รูปร่าง: ทรงกลม
• วัสดุ: เหล็กกล้าอัลลอย 4140
• การรักษาพื้นผิว: มีการรักษาพื้นผิว
• ประเภทสกรู: เกลียวเมตริก (ละเอียด)
• ประเภท: น็อตล็อค

วัสดุ

| หมายเลขชิ้นส่วน |
| ZPLNY8 |
| หมายเลขชิ้นส่วน | MxPitch | ดี | ง | บี | ส | ต | ม | ความตั้งฉากของ End Face (สูงสุด) | สูงสุด แรงบิดในการขัน (N·m) | |
| พิมพ์ | ม | (ดี) | ชุดสกรู | |||||||
| (มาตรฐาน) ZPLNY (เกรดสูง) ZPLN |
8 | 8x0.75 | 16 | 11 | 8 | 3 | 2 | 2xM4 | · PLNY 0.005 · PLNY 0.002 |
3.5 |
| 10 | 10x1.0 | 18 | 13 | |||||||
| 12 | 12x1.0 | 20 | 16 | |||||||
| 15 | 15x1.0 | 25 | 21 | |||||||
| 17 | 17x1.0 | 28 | 23 | 10 | 4 | 2xM5 | 4.5 | |||
| 20 | 20x1.0 | 32 | 27 | 3xM5 | ||||||
| 25 | 25x1.5 | 38 | 33 | 12 | 5 | 3xM6 | 8.0 | |||
| 30 | 30x1.5 | 45 | 40 | |||||||
| 35 | 35x1.5 | 52 | 47 | |||||||
| 40 | 40x1.5 | 58 | 52 | 14 | 6 | 2.5 | ||||
| 45 | 45x1.5 | 65 | 59 | |||||||
| 50 | 50x1.5 | 70 | 64 | 3xM8 | 18.0 | |||||
| 55 | 55x2.0 | 75 | 68 | 16 | 7 | 3 | ||||
| 60 | 60x2.0 | 80 | 73 | |||||||
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ (FAQ)
1. ต้องเติมจาระบีเพื่อล็อคน็อตหรือไม่
ทั้งการขันให้แน่นและการคลายต้องใช้สารหล่อลื่น หากความแข็งของเพลาคงที่ค่อนข้างต่ำ โปรดใช้จาระบีหล่อลื่นที่มีการหล่อลื่นสูง
2. ข้อควรระวังในการซ่อม
เพื่อให้ได้ผลสูงสุดของน็อตล็อค โปรดให้ส่วนที่เป็นเกลียวเผยออกมากกว่า 2 นิ้วระหว่างการยึด น็อตล็อคมาตรฐานเป็นน็อตกลมที่มีร่องเล็กๆ 4 ร่องที่เส้นรอบวงด้านนอก ซึ่งสามารถขันให้แน่นบนตัวสตัดได้ด้วยประแจพระจันทร์เสี้ยว น็อตล็อคควรติดตั้งแหวนรองเพลา ซึ่งสามารถยึดร่องเล็กๆ บนตัวสตั๊ดให้สัมพันธ์กับร่องเล็กๆ บนเส้นรอบวงด้านนอก เพื่อป้องกันไม่ให้คลายตัว
3. ความแตกต่างระหว่างน็อตธรรมดากับน็อตล็อค
1. ประสิทธิภาพการต้านทานการสั่นสะเทือนที่แตกต่างกัน
น็อตธรรมดา: ค่อนข้างแย่เมื่อเทียบกับน็อตล็อค
น็อตล็อค: ต้านทานการสั่นสะเทือนที่เหนือกว่า เมื่อขันเกลียวให้แน่น เกลียวด้านบนของสลักเกลียวจะเข้าสู่ความชันรูปลิ่ม 30 °ของน็อตอย่างแน่นหนาและถูกยึดไว้ แรงตั้งฉากที่เกิดจากแรงที่กระทำบนความลาดชันรูปลิ่มทำให้เกิดมุม 60 °กับแกนของสลักเกลียว แทนที่จะเป็นมุม 30 ° ดังนั้นแรงปกติที่เกิดจากน็อตล็อคในระหว่างการขันแน่นจึงมากกว่าแรงของน็อตมาตรฐานทั่วไปซึ่งมีความสามารถในการป้องกันการคลายตัวและป้องกันการสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยม
2. ความต้านทานการสึกหรอและความต้านทานแรงเฉือนที่แตกต่างกัน
ถั่วธรรมดา: ทนต่อการสึกหรอและต้านทานแรงเฉือนต่ำ
น็อตล็อค: ทนทานต่อการสึกหรอและต้านทานแรงเฉือนได้ดี พื้นผิวเอียง 30 °ของฐานเกลียวน็อตสามารถกระจายแรงล็อคของน็อตบนเกลียวทั้งหมดของฟันแต่ละซี่ได้เท่าๆ กัน เนื่องจากการกระจายแรงอัดที่สม่ำเสมอบนพื้นผิวเกลียวของฟันแต่ละซี่ น็อตจึงสามารถแก้ปัญหาการสึกหรอของเกลียวและการเสียรูปของแรงเฉือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. อัตราการใช้ซ้ำที่แตกต่างกัน
ถั่วธรรมดา: อัตราการใช้ซ้ำต่ำ
น็อตล็อค: อัตราการใช้ซ้ำสูง การใช้งานอย่างกว้างขวางแสดงให้เห็นว่าหลังจากการขันแน่นและถอดน็อตล็อคซ้ำแล้วซ้ำเล่า แรงล็อคยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและสามารถรักษาการล็อคแบบเดิมได้
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 หรือความสามารถในการอำนวยความสะดวกในการวางตำแ
การวางตำแหน่งส่วนประกอบที่แม่นยำในส่วนประกอบทางกลจะกำหนดความแตกต่างระหว่างการจัดทำดัชนีแบบไม่มีรอยต่อและการยึดเกาะทางกล เสี้ยวหนึ่งของมิลลิเมตรในการเดินทางของลูกสูบมีความสำคัญ 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 กับความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมการทำงานเท่านั้น ความต้านทานแรงเฉือนสูงและกลไกการล็อคเชิงบวกจะล้มเหลวก่อนเวลาอันควรหากการกัดกร่อนส่งผลกระทบต่อสปินเดิลภายใน สปริง หรือลูกบอลกัก
ความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ในสภาพแวดล้อมที่มีภารกิจสำคัญนั้นมีบทลงโทษหนักซ่อนอยู่ ตัวยึดที่เสื่อมสภาพแทบจะไม่สามารถหยุดสายการผลิตได้เลย มันสร้างความเสี่ยงด้านความปลอดภัยขั้นรุนแรงและความรับผิดในการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เป็นอันตรายสำหรับทั้งทีมของคุณ
ในการใช้งานหนักในอุตสาหกรรมและการบินและอวกาศ การยึดอย่างแน่นหนาไม่ใช่ทางเลือก ความล้มเหลวเพียงครั้งเดียวในกลไกการปลดเร็วอาจทำให้เกิดอันตรายด้านความปลอดภัยขั้นรุนแรงได้ อาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือนำไปสู่การละเมิดการปฏิบัติตาม OSHA ได้ทันที