目前在计算机、网络、自动化等标准机柜中,要使设备固定在机柜中,通过需要采用紧固件将固定,现有紧固件中的螺母采用普通的螺母,为内卡式结构,安装时,存在以下缺点:1.安装拆卸复杂,安装拆卸时需要较大的力气才能将螺母卡入,且各个螺母由于加工存在的误差,导致螺母根本无法安装拆卸;2.螺母长时间使用后,螺母卡边会出现松弛问题,影响使用;3.安装或拆卸容易引起掉落可能引发电短路等问题,存在安全隐患;5.设备安装工作效率低。
高强度紧固件根据技术要求都要进行调质处理。热处理调质是为了提高紧固件的综合机械性能,以满足产品规定的抗拉强度值和屈强比。 热处理工艺对高强度紧固件尤其是它的内在质量有着至关重要的影响,因此,要想生产出优质的高强度紧固件,必须要有先进的热处理技术装备。 由于鹤壁高强度螺栓生产量大,价格低廉,螺纹部分又是比较细微相对精密的结构,因此,要求热处理设备必须具备生产能力大,自动化程度高,热处理质量好的能力。进入 20 世纪 90 年代以来带有保护气氛的连续式热处理生产线已占主导地位,震底式,网带炉尤其适用于中小规格紧固件的热处理调质。调质线除了炉子密封性能好以外,还具有先进的气氛,温度和工艺参数计算机控制,设备故障报警和显示功能。高强度紧固件从上料-清洗-加热-淬火-清洗-回火-着色到下线,全部自动控制运行,有效保证了热处理质量。 螺纹的脱碳会导致紧固件在未达到机械性能要求的抗力时先发生脱扣,使螺纹紧固件失效,缩短使用寿命。由于原料的脱碳,如果退火不当,更会使原材料脱碳层加深。调质热处理过程中,一般会从炉外带进来一些氧化气体。棒料钢丝的铁锈或冷拔后盘条钢丝表面上的残留物,入炉加热后也会分解,反应生成一些氧化性气体。例如,钢丝的表面铁锈,它的成分是碳酸铁及氢氧化物,在加热后将分解成CO₂及H₂O,从而加重了脱碳。研究表明,中碳合金钢的脱碳程度较碳钢严重,而最快的脱碳温度在 700 - 800 摄氏度之间。由于钢丝表面的附着物在一定条件下分解化合成二氧化碳和水的速度很快,如果连续式网带炉炉气控制不当,也会造成螺丝脱碳超差。 鹤壁高强度螺栓当采用冷镦成形时,原材料和退火的脱碳层不但仍然存在,而且被挤压到螺纹的顶部,对于需要淬火的紧固件表面,得不到所要求的硬度,其机械性能(特别是强度和耐磨性)降低。另外,钢丝表面脱碳,表层与内部组织不同而具有不同的膨胀系数,淬火时有可能产生表面裂纹。 为此,在淬火加热时要保护螺纹顶部不脱碳,还要对原材料已脱碳的紧固件进行适度的覆碳,把网带炉中的保护气氛的优势调到和被覆碳的零件原始含碳量基本相等,使已脱碳的紧固件慢慢恢复到原来的含碳量,碳势设定在 0.42 %- 0.48 %为宜,覆碳温度与淬火加热相同,不能在高温下进行,以免晶粒粗大,影响机械性能。 紧固件在调质淬火过程中可能出现的质量问题主要有:淬火态硬度不足;淬火态硬度不均;淬火变形超差;淬火开裂。现场出现的这类问题往往与原材料,淬火加热和淬火冷却有关,正确制订热处理工艺,规范生产操作过程,往往可以避免此类质量事故。
鹤壁抽芯铆钉是一类单面铆接用的铆钉,但须使用专用工具——拉铆枪(手动、电动、气动)进行铆接。这类铆钉特别适用于不便采用普通铆钉(须从两面进行铆接)的铆接场合,故广泛用于建筑、汽车、船舶、飞机、机器、电器、家具等产品上。其中以开口型扁圆头鹤壁抽芯铆钉应用最广,沉头鹤壁抽芯铆钉适用于表现需要平滑的铆接场合,封闭型鹤壁抽芯铆钉适用于要求随较高载荷和具有一定密封性能的铆接场合。
鹤壁防松垫圈的优点 1.确保在强振动下仍然保持连接件的夹紧力,优于依靠摩擦力来自锁的紧固件; 2.防止因振动引起的螺栓松动,不再发生由于紧固件松动而引起的相关问题; 3.不需要特殊安装工作,容易安装和拆卸; 4.温度有变化也不会使连接件松动; 5.具有耐久性; 6.可重复使用。
粤螺的目的是提供一种既可以解决组装时不能正常入料问题,也节约了原机加工倒角的加工成本,更减少了铆钉在使用中的质量风险的带缩口的刹车片铆钉及其生产方法。
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