在对通风管道进行安装时,由于风管与墙体之间、风管与风管之间的间隙深而狭小,手臂无法进入其中进行操作,给位于这些位置的螺丝和螺帽的安装带来了很大的困难,一般采用以下三种方法:一是直接破开墙体进行安装,但是对该方法建筑物损害较大,且不能用于风管间间隙内的螺丝螺帽安装;二是在风管内设置内法兰并用螺栓连接,这样会减小风管的有效截面积,增大了气体流动时的阻力,而且安装时还需要人进入风管管道内施工,考虑到风管的大小不一、位置较高且没有受力的支撑固件,存在一定安全隐患;三是直接忽略不做,但容易导致风管连接不严密、风量损耗大。上述方法均存在较大的施工缺陷,不仅浪费了施工过程中大量的人力和时间,还存在送风效率底低下的问题。
拉拔工序有两个目的,一是改制原材料的尺寸;二是通过变形强化作用使紧固件获得基本的机械性能,对于中碳钢,中碳合金钢还有一个目的,即是使盘条控冷后得到的片状渗碳体在拉拔过程中尽可能的破解,为随后的球化(软化)退火得到粒状渗碳体做好准备,然而,有些厂家为降低成本,任意减少拉拔道次,过大的减面率增加了盘条钢丝的加工硬化倾向,直接影响了盘条钢丝的冷镦性能。 如果各道次的减面率分配不合适,也会使盘条钢丝在拉拔过程中产生扭转裂纹,这种沿钢丝纵向分布,周期一定的裂纹在钢丝冷镦过程中暴露。此外,拉拔过程中如润滑不好,也可造成冷拔盘条钢丝有规律地出现横裂纹。 盘条钢丝出出粒丝模口上卷同时的切线方向与拉丝模不同心,会造成拉丝模单边孔型的磨损加剧,使内孔失圆,造成钢丝圆周方向的拉拔变形不均匀,使钢丝的圆度超差,在冷镦过程中钢丝横截面应力不均匀而影响冷镦合格率。 盘条钢丝拉拔过程中,过大的部分减面率使钢丝的表面质量恶化,而过低的减面率却不利于片状渗碳体的破碎,难以获得尽可能多的粒状渗碳体,即渗碳体的球化率低,对钢丝的冷镦性能极为不利,采用拉拔方式生产的棒料和盘条钢丝,部分减面率直控制在 10 %- 15 %的范围内。
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组合螺丝,包括头部、螺纹段与翻边段,所述翻边段设在螺纹部下方,所述翻边段与螺纹段穿过配件上的安装孔,使组合螺丝与配件转动连接,所述翻边段穿过配件后,对所述翻边段的底部铆压,使其底部向外翻边,从而使组合螺丝不能与配件分离。
螺丝主要目的为使工业制品组成固定一体,在使用中常发生牙与牙之间无法密着、过于用力锁紧则螺丝头断离、或牙纹不良锁不紧等未能达到使用条件,皆为品质之精度问题。螺丝是“量产品”,不是手工制造的艺术品,在大量生产中,以达到高精度稳定之品质及大众化价格供应给消费者为目的。螺丝之精度通常为6g级,建设工程用的粗制螺为10g级。螺丝的价值是十分重要的,世界上有因为螺丝质量不良造成汽车厂破产的例子;也有因为螺丝质量不良造成飞机坠落、车辆颠覆的例子。
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