精密ネジの公差範囲はどのくらいですか?
精密ネジの公差範囲はどのくらいですか?
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+86760-8787 8587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。半中空アルミニウムリベット、10グレードナット、真ちゅう六角ナット、小歯六角ナット、ホイールハブボルト、ワイヤースクリュー、カーボンスチールカラー亜鉛メッキフラットヘッド垂直グレインプルリベットナット、カスタムナット、リベットナット、拡大銅ワッシャー、アンチバックルスクリュー、アルミニウムボルト、刻み付きねじ付き銅ナットポスト、六角頭のフルトゥースおよびハーフトゥーススクリュー、ローズコンプリートボルトおよびその他のファスナー、製品により素材や仕様が異なり、価格も異なります。必要な場合はお問い合わせください。
海外で一般的に使用されているコード名と標準インチねじ山マークコード名国と標準番号備考BSW標準ワイス粗ねじシリーズ、汎用円筒ねじ英国標準BS 84インチねじ、プロファイル角度55°BSF標準ワイス細ねじシリーズ、汎用ねじ山Whit.S追加のWhit.Sオプションシリーズ、汎用円筒ねじ山Whitworthプロファイルの非標準ねじUN一定ピッチシリーズの均一ねじアメリカ標準ANSI B1.1インチねじ、プロファイル角度60°、内部および標準プロファイルの外ネジ(平またはランダムに丸められます)UNC粗ねじユニファイドスレッドUNF細ねじユニファイドスレッドUNEF極細ねじユニファイドスレッドUNS①特殊シリーズユニファイドスレッドUNRラウンドアークルート定ピッチシリーズの均一ねじプロファイル角度は60°インチです。スレッド、UNR、UNRC、UNRF、UNREF、アークルートのあるUNRSは、内部スレッドのない外部スレッドにのみ使用されますUNRCアークルートcオールスレッドシリーズユニファイドスレッドUNRFサーキュラールートファインスレッドシリーズユニファイドスレッドUNREFサーキュラールートウルトラファインスレッドシリーズユニファイドスレッドUNRSサーキュラールートスペシャルシリーズユニファイドスレッドNPT②一般的にパイプスレッドに使用アメリカ規格ANSIB1.20.1プロファイル角度は60°インチパイプスレッドNPSCパイプフィッティングストレートパイプNPTRパイロット接続テーパーパイプNPSMメカニカル接続ストレートパイプNPSLロックナットストレートパイプNPSHホース接続ストレートパイプNPTFドライシール標準テーパーパイプスレッドアメリカンスタンダードANSIB1.20.3タイプIPTF-SAESHORTドライシールショートテーパーパイプスレッドタイプIINPSFドライシール標準燃料油ストレートパイプめねじIIIタイプNPS1ドライシール標準一般ストレートパイプめねじIVタイプACME③汎用台形ねじ米国標準ANSIB1.5インチドライブねじ(プロファイル角度29°)①寸法と公差すべての直径と公差標準シリーズ以外のピッチの組み合わせは、staと同じ式を使用して計算されますndardシリーズ。 ②私の国の60°円錐パイプねじGB/T12716-1991はそれに相当します。 ③ACMEねじには、汎用とセンタリングの2種類の一致する台形ねじがあり、その汎用ねじは、私の国の標準GB/T5796-1986で指定されている台形ねじと同じ性能を持っています。
アクスルカードは、スロットシャフトに取り付けられ、固定コンポーネントとして使用される一種の穴から穴への動きです。このタイプの保持リングの内径は、アセンブリシャフトの直径よりもわずかに小さくなっています。出願番号201621153710.9は、供給機構、材料分配機構、材料再生機構および組立機構を含むシャフトカード組立装置を開示している。供給機構は供給機構に接続されている。再生機構は、再生ツールと、再生ツールの動きを駆動するためのサーボシステムとを含む。再生ツールの一端にはC字型の開口部があり、C字型の開口部に接続された切り込みがあります。組立機構には、装着する部品を固定するためのキャリアとターンテーブルがあり、キャリアはターンテーブルに取り付けられています。上記のシャフトカード組立装置では、送り機構が送り込みを完了した後、材料分配機構がシャフトカードを一定の姿勢で特定の位置に分離し、専用サーバーが再生ツールを駆動してシャフトカードをクランプして組み立てます。組み立て機構によって事前に固定されています。フィッティングに。組み立て工程では、手作業の負担が少なく、効率が高く、労働集約度が低くなっています。同時に、再生ツールの端にあるC字型の開口部と切り欠きは、クランプシャフトカードをクランプして組み立てプロセスを吸収するための弾性力を効果的に形成するように設計されています。結果として生じる外向きの変形力は、大きな外力によるシャフトカードの塑性変形を回避します。
図2に示す従来の固定具は、硬化したサポートシリンダーと硬化したシャーバーで構成されており、単純な構造になっています。円筒形のピンを硬化した支持シリンダーに取り付け、硬化したせん断棒に軸方向の荷重を加えることでせん断試験を完了します。荷重部と支持部の隙間は0.15mmを超えないことが規格で定められているため、円筒ピンのせん断試験時の隙間を確実に一致させるために、円筒上の円筒ピンの直径は一般的に理論上の円筒ピンに等しい。実際のアプリケーションでは、円筒形のピンは熱処理後のサイズが不規則です。せん断試験を実現するには、外力を利用して円筒形のピンを穴に挿入する必要があります。これは、取り付けやクランプが難しく、時間がかかります。両面せん断を行う場合、つまり円筒ピンを両側に取り付ける必要がある場合、時間が2倍になり、円筒ピンのノッチが上を向くことが保証されません。
DISC-LOCKロックナットは2つの部品で構成されており、各部品には千鳥状のカムがあります。内部のくさび設計により、傾斜角はボルトのナット角よりも大きく、振動が発生したときに組み合わせが全体にしっかりと噛み付きます。 DISC-LOCKロックナットをずらすと、DISC-LOCKロックナットの隆起部分が互いに動き、持ち上げ張力が発生し、完全な緩み防止効果が得られます。
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