그림 2의 기존 고정구는 경화된 지지 실린더와 경화된 전단봉으로 구성되어 있으며 구조가 간단하다. 경화된 지지 실린더에 대구원통형 핀을 장착하고 경화된 전단봉에 축방향 하중을 가하여 전단 시험을 완료합니다. 표준은 하중 부분과 지지 부분 사이의 간격이 0.15mm를 초과하지 않도록 규정하고 있기 때문에 대구원통형 핀의 전단 시험 중 간격의 일치를 보장하기 위해 실린더에 있는 대구원통형 핀의 직경은 일반적으로 이론상의 대구원통형 핀과 동일합니다. 실제 적용에서 대구원통형 핀은 열처리 후 크기가 불규칙합니다. 전단 시험을 실현하기 위해서는 외력의 도움으로 대구원통형 핀을 구멍에 삽입해야 하는데, 이는 설치 및 고정이 어렵고 시간이 오래 걸립니다. 양면 전단을 수행하는 경우 즉 대구원통형 핀을 양쪽에 설치해야 하는 경우 시간이 2배가 되고 대구원통형 핀의 노치가 위쪽을 향하도록 보장할 수 없습니다.
Guangdong Yueluo Hardware Industry Co., Ltd.의 목적은 위의 단점을 극복하고 한계 나사를 제공하는 것입니다. Guangdong Yueluo Hardware Industry Co., Ltd.의 기술 계획은 다음과 같이 실현됩니다. 그 구조는 나사, 육각형 구리 기둥 및 제한 목으로 구성됩니다. Limit Neck의 왼쪽 끝은 열려 있고 육각형 구리 기둥은 Limit Neck 내부와 연결되어 있으며 내부에는 나사산이 있습니다. 육각 동 기둥의 나사산 설계 길이는 자체 길이의 1/3-2/3입니다. Guangdong Yueluo Hardware Industry Co., Ltd.의 장점은 (5), 설치 및 고정 중 마더보드의 뒤틀림 및 변형으로 인한 마더보드 변형 증가로 인한 불량 메모리 접촉 문제를 효과적으로 방지할 수 있다는 것입니다. , 효과적으로 변형을 제어할 수 있습니다. 효과.
기존의 많은 제품은 생산 공정에서 나사를 사용해야 하며, 특히 원자력 수문 분야에서는 크기와 구조를 고정하기 위해 수문의 일부를 나사로 채워야 합니다. 고정 효과가 좋지 않으면 수문이 더 많이 누출되고 많은 수자원이 낭비되며 안전 사고가 발생할 수 있습니다.
최소 두께가 0.8mm인 다양한 두께의 플레이트에 적합합니다. 사용시 사이즈 A에 해당하는 테일 번호 Z는 플레이트의 두께와 너트의 사양에 따라 결정되어야 합니다. 사용자는 플레이트의 두께에 따라 테이블의 꼬리 번호에 따라 샘플을 선택하고 주문합니다. 정확한 제어, 0-+0.075mm의 공차 크기에 따라 가공하는 것이 펀칭이며 일반적으로 너트는 플레이트의 파손된 표면에서 설치되어야 합니다. 설치 과정은 일반적으로 프레스 리벳팅 작업을 통해 이루어지며 충격을 받거나 두드려서는 안 됩니다.
견과류의 특성에 따라 주로 국가 표준(GB), 독일 표준(DIN), 국제 표준(ISO), 일본 표준(JIS), 미국 표준(ASTM/ANSI) 및 기타 표준이 있습니다. 그 중 국가표준, 독일표준, 일본표준은 M(예: M8, M16)으로 표시되고 미국 시스템 및 영국 시스템은 분수 또는 #(예: 8#, 10#, 1/ 4, 3/8). 국가 규격 GB41 Ⅰ형 육각너트 - C급 GB6170 Ⅰ형 육각너트 - A, B급 GB6171 I형 육각너트 - 가는나사 - A, B급 대구GB6172 가는 육각너트 - A, B급 - 모따기 대구GB6173 육각너트 - 가는나사 - A, B급 GB6174 육각 가는너트 - B급 - 모따기 없음 GB6175 II 육각너트 - A, B급 GB6176 II형 육각너트 - 가는나사 - A, B급 GB6177 육각공법 블루페이스너트 - A급 GB55 두꺼운 육각너트 GB56 육각초두께너트 GB1229 대형육각너트 (철구조용 고강도)
우리는 나사, 너트, 대구대구평 와셔 등의 생산 및 판매 분야에서 다년간의 경험을 보유하고 있습니다. 주요 제품은 티타늄 소켓 헤드 대구캡 나사, 내장형 너트, 왼쪽 대구대구톱니 너트, 대구GB5789 볼트 및 기타 제품입니다. 솔루션에 적합한 패스너.