十字穴付きなべねじ
炭素鋼材を冷間ピアシングにより加工したもので、主に物体の接続を固定するために使用されます。ネジ穴や
炭素鋼材を冷間ピアシングにより加工したもので、主に物体の接続を固定するために使用されます。ネジ穴や
炭素鋼またはステンレス鋼から作られたパネルねじは、製品の頭部にエンボス加工された歯のリングがあり、
圧力リベットねじは一般に、電子機械や機器、金属板金工業製品、ハードウェアスタンピングまたは銅、アル
ネジの文字通りの意味は、緩んで外れないネジです。緩んでいないネジ、ばねネジ、外れネジとも呼ばれます
スタッドの薄板金属部品の穴に圧力リベット留めするための炭素鋼材料旋削加工を使用し、このような部品の
歯車の形をしたヘッドで作られた炭素鋼材料の旋削を使用し、本体は円筒形で、金の部品に穴のあるプレート
歯車形状のヘッドを備えた炭素鋼材料の旋削加工を使用して、スタッドの薄板金属部品の穴に圧力リベット止
六角ボルトは、六角形に似た 6 つの平らなエッジを備えた一般的に使用される締結具です。六角ボルトは炭素
コールドピアで作られた炭素鋼材料を使用すると、2 つ以上の部品を接続することができ、それらをしっかり
コールドピアリングによる炭素鋼素材で作られており、ねじと四角首のナットで構成されており、一定のブロ
四角頭ボルトは、一般的な締結具として、独特の形状と特性を備えた四角頭の特殊なボルトで、機械製造、建
コールドピアのステンレス鋼で作られた四角頭の特殊なタイプのボルトで、貫通穴のある 2 つの部品を締結お
ステンレス鋼材を冷間ピアシングで加工した大型の半丸頭角首ボルトは、機械部品の締結に使用される締結具
コールドピアのステンレス鋼材料で作られ、六角穴付きチーズヘッドネジは主に2つ以上の部品の接続に使用
コールドピア製のステンレス鋼材を使用し、半丸頭六角ボルトはねじ付きコネクタであり、六角ボルトの形状
冷間ピアスされたステンレス鋼材から作られ、六角ナットとフランジ面ボルトを組み合わせたもので、他のタ
コールドピアで作られたステンレス鋼材料の使用は、一種の溝に入れられ、取り付けプロセスでロックを自動
転造歯と曲げ加工を施したステンレス鋼素材で作られた 9 レターアンカーボルトは、建物の構造シェルと柱、
冷間ピアスされたステンレス鋼材から作られ、長方形のスロットと丸い穴で構成される特殊なタイプのボルト
コールドピア製の銅材を使用し、十字皿ネジは釘の頭が露出する機会を許容しませんが、表面に貫通穴部分が
プラス丸頭ボルトは、コールドピアリングによって銅材料から作られ、十字形の頭部を備えた円筒形の一般的
コールドピアで作られた銅材料の使用は、2つ以上の部品を接続するために使用でき、それらがしっかりと固
コールドピアで作られた炭素鋼素材を使用し、特殊な木ネジ用のネジ山を木材コンポーネントに直接ねじ込む
十字穴付き皿ネジは、電力機器、電子機械、機械設備、家庭用電化製品、デジタル製品、水利事業、改修工事
1溝ナベねじは、独特の溝形状によりねじれ止め力と締結力が向上し、より強度が高く信頼性の高いねじとな
コールドピアで作られたステンレス鋼材料を使用し、クロススロットなべ頭ネジは強化および改良されたクロ
コールドピアで作られたステンレス鋼材料の使用、事前に開けられた穴を使用するねじ成形セルフタッピンね
コールドピアリングを施したステンレス鋼材で作られており、通常、木材、金属、プラスチックなどの材料を
冷間ピアスステンレス鋼材で作られたプラスマイナス皿頭セルフタッピング止めねじは、主に金属、プラスチ
ステンレス鋼で作られ、他の種類のねじと比較して、プラス皿頭ねじは、主にねじ山と皿頭の2つの部分から
六角穴付き止めねじは、一般的にボルトと組み合わせて使用される六角穴のある締結具です。六角穴は専
皿六角穴付きノンストリッピングネジは、機械動作時の振動や緩みを軽減し、接続部分をしっかりと保ちます
コールドピアで作られたステンレス鋼材を使用し、釘頭の露出に適した十字皿頭が露出する機会を許容しませ
ステンレス鋼素材のコールドピアを使用して作られており、2つ以上の部品の接続に使用でき、使用過程での
ステンレス鋼材を使用したコールドピアで、主に軸穴の固定に使用され、トップワイヤーで軸が前後に動かな
ステンレス鋼材をコールドピアシングで加工したゆるめねじは、ゆるめねじ、ばねねじ、ノンストリッピング
ステンレス鋼から冷間ドリルで加工された皿ネジは、上部の直径が大きく、円形または六角形にすることがで
ウェルドナットは溶接に適したナットの一種です。通常、溶接可能な材料で作られているため、その厚さは溶
冷間ピアシングによる炭素鋼材を使用し、ボルトを締め付けることで振動などによる接続部の動きや緩みを防
コールドピアで作られた炭素鋼材を使用することにより、振動ゆるみ止め性能が他の各種ゆるみ止め装置に比
コールドピアで作られた炭素鋼素材を使用し、カバーの露出部分の外側を固定する役割を果たし、湿気やその
冷間ピアスされたステンレス鋼材料で作られ、フランジは固定され、ナットとともに回転します。フランジは
コールドピアはステンレス鋼材を使用しており、家具、機械、電気製品の製造によく使用されるナットの四隅
ステンレス鋼材を冷間穴あけ加工して作られた六角ナットは、通常、機械、装置、車両、航空機などの分野で
六角薄ナットは、一端にねじ構造、他端に六角形の開放構造を備えた六角形の締結要素です。その主な機能は
ナイロン製セルフロックナットは、雌ねじと雄ねじの 2 つの部分で構成されています。めねじはボルトとの嵌
コールドピア製のステンレス鋼材を使用しており、袋ナットはその名の通りキャップが付いた六角ナットで、
コールドピアスステンレス鋼素材で作られており、一端に一体型ワッシャーとして機能する幅広のフランジが
コールドピアリングによるステンレス鋼材を使用し、ナットの底部は溶接(通常はスポット溶接またはサブマ
銅材料で作られたコールドピア、キャップナットは標準ナットの外側に接続要素のキャップを加えたもので、
標準ファスナーの加工では、旋削、圧造、冷間圧造などの対応する機械加工装置と技術を利用して、標準化され、シリアル化された、汎用性の高いファスナーを製造します。これらのファスナーは通常、国際または国内の標準仕様に準拠しており、高レベルの互換性と一貫性が保証されています。
標準ファスナーの設計と技術パラメータは細心の注意を払って定義および標準化されているため、互換性の問題を心配することなく、実際の用途に適したファスナーを簡単に選択できます。
昆山宏永盛精密金物製品有限公司は、中国のPEM規格一般ファスナー会社および輸出業者として重要な役割を果たしています。当社は主に標準および非標準のファスナー、およびそのカスタマイズされたコンポーネントを OEM/ODM で製造しています。
大量生産によってますます駆動される世界では、 カスタマイズされたファスナー イノベーション、信頼性、パフォーマンスの重要なイネーブラーとして立っています。標準的なナット、ボルト、ネジ、またはワッシャーが単純に適合しない場合 - 機能的、寸法的、または環境的に - オーダーメイドの固定ソリューションがギャップを埋めるためにステップインします。これらの...
続きを読むファスナーは、建設や自動車から航空宇宙と製造まで、ほぼすべての業界で不可欠なコンポーネントです。ファスナーに最も一般的に使用される材料の中には、ステンレス鋼、炭素鋼、合金鋼があります。各タイプは、特定のアプリケーションに適した個別のプロパティを提供します。それらの違いを理解することは、強度、腐食抵抗、耐久性、コストの観点から、ニーズに合った適切なファスナーを選択するための鍵です。 1....
続きを読む機械的ロックは、初歩的な木製のデバイスから洗練された高セキュリティメカニズムに進化する、何世紀にもわたってセキュリティの礎石でした。電子ロックとスマートロックの増加にもかかわらず、信頼性、耐久性、および電源からの独立性により、機械的ロックは広く使用されています。この記事では、機械的ロックの歴史、作業原則、種類、および現代的なアプリケーションと、ロックテクノロジーの新たな傾向を探ります。 ...
続きを読むしばしば見落とされがちですが、根本的に不可欠であるため、謙虚なステンレス鋼のナッツはルネッサンスを経験しています。グローバルなインフラストラクチャ、再生可能エネルギー、および高度な製造部門が急増するにつれて、比類のない腐食抵抗、強度、信頼性、および寿命を提供するファスナーの需要は、ステンレス鋼のナッツ生産における革新と洗練を推進しています。これらの小さなコンポーネントは、ますます厳しい環境と...
続きを読む標準のファスナーは何をするのでしょうか?
標準ファスナーは、産業、建設、機械製造、電子機器、自動車産業、航空宇宙、日常生活において重要な役割を果たしています。その役割は単純な接続と固定に限定されず、次のような側面も含まれます。
構造的な接続: 標準ファスナー 金属板、パイプ、フレームなどのさまざまな構造部品の接合に使用され、建築および土木構造物の安定性と安全性を確保するために不可欠な要素です。
機械組み立て: 機械製造の分野では、エンジン、ギアボックス、ポンプなどのさまざまな機械部品を組み立てるためにファスナーが使用されます。これらのファスナーは、機械の動作中に発生する力や振動に耐え、機械装置の正常な動作を保証します。 。
電子機器の固定: エレクトロニクス業界では、回路基板、ヒートシンク、ケース、その他のコンポーネントを固定するために固定具が使用されます。これらは、電子機器の構造的完全性を確保し、振動や衝撃による損傷を防ぐのに役立ちます。
メンテナンスと修理: ファスナーは取り外し可能な性質があるため、機器のメンテナンスと修理に非常に役立ちます。部品交換や定期点検の際、ファスナーの取り外し・再取り付けが簡単に行えます。
耐食性と環境への影響: 多くのファスナーには、耐食性を向上させるために、亜鉛メッキ、ニッケルメッキ、ステンレス鋼材料の使用などの特別な処理が施されています。これにより、海洋、化学工業、屋外用途などの過酷な環境条件での使用が可能になります。
調整と位置決め: ファスナーを使用してコンポーネントを調整および位置決めし、正確なフィット感と操作性を確保できます。たとえば、調整可能なネジを使用すると、特定の作業要件に合わせて機器の位置を微調整できます。
安全性: ファスナーは、設備や構造物の安全性を確保する上で重要な役割を果たします。部品の緩みや脱落を防ぎ、潜在的な安全上の事故を回避します。
経済的: 標準ファスナーは大量生産され、広く入手できるためコストが削減され、手頃な価格の接合ソリューションとなります。さらに、再利用可能であるため、廃棄物の削減にも役立ちます。
使いやすさ: セルフタッピングねじ、セルフロックナットなど、多くの留め具は取り付けプロセスを簡素化するように設計されています。これらの設計により、取り付け時間が短縮され、生産効率が向上します。
標準的なファスナーはその基本的な機能をはるかに超えており、現代の産業や日常生活に不可欠な部分です。技術の進歩に伴い、ファスナーの適用範囲と機能は常に拡大し、強化されています。
標準ファスナーの疲労寿命は何ですか?またそれはどのような要因に関係していますか?
の疲労寿命 標準ファスナー 疲労破壊が発生するまで、繰り返しの負荷と負荷解除条件下でファスナーが耐えることができるサイクル数を指します。この概念は、ファスナー、さらには構造全体の信頼性と安全性に直接関係するため、エンジニアリングにおいて非常に重要です。
疲労寿命は、次のような複数の要因に関連していますが、これらに限定されません。
材料特性: ファスナーの材料は疲労寿命に大きな影響を与えます。材料が異なれば、強度、靭性、耐疲労特性も異なります。たとえば、高張力鋼は一般に疲労強度が優れています。
ファスナーの形状とサイズ: ファスナーのサイズと形状も疲労寿命に影響します。たとえば、直径が大きいボルトは、断面積が大きいため、より大きな繰り返し応力に耐えることができるため、疲労寿命が長くなります。
表面処理: ファスナーの表面品質は疲労寿命にとって非常に重要です。表面が粗いと応力集中が増大し、疲労寿命が短くなります。一般的な表面処理方法には、熱処理、表面硬化、メッキ(亜鉛メッキ、クロムメッキなど)などがあり、これらの処理により表面の平滑性を向上させ、応力集中を軽減することができます。
応力集中: ファスナーのねじ部は、応力が集中しやすい領域です。ここでの応力は平均応力よりもはるかに高く、疲労亀裂の発生と拡大につながりやすいです。
使用荷重: ファスナーにかかる周期荷重は、疲労寿命に直接影響します。負荷が大きいほど、疲労破壊に達するまでにかかるサイクルが少なくなります。
作業条件: 温度、湿度、化学媒体など、ファスナーが設置されている環境条件も疲労寿命に影響します。たとえば、腐食環境では、ファスナーの疲労寿命が短くなる可能性があります。
予荷重力: ファスナーの予荷重力も疲労寿命に影響します。適切な予圧により接続の剛性が高まり、振動による疲労損傷が軽減されます。
取り付け方法と使用方法:ファスナーの取り付け方法(位置が合っているか、締め付け方法など)や使用中のメンテナンスも疲労寿命に影響します。
ファスナーの製造品質: 材料の混入や表面の亀裂などの製造プロセスの欠陥は、疲労寿命の低下につながる可能性があります。
ファスナーの疲労寿命を正確に予測して改善するには、多くの場合、詳細なエンジニアリング分析とテストが必要です。設計段階では、エンジニアはさまざまな計算方法と経験式を使用してファスナーの疲労寿命を推定し、実際の用途のニーズに基づいて適切な材料と設計を選択します。