随着各行业对电器的使用要求不断提高,对电器中各个零部件性能的检测规范也在不断的完善。在低压电器中各种继电器、接触器、小型开关、温控器等都使用了铆接式触头元件。铆接式触头元件的结构一般包括有触头基体以及铆接于触头基体上的铆钉,铆钉的包括有铆钉钉头和铆钉顶脚,其结构见附图1所示。
人们常以为磁铁吸附不锈钢材,验证其优劣和真伪,不吸无磁,认为是好的,货真价实;吸者有磁性,则认为是冒牌假货。其实,这是一种极其片面的、不切实的错误的辨别方法。秦皇岛不锈钢螺丝的种类繁多,常温下按组织结构可分为几类: 1.奥氏体型:如304、321、316、310等; 2.马氏体或铁素体型:如430、420、410等; 奥氏体型是无磁或弱磁性,马氏体或铁素体是有磁性的。 通常用作装饰管板的不锈钢多数是奥氏体型的304材质,一般来讲是无磁或弱磁的,但因冶炼造成化学成分波动或加工状态不同也可能出现磁性,但这不能认为是冒牌或不合格,这是什么原因呢? 上面提到奥氏体是无磁或弱磁性,而马氏体或铁素体是带磁性的,由于冶炼时成分偏析或热处理不当,会造成奥氏体304不锈钢中少量马氏体或铁素体组织。这样,304不锈钢中就会带有微弱的磁性。 另外,304不锈钢经过冷加工,组织结构也会向马氏体转化,冷加工变形度越大,马氏体转化越多,钢的磁性也越大。如同一批号的钢带,生产Φ76管,无明显磁感,生产Φ9.5管。因泠弯变形较大磁感就明显一些,生产方矩形管因变形量比圆管大,特别是折角部分,变形更激烈磁性更明显。 要想完全消除上述原因造成的304钢的磁性,可通过高温固溶处理来恢复稳定奥氏体组织,从而消去磁性。 特别要提出的是,因上面原因造成的304不锈钢的磁性,与其他材质的不锈钢,如430、碳钢的磁性完全不是同一级别的,也就是说304钢的磁性始终显示的是弱磁性。 这就告诉我们,如果不锈钢带弱磁性或完全不带磁性,应判别为304或316材质;如果与碳钢的磁性一样,显示出强磁性,因判别为不是304材质。
比较复杂的镶嵌埋置式秦皇岛铜螺母 秦皇岛铜秦皇岛嵌件螺母规格为M8,此款秦皇岛铜秦皇岛嵌件螺母埋置于汽车的注塑件内,5条斜纹压花,4条为左斜纹压花,1条为右斜纹滚花.由于有多条滚压花纹,都采用了双刀架+双压花架,5条槽及2处倒角由1把加宽成型刀一次性插出来. 热压式铜镶件螺母含有网纹及直纹,外圆呈锥形,在热压的过程中以利于顺利导入塑胶孔内.
① 公称螺纹外径(螺纹规格):分公制和英制两种。 公制螺纹 → 常用规格有2;2.3 ; 2.5 ; 2.6 ; 2.9 ; 3 ; 3.1 ; 3.5 ; 4 ; 4.2 ; 4.5 ; 4.8 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ;14;16; 20 。单位mm(毫米)。 英制螺纹 → 常用规格有2#;4#;6#;8#;10#;12#;1/4;7/32;5/16;3/8;1/2 ;9/16; 3/4 。单位 in (英 寸)。 ② 牙数/牙距: 牙数定义 → 一英寸(25.4mm)长度中所含牙纹的个数。 牙距定义 → 相邻两螺纹间的距离值。 牙数、牙距换算 → 牙距=1英寸/牙数 ③公称长度: 分公制和英制两种。 公制公称长度 → 常用值有5、6、6.5、7、8、9、9.5、10、11、12、13、14、15、16、18、19、20、 21、25、28、30、31、32、35、40、42、45、50、55、60、 65、70、75、80、85、 90、95、100、110、120。 单位mm(毫米)。 英制公称长度 → 常用值有1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8、3/4、1、 2、3 。单位 :in (英寸)。 ④头型 :用字母来表示头型的种类,可参看前文常用螺钉头型分类。 ⑤牙型/尾型 : 用字母来表示牙型/尾型的种类,可参看前文“常用螺钉牙型/尾型分类”。 ⑥槽型 :参看前文“我司常用螺钉槽型分类”,十字槽或无槽(如冲六角头螺钉)此处无需标 注,其它槽型 需用文字说明。 ⑦特殊标注 :一般情况无需标注,表达其特征时在此位置用文字进行描述。 举例:螺钉规格名称描述为“4-0.7x70PM±牙长35”,其含义是“4”为螺钉螺纹公称直径,“0.7”为牙 距,70”为螺钉公称长度值,“P”表示其头型为盘头,“M” 表示其牙型/尾型为机丝牙类,“±” 表示其槽型为 “±槽”也可用“加减槽”表 示。“牙长35” 为特殊标注,特别说明此螺钉牙纹长度值。
现有木螺钉均是由带有锥角并沿锥形杆设置的螺纹部分和螺钉头部组成。其中螺钉的头部可以是沉头的,也有半球形的,或者其它形状的,而螺钉头部有与工具搬拧配合的凹槽,有一字槽的,也有内凹十字槽的。现有木螺钉的锥角或者是45度角,或者是60度角,锥角前端是由旋转螺纹形成的尖头。现有木螺钉在使用中有以下三点不足由于其锥角为45度或60度,而螺纹的牙型角均为71度,使其进入材料时阻力较大,因此现有木螺钉手工拧入较为困难,特别是用于硬木质材料时很难拧入,经常会发生将螺钉头部凹槽拧坏的情况;在攻入木质材料时,因螺钉尖是由旋转的螺纹构成,在转动时会形成较大的侧向力矩,易发生偏离位置的问题;另外,由于现有螺钉为锥形,在进入材料内部时既会受到径向力,也会受到轴向的力,其应力状态较为复杂,因此容易使被攻入的木质材料产生胀裂现象,甚至使材料产生纵裂而无法使用。
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