正チェン
・ブロックタイプ:長さ調整式
| タイプ | [ M ] 材質 |
[ S ]表面処理 | |
| 並目ねじ | 細目ねじ | ||
| アジュルト | AJLSTT | 1045 炭素鋼 | 四三酸化鉄皮膜 |
| AJLTTM | AJLSTTM | 無電解ニッケルめっき | |
| アジュルッツ | - | 304 ステンレス鋼 | - |
| 部品番号 | - | H |
| AJLTT5 | - | 15 |
| 部品番号 | H | H1 | T1 | M×ピッチ | W1 | L1 | S | P | G1 | d1 | d2 | ℓ | |||||||
| タイプ | M | 並目ねじ | 細目ねじ | ||||||||||||||||
| (粗目) AJLTT AJLTTM AJLTTS (細目) AJLSTT AJLSTTM |
3 | 15 | 20 | 4 | 9 | 3x0.5 | 3x0.35 | 5 | 25 | 6 | 10 | 10 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
| 4 | 4 | 9 | 4x0.7 | 4x0.5 | 5 | 25 | 6 | 10 | 10 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||
| 5 | 15 | 20 | 6 | 12 | 5x0.8 | 5x0.5 | 8 | 32 | 8 | 10 | 15 | 8 | 4.5 | 4.5 | |||||
| 6 | 6 | 12 | 6x1.0 | 6x0.75 | 8 | 32 | 8 | 10 | 15 | 8 | 4.5 | 4.5 | |||||||
| 8 | 25 | 30 | 35 | 10 | 22 | 8x1.25 | 8x0.75 | 10 | 44 | 10 | 16 | 20 | 11 | 6.5 | 6.5 | ||||
| 10 | 10 | 22 | 10×1.5 | 10x1.0 | 10 | 44 | 10 | 16 | 20 | 11 | 6.5 | 6.5 | |||||||
| 12 | 10 | 22 | 12x1.75 | 12x1.0 | 10 | 44 | 10 | 16 | 20 | 11 | 6.5 | 6.5 | |||||||
| 16 | 35 | 40 | 15 | 30 | 16x2.0 | 16x1.5 | 15 | 65 | 15 | 30 | 25 | 14 | 9 | 9 | |||||
| 20 | 15 | 30 | 20×2.5 | 20×1.5 | 15 | 65 | 15 | 30 | 25 | 14 | 9 | 9 | |||||||
精密治具の設計や機械加工のセットアップでは、ワークの位置決めを損なうことなく横方向の力を管理することが作業現場で日常的に行われています。横方向のワーク保持に標準の戻り止めコンポーネントに依存すると、多くの場合、ピンの固着、早期摩耗、ワークピースのたわみが発生します。
金型の組み立て精度は、製造のスループットに直接影響します。軽微なコンポーネントの故障は、致命的な工具の損傷、許容できないスクラップ率、深刻な生産ボトルネックを引き起こします。エンジニアは現場で常に課題に直面しています。
板金または薄壁の筐体内のコンポーネントを迅速に位置決め、位置合わせ、インデックス付け、固定するには、厳しい機械的制限が生じます。標準のねじ付きハードウェアをサポートするには材料の厚さが不十分です。
間違ったスプリング プランジャーを指定すると、高速加工や自動化サイクル中に、微小な位置ずれ、部品の早期摩耗、または壊滅的な部品取り出しの失敗が発生することがよくあります。
精密工学では、位置決め、割出し、および保持機構の信頼性は、プランジャーとワークピース間の接触点に完全に依存します。
インデックス、位置決め、または排出機構におけるコンポーネントの故障は、単一の技術的見落とし、つまり動作環境に対して間違った材料を指定したことが原因であることがよくあります。
医療機器、航空宇宙部品、家庭用電化製品における小型化への絶え間ない要求により、触覚フィードバック、保持力、部品の簡単な位置決めや取り外しを容易にする機能を犠牲にすることなく、微細な設置面積に適合する機械的ハードウェアが必要とされています。
機械アセンブリにおけるコンポーネントの正確な位置決めが、シームレスなインデックス作成と機械的バインディングの違いを決定します。プランジャーの移動量は数ミリが重要です。エンジニアは、信頼性の高い機械の動作を保証するために、この動きを制御する必要があります。
食品加工における汚染と高額なリコールを防ぎます。厳格な CIP 準拠のために 316L 衛生スプリング プランジャーを指定する方法をご覧ください。
ねじ山の剥がれや組み立てのダウンタイムを防ぎます。メトリックとインチのスプリング プランジャーを比較し、タップ ドリルのサイズを確認し、完璧な取り付けを保証します。
医療機器向けに信頼性の高いスプリングプランジャーを指定してください。滅菌しても安全な材料、マイクロサイジング、および準拠したアセンブリのためのカスタム力をマスターします。
プッシュ ボタンのロック ピンの信頼性は、動作環境に対する耐性によって決まります。内部のスピンドル、スプリング、または戻り止めボールが腐食によって損傷すると、高す。内部のスピンドル、スプリング、または戻り止めボールが腐食によって損傷すると、高いせん断強度と確実なロック機構が早期に
ミッションクリティカルな環境でのハードウェア障害には、隠れた重大なペナルティが伴います。ファスナーの劣化によって生産ラインが停止することはほとんどありません。これにより、チーム全体に重大な安全上のリスクと危険なコンプライアンス責任が積極的に生じます。
頑丈な産業および航空宇宙用途では、確実な固定は必須ではありません。クイックリリース機構の単一の故障が重大な安全上の問題を引き起こす可能性があります。高額な機器の損傷を引き起こしたり、即時の OSHA コンプライアンス違反につながる可能性があります。
荷重がかかる環境で締結金具を指定することは、非常に大きなリスクを伴います。機械的な故障は絶対に避けられません。巨大な構造物や重要な機械を巨大な応力下で保持するには、これらのコンポーネントが必要です。
押しボタンのロック ピンに間違った寸法を指定すると、アセンブリが完全にロックされないか、過度の軸方向の遊びが発生します。この緩い公差により機械的摩耗が促進されます。調達における最も一般的な失敗ポイントは、「全長」と「グリップの長さ」を混同することです。
厳密なエンジニアリング環境には、推測の余地がまったくありません。アセンブリが巨大な圧力下で耐えられるか、壊滅的に破損するかは、多くの場合、数ミリ単位で決まります。
航空宇宙の装備から医療用構造サポートに至るまで、ミッションクリティカルな用途では、クイックリリースファスナーの故障は単なるメンテナンスの煩わしさだけではありません。これはシステムレベルの脆弱性です。エンジニアは、これらのコンポーネントを評価する際に、静的せん断強度を過剰に評価することがよくあります。
産業エンジニアは、イライラする用語集のパラドックスに直面することがよくあります。調達チームがハードウェア用語を乱暴に使用しているのを耳にするかもしれません。今日はボールロックピンを求められています。彼らは明日押しボタンのピンを要求します。彼らは、これらがまったく異なる締結システムを表していると想定しています。
精密な産業環境では、組み立て時間は 1 秒も重要です。エンジニアは、信頼性の高い工具不要の締結ソリューションを必要としています。速度と絶対的なセキュリティを実現するために構築されたコンポーネントが必要です。プッシュボタンロックピンはこの要求を完全に満たします。