新潟カスタマイズされた外部六角形セルフタッピングネジ六角形セルフタッピング木ネジ六角形セルフタッピングネジ 3/4 5/8

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。炭素鋼リベット、六角形接続ナット、小さな黄色のクローカープラスチックねじ、機械ワイヤー六角形ナット、ディスクバタフライ、メートル法のスクエアネックボルト、ノックオンロックリベットノックオンネイルGB869リベット、幅広および厚みのある頑丈な丸頭3コンビネーションねじ、青と白の亜鉛圧力リベット留め部品圧力リベット留め丸ナット、平丸頭丸カップねじ、プラスチックゴムヘッドボルト、柱プラスチックスタッド、ブラインド穴BS防水ナットコラム、GB873フラットヘッドリベットなどのファスナー、製品の材質や仕様が異なるため、価格も異なりますので、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

電気めっきの品質は、主にその耐食性とそれに続く外観によって測定されます。耐食性とは、製品の作業環境を模倣し、試験条件として設定し、腐食試験を行うことです。電気めっき製品の品質は、次の側面から管理する必要があります。1.外観:製品の表面に部分的にコーティングされていない、焦げた、ざらざらした、灰色の、はがれた、痂皮のある、明らかな縞模様は許可されません。メッキは許可されていません。スラグ、パッシベーションフィルムの緩み、ひび割れ、剥がれ、深刻なパッシベーションマーク。 2.コーティングの厚さ:腐食性雰囲気での新潟ファスナーの動作寿命は、コーティングの厚さに比例します。経済的な電気めっきコーティングの一般的な推奨厚さは、0.00015in〜0.0005in(4〜12um)です。溶融亜鉛めっき:標準の平均厚さは54 um(直径≤3/8の場合は43 um)で、最小厚さは43 um(直径≤3/8の場合は37 um)です。 3.コーティングの分布:異なる堆積方法では、新潟ファスナーの表面のコーティングの凝集方法も異なります。電気めっき中は、コーティング金属が周辺エッジに均一に堆積せず、コーナーでより厚いコーティングが得られます。新潟ファスナーのねじ部分では、最も厚いコーティングがねじ山の頂上にあり、ねじの側面に沿って徐々に薄くなり、最も薄い堆積物がねじの底にありますが、ホットディップ亜鉛メッキは正反対で、より厚いですコーティングは内側の角に堆積し、糸の底には、機械的メッキはホットディップメッキと同じ金属を堆積させる傾向がありますが、より滑らかで、表面全体にはるかに均一な厚さを持っています[3]。 4.水素脆化:新潟ファスナーの処理および処理中、特にめっき前のピクルスおよびアルカリ洗浄およびその後の電気めっきプロセスでは、表面が水素原子を吸収し、堆積した金属コーティングが水素をトラップします。留め具を締めると、水素が最も応力のかかった部分に移動し、母材の強度を超えて圧力が上昇し、微細な表面亀裂が発生します。水素は特に活性が高く、新しく形成された亀裂にすばやく浸透します。この圧力-破壊-浸透サイクルは、新潟ファスナーが破損するまで続きます。通常、最初のストレスを加えてから数時間以内に発生します。水素脆化の脅威を排除するために、新潟ファスナーはめっき後できるだけ早く加熱および焼き付けされ、水素がめっきから浸透できるようにします。通常、375〜4000°F(176〜190°C)で3〜24時間です。機械的亜鉛めっきは非電解質であるため、これにより、電気化学的方法を使用した亜鉛めっきに存在する水素脆化の脅威が実質的に排除されます。さらに、工学的基準により、HRC35(Imperial Gr8、メートル法10.9以上)よりも高い硬度の新潟ファスナーを溶融亜鉛めっきすることは禁止されています。したがって、水素脆化は、溶融メッキされた新潟ファスナーではめったに発生しません。 5.接着:しっかりした先端とかなりの圧力で切断またはこじ開けます。ブレード先端の前で、コーティングがフレークまたはスキンで剥がれ、母材が露出している場合、接着は不十分であると見なされます。

カスタマイズされた外部六角形新潟新潟新潟新潟新潟新潟セルフタッピングネジ

合金鋼ナットヘキサゴンナット(GB6170 / DIN934、GB6175)、新潟新潟フランジナット(GB6177 / DIN6923)ラウンドナット(GB812)、スモールラウンドナット(GB810)、アメリカン新潟スクエアナット、アメリカンヘキサナット(ANSI / ASME B18.2.2)、ヘビー-デューティナット(メートル法、米国)。サイズ:5/16-4。

六角形セルフタッピング新潟木ネジ

新潟六角セルフタッピンネジ

通常の新潟Tボルトは、ボルト頭が長方形で、ねじ部とボルト頭がT字型であり、頭の幅がTスロットの開口部の幅よりも小さいため、 新潟TボルトはTスロットの長さから伸ばすことができます。 Tスロットを方向の任意の位置でTスロットに挿入します。ワークを固定する必要がある場合は、ヘッドの長さがTスロットに垂直になるように新潟Tボルトを90度回転させ、Tスロットの開口部の内側を引っ掛け、ナットを締めてねじ込みます。 新潟Tボルトのネジ付きロッドがワークピースを所定の位置に保持します。この構造の新潟Tボルトは、ボルトとベースピースをすばやく簡単に接続でき、広く使用されていますが、新潟Tボルトのヘッドと開口部の内側との接触面積のためにいくつかの欠点もあります。 Tスロットの。小さすぎると、それに応じて摩擦抵抗も小さくなります。一方では、ボルトはナットを締める過程で回転に追従しやすいです。信頼できない。

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地下鉄トンネルは、断面トンネルの断面形状に応じて、長方形、アーチ型、円形、楕円形の端面形状に分けることができます。長方形の端面は、シングルスパン、ダブルスパン、マルチスパンのタイプに分けることができます。サークルには2種類あります。地下鉄トンネルは、ボルトを介して電気機械装置を設置し、地下鉄トンネルのシールドプレートのプリセット穴にT字型のボルトを挿入してから、鋳造して固定する必要があります。ボルトは滑らかで、接触面は小さいです。シールドプレートに取り付けられたボルトは脱落しやすく、取り付けられた機器が落下して損傷したり、トンネルを通過する歩行者や車両に損失を与えたりします。したがって、現在のボルトをさらに改善する必要があります。

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