| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| ปริมาณ: | |
• ประเภทไดรฟ์: ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม
| มาตรฐาน | กำหนดค่าได้ | |
| ไม่แข็งกระด้าง | +0.15 +0.05 |
+0.1 0 |
| แข็งตัว | +0.2 0 |
+0.2 0 |
| ความเผื่อ D (g6) | |
| 4~6 | -0.004 -0.012 |
| 8, 10 | -0.005 -0.014 |
| 12~15 | -0.006 -0.017 |
วัสดุ
| มาตรฐาน | กำหนดค่าได้ | [ ม ]วัสดุ | [ H ]ความแข็ง | [ S ] กระบวนการเตรียมผิว | ||||
| เกรดมาตรฐาน | เกรดความแม่นยำ | เกรดมาตรฐาน | เกรดความแม่นยำ | |||||
| ดี | -0.01 -0.05 |
Dg6 | ดี | -0.01 -0.05 |
Dg6 | |||
| CBDBR | CBDGBR | FCBDBR | FCBDGBR | เทียบเท่าเหล็กกล้าคาร์บอน 1,045 | - | ออกไซด์สีดำ | ||
| CBDBRH | - | FCBDBRH | - | 40~45HRC | ||||
| CBDR | CBDGR | เอฟซีบีดีอาร์ | FCBDGR | เทียบเท่าสแตนเลส 303 | - | - |
||

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ (FAQ)
1. เราจะหลีกเลี่ยงสนิมบนสเต็ปสกรูที่ใช้เป็นจุดรองรับได้อย่างไร?
หากมีข้อกำหนดในการป้องกันสนิม โปรดให้ความสำคัญกับการเลือกผลิตภัณฑ์วัสดุ SUS304
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการปรับสภาพพื้นผิวจำเป็นต้องเคลือบด้วยน้ำมันป้องกันสนิมเป็นประจำเพื่อการบำรุงรักษา เพื่อยืดอายุการป้องกันสนิม
2. มีการตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบเมื่อจัดการคุณภาพของสเต็ปสกรูที่ใช้เป็นจุดรองรับหรือไม่?
ตรวจสอบลิงค์แต่ละกระบวนการอย่างเคร่งครัด และดำเนินการตรวจสอบขั้นตอนกระบวนการหลักอย่างครบถ้วน ดำเนินการตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบเมื่อจัดส่งขั้นสุดท้าย
3. จะหลีกเลี่ยงการขาดของเกลียวได้อย่างไรเมื่อขันจุดศูนย์กลางด้วยสเต็ปสกรูให้แน่น?
โปรดขันโบลต์ให้แน่นภายในช่วงแรงบิดในการขัน ไม่เช่นนั้นแรงบิดที่มากเกินไปอาจทำให้เกลียวขาดได้
โปรดคลิกแรงบิดในการขันโบลต์เพื่อดูรายละเอียด
4. สเต็ปสกรูสำหรับจุดศูนย์กลางชนิดเลือกขนาด L สามารถใช้ตัดรูตด้านล่างของเกลียวได้หรือไม่?
อาจไม่ ประเภทการเลือกขนาด L ไม่สามารถเลือกทำการรูทอันเดอร์คัทในส่วนขนาด M ได้ หากคุณต้องการเซาะร่องรูทเกลียว โปรดเลือกพีซีสำหรับงานกลึงที่ระบุขนาด L ได้อย่างอิสระ คลิกที่ขนาด L เฉพาะเพื่อระบุประเภท
ในการออกแบบฟิกซ์เจอร์ที่แม่นยำและการตั้งค่าการตัดเฉือน การจัดการแรงด้านข้างโดยไม่กระทบต่อการวางตำแหน่งของชิ้นงานถือเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นทุกวันในโรงงาน การใช้ส่วนประกอบตัวกักมาตรฐานสำหรับการจับชิ้นงานด้านข้างมักจะนำไปสู่การผูกหมุด การสึกหรอก่อนวัยอันควร และการโก่งตัวของชิ้นงาน
ความแม่นยำในการประกอบแม่พิมพ์จะกำหนดปริมาณการผลิตโดยตรง ความล้มเหลวของส่วนประกอบเล็กน้อยทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อเครื่องมือ อัตราของเสียที่ยอมรับไม่ได้ และปัญหาคอขวดในการผลิตอย่างรุนแรง วิศวกรเผชิญกับความท้าทายบนพื้นอย่างต่อเนื่อง
การวางตำแหน่งอย่างรวดเร็ว การจัดตำแหน่ง การจัดทำดัชนี และการรักษาความปลอดภัยส่วนประกอบในแผ่นโลหะหรือกล่องหุ้มผนังบางทำให้เกิดข้อจำกัดทางกลที่เข้มงวด คุณเผชิญกับความหนาของวัสดุไม่เพียงพอที่จะรองรับฮาร์ดแวร์เกลียวมาตรฐาน
การระบุลูกสูบสปริงผิดมักส่งผลให้เกิดการเยื้องศูนย์ในระดับไมโคร การสึกหรอของส่วนประกอบก่อนเวลาอันควร หรือการดีดชิ้นส่วนออกอย่างร้ายแรงในระหว่างรอบการตัดเฉือนความเร็วสูงและรอบการทำงานอัตโนมัติ
ในด้านวิศวกรรมความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือของการวางตำแหน่ง การกำหนดตำแหน่ง และกลไกการจับยึดขึ้นอยู่กับจุดที่สัมผัสกันระหว่างลูกสูบและชิ้นงาน
ความล้มเหลวของส่วนประกอบในการจัดทำดัชนี การวางตำแหน่ง หรือกลไกการดีดออก มักย้อนกลับไปที่การควบคุมดูแลทางวิศวกรรมเพียงข้อเดียว นั่นคือ การระบุวัสดุที่ไม่ถูกต้องสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงาน
ความต้องการอย่างไม่ลดละในการย่อขนาดในอุปกรณ์ทางการแพทย์ ส่วนประกอบการบินและอวกาศ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ต้องใช้ฮาร์ดแวร์เชิงกลที่เหมาะกับรอยเท้าขนาดเล็กมาก โดยไม่กระทบต่อการตอบสนองจากการสัมผัส แรงยึด หรือความสามารถในการอำนวยความสะดวกในการวางตำแหน่งและการถอดชิ้นส่วนที่ง่ายดาย
การวางตำแหน่งส่วนประกอบที่แม่นยำในส่วนประกอบทางกลจะกำหนดความแตกต่างระหว่างการจัดทำดัชนีแบบไม่มีรอยต่อและการยึดเกาะทางกล เสี้ยวหนึ่งของมิลลิเมตรในเรื่องการเดินทางของลูกสูบ วิศวกรจะต้องควบคุมการเคลื่อนไหวนี้เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานของเครื่องจักรที่เชื่อถือได้
หยุดความเสียหายที่พื้นผิวและลดเศษ ค้นพบว่าหมุดสปริงพลาสติกที่ไม่ทำให้เสียหายช่วยยึดอะลูมิเนียมที่ละเอียดอ่อนอย่างแน่นหนาได้อย่างไรโดยไม่เกิดรอยขีดข่วน
ป้องกันความเสียหายของ PCB และการวางแนวเซ็นเซอร์ที่ไม่ตรง เรียนรู้วิธีระบุลูกสูบสปริงขนาดเล็กเพื่อการวางตำแหน่งที่แม่นยำในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ความหนาแน่นสูง
ป้องกันการเคลื่อนตัวของเซ็นเซอร์และความเสียหาย เรียนรู้ว่าการปรับแรงสัมผัสและพิกัดความเผื่อของลูกสูบไมโครสปริงให้เหมาะสมรับประกันความเสถียรทางกลที่แม่นยำได้อย่างไร
ลูกสูบมาตรฐานล้มเหลว? ค้นพบว่าลูกสูบสปริงช่วงชักยาวแบบกำหนดเองช่วยให้มั่นใจได้ถึงความพอดีทางกลไก แรงที่เหมาะสมที่สุด และการจัดทำดัชนีที่เชื่อถือได้
กำลังดิ้นรนกับความล้มเหลวในการจัดทำดัชนีหรือการดีดออกใช่ไหม ค้นพบว่าลูกสูบสปริงระยะชักยาวเชื่อมช่องว่างที่ขยายออกไปเพื่อขจัดเวลาหยุดทำงานที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้อย่างไร
ชิ้นส่วนมาตรฐานล้มเหลว? เรียนรู้วิธีเลือกผู้ผลิตลูกสูบสปริงแบบกำหนดเองเพื่อให้ได้เส้นโค้งแรงที่แม่นยำ ความทนทานสูงสุด และขนาดที่เชื่อถือได้
ป้องกันการปนเปื้อนและการเรียกคืนที่มีค่าใช้จ่ายสูงในการแปรรูปอาหาร ค้นพบวิธีการระบุลูกสูบสปริงที่ถูกสุขลักษณะ 316L เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด CIP ที่เข้มงวด
ป้องกันเกลียวหลุดและการหยุดทำงานของการประกอบ เปรียบเทียบลูกสูบสปริงแบบเมตริกกับนิ้ว ตรวจสอบขนาดดอกต๊าป และรับประกันการติดตั้งที่ไร้ที่ติ
ระบุลูกสูบสปริงที่เชื่อถือได้สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุหลักที่ปลอดภัยต่อการฆ่าเชื้อ ขนาดไมโคร และแรงแบบกำหนดเองสำหรับการประกอบที่เป็นไปตามข้อกำหนด
หมุดล็อคแบบปุ่มกดมีความน่าเชื่อถือพอๆ กับความทนทานต่อสภาพแวดล้อมการทำงานเท่านั้น ความต้านทานแรงเฉือนสูงและกลไกการล็อคเชิงบวกจะล้มเหลวก่อนเวลาอันควรหากการกัดกร่อนส่งผลกระทบต่อสปินเดิลภายใน สปริง หรือลูกบอลกัก
ความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ในสภาพแวดล้อมที่มีภารกิจสำคัญนั้นมีบทลงโทษหนักซ่อนอยู่ ตัวยึดที่เสื่อมสภาพแทบจะไม่สามารถหยุดสายการผลิตได้เลย มันสร้างความเสี่ยงด้านความปลอดภัยขั้นรุนแรงและความรับผิดในการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เป็นอันตรายสำหรับทั้งทีมของคุณ
ในการใช้งานหนักในอุตสาหกรรมและการบินและอวกาศ การยึดอย่างแน่นหนาไม่ใช่ทางเลือก ความล้มเหลวเพียงครั้งเดียวในกลไกการปลดเร็วอาจทำให้เกิดอันตรายด้านความปลอดภัยขั้นรุนแรงได้ อาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือนำไปสู่การละเมิดการปฏิบัติตาม OSHA ได้ทันที