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订做内锯齿垫圈 内牙圈 内齿锁紧垫圈 带齿垫圈 GB861

作者:win-win@what-screw.com 点击:10667次 来源: 时间:2024-01-01 15:52:50

信息摘要:我们拥有十几年螺丝行业生产经验,主要产品有:滚花螺母螺帽,DIN6798外齿锁紧垫圈,T型销钉,圆头梅花带针螺丝,碳钢六角螺母,三片式一片式壁虎螺丝,U型螺栓带螺母,华司垫片,铝平头铆钉,薄扁平头螺丝,铁发黑高强度螺丝,手打敲击式柳钉尼龙铆...

自攻螺钉是于1914年大批引入工业的。最早的设计(基本上是模仿木螺钉)是一种用淬硬钢制成的,末端为A型的螺纹成形螺钉,主要应用于连接供热和通风系统的薄板金属通道。因此也被称为:“薄板金属螺钉”。 到了20世纪20年代末,随着市场的拓宽和新的应用,强调新的设计,广泛提高了其应用性能。下面介绍自攻螺钉在40年发展中的四个不同阶段:螺纹成形自攻螺钉,螺纹切削自攻螺钉,螺纹辗制自攻螺钉和自钻自攻螺钉。 1.普通自攻螺钉(螺纹成形自攻螺钉) 普通自攻螺钉是早期薄板金属螺钉的直接产物。原理是:当把它拧入预制孔里时,通过紧靠着孔周围材料的移位,以及把材料推入螺纹之间的空隙,进而形成与螺钉相连接的内螺纹。 2.自切自攻螺钉(螺纹切削自攻螺钉) 由于普通自攻螺钉螺纹成形只有在相当薄.而且韧性好的材料上才能方便实现。研制把自攻螺钉的用途扩大到较厚截面和较硬、较脆及其他变形能力差的材料。这样就研制出了自切自攻螺钉:在螺钉杆部末端加工出切削凹槽或刃口。当把这种螺钉拧入预制孔里时,螺钉就起到丝锥的作用,实际切削出与自身连接的螺纹。 3.自挤自攻螺钉(螺纹辗制自攻螺钉) 20世纪50年代初,紧固件工程师们开始认识到自攻螺钉具有“结构性”的潜在优势,而不只是承担轻载荷的附件。这就导致人们研制出一种全新的自攻螺钉螺纹辗制自攻螺钉(自挤自攻螺钉)。根据冷锻成形丝锥设计原理,人们为这种螺钉专门设计了螺纹和末端,使得螺钉能通过在其螺纹的牙顶上,而不是在整个螺纹的侧面,施加间断的、周期性压力,从而形成连接的内螺纹。通过集中和限制成形压力,使紧靠着孔的受压材料更容易流动和更好地填入(挤入)自攻螺钉螺纹的牙侧和牙底。由于拧入的摩擦阻力远低于普通自攻螺钉,因此,螺纹辗制自攻螺钉(自挤自攻螺钉)能够拧入较厚的截面。同时具有较好的拧人控制和紧固扭矩,而且极大地改善了连接强度和整体牢固性。这种自攻螺钉的工程标准规定了材料的选择、热处理机械性能和工作性能要严格控制。 4.自钻自攻螺钉(自钻螺钉) 人们做过统计:在构成总装配成本的若十项费用中,最高的就包括孔的加工。自攻螺钉在实际应用中,需要加工预制孔。而且为了使预制孔在实际应用中起到良好的效果,必须要把这些孔的尺寸控制在相当严格的范围内。20世纪60年代初,出现了自钻自攻螺钉。由于不需要加工预制孔,为降低装配成本向前迈进了一大步。概括来讲,自钻自攻螺钉实现了钻削、攻丝和紧固的一次作业。 以上这些就是自攻螺钉设计和发展的四个主要阶段。另外有两项新研制的产品也值得介绍。两种均属于特殊螺纹型式的螺钉。一种设计的是用于塑料和其他低强度材料;另一种用于建筑工业,用来连接水泥墙板,故亦称之为墙板自攻螺钉

另一方面尤其在航空航天领域对螺钉密封效果要求极为严格,而传统的螺钉在拧入工件或设备上时都是直接拧紧,以紧度确定密封效果,但是由于工件或设备的加工误差钢铁件之间的直接对接密封很难起到的密封。

连接器作为一种目前常用的数据通信设备,广泛应用于电脑和电视上,由于常见 的连接器如D-SUB、DVI是由一公座和一母座构成,公座和母座的铁壳对应位置设有孔,公 座的孔上连接有铆钉,母座的孔上对应有固定用的螺钉。在公座和母座完成连接后,锁紧螺 钉,使得公座和母座紧紧连接在一起。在电脑或电视机等设备上装配时,铆钉有固定的装配 方向,铆钉方向的固定性对于装配非常重要。而现有的连接器上与铆钉连接的铁壳孔无防 转装置,铆钉在装配过程中无法定位,容易转动错位,如图1所示,需拨正方向,给装配造成 很大困扰,降低了生产效率。

自攻钉,是在金属或非金属材料之预钻孔中自行攻钻出所配合阴螺纹之一种有螺纹扣件,自攻钉在使用时,往往需要平垫对紧固面进行保护,传统的自攻钉使用时,平垫容易脱落,造成工作效率的低下,鉴于此,我们提出一种防平垫脱落的卡死自攻钉弹垫组合结构。

高强度紧固件材料主要有ML35、35K、ML40Cr、ML35CrMo钢等,其中75ML35CrMo钢进口。材料主要有方框偏析、脱碳、裂纹等问题。材料在冷成形前需进行球化退火,退火在油炉内进行,炉内无保护气氛,存在脱碳现象。1.2热处理调质炉12.9级为主的高强度紧固件在铸链炉生产线上进行调质处理。炉内温度,气氛由计算机控制,采用Rx气作为保护气氛,加热和防氧化脱碳能做到有效控制,紧固件在加热过程中质量完好。8.8级为主的高强度紧固件是在震底炉上进行调质处理,受震底炉结构的影响,炉子密封性能差、Rx气氛不易控制、炉温温差大、零件在炉内加热存在碰撞和时间长短不—致,紧固件在加热过程中的质量较差、存在脱碳、碰伤、加热不均匀等现象。

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