| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Material Não. |
[M]Material | [S] Tratamento de Superfície |
[H]Dureza | P selecionável | P Configurável | P, L, B configurável | |||
| Tipo | D Tol. & Forma | Tipo | D Tol. & Forma | Tipo | D Tol. & Forma | ||||
| (1) | Equivalente em aço ferramenta O1 | - | Dureza tratada: 60~63 HRC min. |
JPQ | SB m6 SPB p6 |
JPQ | SA m6 SPA p6 SD m6 SPD p6 |
FPQ | SA m6 SPA p6 SD m6 SPD p6 |
| (2) | Equivalente em aço ferramenta O1 | Cromagem | Dureza: 50~55 HRC min. Dureza do chapeamento: 750 HV min. |
- | GJPQ | GFPQ | |||
| (3) | Equivalente em aço inoxidável 304 | - | - | SJPQ | SJPQ | SFPQ | |||
| (4) | Equivalente em aço inoxidável 304 | Cromagem | Dureza do chapeamento: 750 HV min. | - | HJPQ | HFPQ | |||
| (5) | Aço inoxidável 440C ou 420 | - | Dureza tratada: 50~55 HRC min. |
CJPQ | CJPQ | CFPQ | |||
| (6) | Equivalente em aço ferramenta O1 | Superfície polida | Dureza tratada: 60~63 HRC min. |
- | MJPQ | MFPQ | |||
| (7) | Equivalente em aço ferramenta O1 | Cromagem + Superfície Polida | Dureza tratada: 50~55 HRC min. |
- | MGJPQ | MGFPQ | |||
| (8) | Aço inoxidável 440C ou 420 | Superfície polida | Dureza tratada: 50~55 HRC min. |
- | MCJPQ | MCFPQ | |||

Perguntas frequentes sobre este produto (FAQ)
1. Os pinos de posicionamento enferrujarão? Em caso afirmativo, existem medidas para evitá-lo?
Pinos de posicionamento sem tratamento de superfície e materiais que não sejam da série SUS3 podem enferrujar. Recomenda-se aplicar regularmente óleo antiferrugem para manutenção ou adquirir pinos de posicionamento com tratamento de superfície, que podem prevenir a ferrugem em ambientes atmosféricos normais.
2. Por que existe um corte no pescoço do pino de posicionamento?
Devido à sua alta coaxialidade, o pescoço também precisa ser retificado. O processo de retificação do pescoço requer uma ranhura posterior para garantir que a nervura do pino de posicionamento não produza um ângulo R.
3. Podem ser personalizados formatos e tamanhos além das especificações registradas no catálogo?
Pode ser personalizado com atenção especial. No entanto, forneça desenhos e tenha certos requisitos de quantidade ao personalizar. Detalhes podem ser consultados jennyguo@fazcwj.com
4. É realizada uma inspeção completa durante o gerenciamento de qualidade dos pinos de posicionamento?
Inspecione rigorosamente cada link do processo. E realize uma inspeção completa das principais etapas do processo. Realize uma inspeção completa no envio final.
Apresentando nosso pino de localização de alta qualidade, projetado para fornecer posicionamento preciso de sua peça de trabalho com tolerância controlada e fina. Nossos pinos de localização são habilmente elaborados para garantir que sua peça de trabalho esteja precisamente alinhada e fixada no lugar.
Construídos com materiais duráveis e confiáveis, nossos pinos de localização são feitos para durar, garantindo que você possa confiar neles por muito tempo. Graças ao seu design de alta qualidade, proporcionam um desempenho excepcional, permitindo-lhe trabalhar com confiança e precisão.
Nossos pinos de localização são perfeitos para uma ampla gama de aplicações, quer você esteja trabalhando na indústria de manufatura, construção ou engenharia. Eles são incrivelmente fáceis de usar, o que os torna uma escolha popular entre os profissionais que exigem o melhor em precisão e qualidade.
Portanto, se você está procurando um pino de localização confiável e de alto desempenho, não procure mais, nosso produto. Com seus recursos excepcionais e desempenho excepcional, é uma ferramenta indispensável que tornará seu trabalho mais fácil, rápido e eficiente. Invista em nosso pin de localização hoje e experimente a diferença por si mesmo!
Especificar hardware de fixação em ambientes de suporte de carga acarreta riscos incrivelmente elevados. A falha mecânica simplesmente não é uma opção. Você confia nesses componentes para manter estruturas maciças e máquinas críticas unidas sob imenso estresse.
Especifique as dimensões erradas para um pino de travamento de botão e o conjunto não trava totalmente ou sofre folga axial excessiva. Essa tolerância frouxa acelera o desgaste mecânico. O ponto mais comum de falha na aquisição envolve confundir “comprimento total” e “comprimento do punho”.
Ambientes de engenharia exigentes não deixam espaço para suposições. Uma fração de milímetro geralmente determina se uma montagem se mantém sob imensa pressão ou falha catastroficamente.
Em aplicações de missão crítica – desde equipamentos aeroespaciais até suportes estruturais médicos – a falha de um fixador de liberação rápida não é apenas um incômodo de manutenção. É uma vulnerabilidade no nível do sistema. Os engenheiros frequentemente superestimam a resistência ao cisalhamento estático ao avaliar esses componentes.
Os engenheiros industriais muitas vezes enfrentam um paradoxo terminológico frustrante. Você pode ouvir as equipes de compras usarem termos de hardware de maneira vaga. Eles pedem pinos de bloqueio de bola hoje. Eles pedem alfinetes de botão amanhã. Eles presumem que estes representam sistemas de fixação completamente diferentes.
Em ambientes industriais de precisão, cada segundo de montagem conta. Os engenheiros exigem soluções de fixação confiáveis e sem ferramentas. Você precisa de componentes desenvolvidos para velocidade e segurança absoluta. O pino de travamento do botão atende perfeitamente a essa demanda.
A fixação manual em ambientes de alta vibração ou de suporte de carga muitas vezes força uma difícil compensação de engenharia. Os técnicos geralmente devem escolher entre segurança física máxima e velocidade operacional rápida. Os fixadores roscados tradicionais requerem um aperto manual tedioso.
Um pino de travamento de botão atua como um ponto de falha crítico em ambientes de alta carga e montagem rápida. Desde montagens aeroespaciais e sistemas de áudio line array até protocolos de trabalho pesado e bloqueio/etiquetagem industrial (LOTO), esses pequenos componentes carregam enormes riscos operacionais.
Os pinos de travamento com botão de pressão parecem mecanismos incrivelmente simples e confiáveis à primeira vista. No entanto, especificar o pino errado compromete a integridade estrutural, a segurança do operador e a eficiência geral da aplicação. Mesmo um pequeno descuido pode levar a uma falha catastrófica do sistema.
Selecionar o mecanismo de travamento positivo exato exige um equilíbrio rigoroso. Os engenheiros devem avaliar a atuação manual rápida em relação à força absoluta e à resiliência ambiental. Para os decisores, os riscos continuam a ser incrivelmente elevados.
Um pino de travamento de botão costuma ser um componente de baixo custo. No entanto, frequentemente assegura activos industriais de elevado valor. Erros de dimensionamento acarretam graves consequências operacionais. Eles levam a paradas excessivas da máquina. Eles causam emperramento mecânico durante a montagem diária.
Os engenheiros procuram constantemente formas eficientes de proteger peças móveis em montagens complexas. Um êmbolo de mola push-pull serve como um componente mecânico crítico para indexar, posicionar e travar esses mecanismos perfeitamente.
Os engenheiros muitas vezes colocam um pino de retenção em um projeto às cegas. Você pode esperar que ele lide com quaisquer forças mecânicas que surgirem. No entanto, esta suposição introduz riscos mecânicos graves.
O projeto de montagens mecânicas geralmente depende de um ponto de interação único e vital. Você deve combinar perfeitamente um êmbolo de mola com sua superfície de contato. Esta pequena zona de engate determina a sensação tátil e a confiabilidade de todo o mecanismo.
A fabricação prospera com precisão absoluta e ações repetíveis. Os engenheiros buscam constantemente componentes mecânicos confiáveis projetados para aplicar forças finais de mola precisas e repetíveis em ferramentas, acessórios e máquinas automatizadas.
A precisão repetível na fabricação, nas ferramentas e na montagem do produto depende muito de componentes mecânicos menores. Eles devem funcionar de forma confiável durante milhares de ciclos contínuos para evitar interrupções na produção.
Em máquinas de precisão e aplicações industriais, escolher o componente de travamento ou posicionamento mecânico correto é fundamental para confiabilidade, segurança e eficiência. Dois dispositivos comuns usados para posicionamento e travamento são êmbolos de indexação e pinos de travamento esféricos.
Os êmbolos de indexação são componentes mecânicos vitais usados para fixar, posicionar e travar peças móveis em máquinas, acessórios, gabaritos e equipamentos industriais.
Os êmbolos de indexação personalizados são componentes essenciais em máquinas especializadas, equipamentos industriais e montagens de precisão.
Os êmbolos de indexação são componentes mecânicos essenciais usados em vários setores para garantir posicionamento preciso, travamento seguro e alinhamento repetível em máquinas, acessórios, gabaritos e outros conjuntos ajustáveis.