件により、機器のネジ穴にはすべて、沈下およびガイド用のタッピングガイド溝があります。アース線を固定する際、ネジが正確に配置されていない(ネジが傾いている)と、ネジが強く押し下げられ、ネジとネジが発生しやすくなります。ネジ穴が歯を噛み、噛んだ後はネジが緩んだり脱落したりしやすく、安全上の問題があります。

卸売304ステンレス鋼

多くの国内基準では、強度レベルの分割があります。神奈川神奈川神奈川神奈川コンビネーションスクリューも例外ではありません。複合ねじの強度等級は、ねじ線の材質とねじ線の硬度指数によって分けられます。一般的な神奈川神奈川神奈川神奈川コンビネーションスクリューの材質はステンレス鋼と鉄に分けられ、ステンレス鋼はステンレス鋼201、ステンレス鋼304、ステンレス鋼316などに分けられます。鉄は、低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼の3種類に分けられます。炭素鋼神奈川神奈川神奈川神奈川コンビネーションスクリューとは、鉄神奈川神奈川神奈川神奈川コンビネーションスクリューを指します。一般的に、鉄製神奈川神奈川神奈川神奈川コンビネーションスクリューはグレード4.8、8.8、10.9、12.9に分類されます。ただし、グレード10.9とグレード12.9の神奈川神奈川神奈川神奈川コンビネーションスクリューは市場ではめったに使用されないため、ここでは説明しません。また、市販されている神奈川神奈川神奈川神奈川コンビネーションスクリューは、より一般的に使用されているグレード4.8および8.8の神奈川神奈川神奈川神奈川コンビネーションスクリューです。 4.8グレードの神奈川神奈川神奈川神奈川コンビネーションスクリューは、通常、1010Aスクリューワイヤーロッドでできています。スクリュー線材をねじ込み、スプリング神奈川神奈川平ワッシャーと組み合わせます。製造後、この4.8グレードの神奈川神奈川神奈川神奈川コンビネーションスクリューを硬化させる必要はありません。その硬度は4.8に達することができます。 8.8グレードの神奈川神奈川神奈川神奈川コンビネーションスクリューは、通常、スクリューワイヤー10B21ピアで作られています。スクリューピアとワイヤーピアをスクリューにした後、スプリングワッシャーとフラットワッシャーを装備。自動弾性フラットウォッシャーマシンを通過して、3つの部品をこすり合わせることができます。スプリングフラットワッシャーの組み合わせをネジに固定すると、スプリングフラットワッシャーが脱落しなくなります。神奈川神奈川神奈川神奈川コンビネーションスクリューを製造した後、硬度が8.8になるように硬化させる必要があります。硬度が8.8に達した後、電気めっきに使用する必要があります。硬度を上げた8.8段神奈川神奈川神奈川神奈川コンビネーションスクリューのスプリングウォッシャーの水素脆化を防ぐため、壊れやすいです。このように、硬化した複合ねじに対して水素除去処理を行う必要があり、水素除去後にのみめっきすることができます。要するに、標準グレードの複合ねじ強度には多くの種類がありますが、一般的に市場で使用されているのは、4.8レベルの複合ねじ強度と8.8レベルの複合ねじ強度の2種類だけです。 4.8レベルの神奈川神奈川神奈川神奈川コンビネーションスクリューは、市場および顧客のニーズで最も使用されており、幅広い用途があります。 8.8レベルコンビネーションねじの標準強度は、一般的に8.8レベル六角穴付きコンビネーションねじ、8.8レベルなべ頭コンビネーションねじ、8.8レベル外部六角コンビネーションねじを指します。これらの3つはより一般的に使用されます。

神奈川神奈川神奈川神奈川神奈川神奈川神奈川六角ナット

スクリューキャップ

ナットはネジと連携して、コンポーネントの固定と接続を実現します。 SMDナットは、一般的に回路基板業界で電子部品を固定するために使用されます。つまり、チップナットを回路基板にはんだではんだ付けし、ネジを回して電子部品を固定します。ただし、現在のチップナットを回路基板にはんだ付けすると、はんだ付けが不均一になり、はんだ付けが乱れる場合があります。同時に、はんだ付け時に余分なはんだがナットの周囲から溢れ出し、外観に影響を与えたり、外観に影響を与えたりする場合があります。電気的性質。また、ナットは一方の端面が回路基板にしか溶接されておらず、溶接後の硬さや信頼性が低くなっています。

ナット

シャフトのラジアルロックを実現する既存の方法は、通常、シャフトの位置決めブロックをスリーブで固定し、円筒形のピンを使用して位置決めブロックを通過させてシャフトをロックすることです。ロックの構造と方法は次のとおりです。シャフトの軸に垂直な方向に沿ってシャフトの外側に円弧状の断面のロック溝を設定し、位置決めブロックに開口部を設定します。次に、円筒形のピンを使用して、位置決めブロックの外側から位置決めブロックを通過し、円筒形のピンの一方の端にロックをねじ込みます。神奈川神奈川神奈川ロックナットを締めると、ポジショニングブロックの開口部が内側に変形し、シャフトにロックされます。

DIN934

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