ซูนาห์
เจิ้งเฉิน
ซูนาห์
สต็อปเปอร์หัวใหญ่. เหมาะสำหรับรับชิ้นงานบนพื้นผิวขนาดใหญ่
สีหัว
| อูนาห์ | ยูรีเทน (สีดำ) | ชอร์ A90 | เหล็กกล้าโลหะผสม 4137 | 10.9 | ไตรวาเลนท์โครเมต | เอสเอส400 | ไตรวาเลนท์ โครเมต |
| อูนาห์ | ยูรีเทน (สีน้ำเงิน) | ชายฝั่ง A70 | 10.9 | ไตรวาเลนท์โครเมต | |||
| สลูน่า | ยูรีเทน แรงผลักต่ำ (สีเทา) | ชายฝั่ง A70 | สแตนเลส 304 | - | - | สแตนเลส 304 | - |

| พิมพ์ | จุกปิด | สกรู | [ A] อุปกรณ์เสริม (น็อตหกเหลี่ยม) | ||||
| [ ม ]วัสดุ | [ H ]ความแข็ง | [ ม ]วัสดุ | *คลาสความแข็งแกร่ง | [ S ] กระบวนการเตรียมผิว | [ ม ]วัสดุ | [ S ] กระบวนการเตรียมผิว | |
| ซูนาห์ | ยูรีเทน (สีดำ) | ชอร์ A90 | เหล็กกล้าโลหะผสม 4137 | 10.9 | ไตรวาเลนท์โครเมต | เหล็กกล้าคาร์บอน 1018 | ไตรวาเลนท์ โครเมต |
| ซูนาห์ | ยูรีเทน (สีน้ำเงิน) | ชายฝั่ง A70 | 10.9 | ไตรวาเลนท์โครเมต | |||
| สสลูน่า | ยูรีเทน แรงผลักต่ำ (สีเทา) | ชายฝั่ง A70 | สแตนเลส 304 | - | - | สแตนเลส 304 | - |
| หมายเลขชิ้นส่วน | - | ล |
| ซูนาห์4 |
- |
20 |
| หมายเลขชิ้นส่วน | ล | ที | ดี | ก | ง | บี | ชม | ฎ | ม | ||||||||||||||||||
| พิมพ์ | M (หยาบ) | อูนาห์ สลูนา | อูนาห์ | ||||||||||||||||||||||||
ซูนาห์ ซูนาห์ |
3 | 10 | 15 | 10 | 15 | 3 | 7.5 | 5.5 | 3.3 | 2.5 | 6 | กระทู้เต็ม | 1.8 | ||||||||||||||
| 4 | 10 | 15 | 20 | (*25) | (*30) | 10 | 15 | 20 | *25 | *30 | 10 | 7 | 4.2 | 3 | 7 | 22 | 2.4 | ||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | *30 | (*40) | 15 | 20 | 25 | *30 | *40 | 4 | 12.5 | 8.5 | 5.5 | 4 | 9 | 24 | 3.2 | ||||||||
| 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | *40 | (*50) | 15 | 20 | 25 | 30 | *40 | *50 | 15 | 10 | 6 | 5 | 10 | 26 | 3.6 | |||||||
| 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | *40 | *50 | (*60) | 25 | 30 | *40 | *50 | *60 | 5 | 20 | 13 | 7.3 | 6 | 13 | 30 | 5 | ||||||
| 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | *50 | (*60) | (*70) | 30 | 40 | *50 | *60 | *70 | 25 | 16 | 10 | 8 | 15 | 34 | 6 | ||||||
| 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 6 | 30 | 18 | 13 | 10 | 18 | กระทู้เต็ม | 7 | ||||||||||||||
| 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 24 | 17 | 14 | 22 | กระทู้เต็ม | 10 | ||||||||||||||||
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ (FAQ)
1. มันหลุดโดยไม่มีการชนกันบ้างไหม? มันเป็นปัญหาด้านคุณภาพหรือไม่?
ตัวหยุดถูกเผาบนโบลต์และสามารถดูดซับแรงกระแทกจากด้านหน้าได้ แต่เมื่อจุดออกแรงเอียงไปทางด้านข้างมากเกินไป ก็จะหลุดออกได้ง่ายกว่า
2. หลังจากมาถึงจะมีรอยขรุขระเล็กๆ น้อยๆ ที่จะส่งผลต่อการใช้งานหรือไม่?
ไม่ส่งผลต่อการใช้งาน ผลิตภัณฑ์นี้เกิดขึ้นจากการฉีดขึ้นรูปเพียงครั้งเดียว และอาจมีรอยขรุขระเล็กน้อยหลังจากการขึ้นรูป แต่ไม่ส่งผลต่อการใช้งาน หากมีข้อกำหนดพิเศษด้านรูปลักษณ์ คุณสามารถขอการผลิตพิเศษได้จากฝ่ายบริการลูกค้าของ Mismi
3. ปะเก็นโพลียูรีเทนมีอายุการใช้งานเท่าใดเมื่อเทียบกับวัสดุยาง?
โดยทั่วไปแล้ว โพลียูรีเทนมีความเป็นเลิศมากกว่าในแง่ของความต้านทานการสึกหรอและความแข็งแรงทางกล พร้อมด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า อย่างไรก็ตาม โพลียูรีเทนไวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการใช้งานมากกว่า โดยเฉพาะคุณลักษณะไฮโดรไลซิส ซึ่งทำให้อายุการใช้งานสั้นลง
4. หัวโพลียูรีเทนและเรซินสามารถใช้แตกต่างกันได้อย่างไร? โพลียูรีเทนที่มีการเด้งกลับต่ำคืออะไร?
โพลียูรีเทนอยู่ในหมวดหมู่ของอีลาสโตเมอร์และมีคุณสมบัติกันกระแทกได้ดีกว่าเรซิน วัสดุของเรซินมีความแข็งและมีความแข็งแรงเชิงกลสูงกว่าโพลียูรีเทนมาก ซึ่งสามารถทนต่อแรงกระแทกได้ดีกว่า
วัสดุของยางเด้งกลับต่ำมีความพิเศษมาก ซึ่งสามารถลดพลังงานความร้อนที่เกิดจากชิ้นงานหลังการกระแทกได้
ในการออกแบบฟิกซ์เจอร์ที่แม่นยำและการตั้งค่าการตัดเฉือน การจัดการแรงด้านข้างโดยไม่กระทบต่อการวางตำแหน่งชิ้นงานถือเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันในโรงงาน 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 กับความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมการทำงานเท่านั้น ความต้านทานแรงเฉือนสูงและกลไกการล็อคเชิงบวกจะล้มเหลวก่อนเวลาอันควรหากการกัดกร่อนส่งผลกระทบต่อสปินเดิลภายใน สปริง หรือลูกบอลกัก
ความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ในสภาพแวดล้อมที่มีภารกิจสำคัญนั้นมีบทลงโทษหนักซ่อนอยู่ ตัวยึดที่เสื่อมสภาพแทบจะไม่สามารถหยุดสายการผลิตได้เลย มันสร้างความเสี่ยงด้านความปลอดภัยขั้นรุนแรงและความรับผิดในการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เป็นอันตรายสำหรับทั้งทีมของคุณ
ในการใช้งานหนักในอุตสาหกรรมและการบินและอวกาศ การยึดอย่างแน่นหนาไม่ใช่ทางเลือก ความล้มเหลวเพียงครั้งเดียวในกลไกการปลดเร็วอาจทำให้เกิดอันตรายด้านความปลอดภัยขั้นรุนแรงได้ อาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือนำไปสู่การละเมิดการปฏิบัติตาม OSHA ได้ทันที