Was ist der Toleranzbereich von Präzisionsschrauben?
Was ist der Toleranzbereich von Präzisionsschrauben?
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Richten Sie die vier Positionierungslöcher 12-5 der Federscheiben-Positionierungsplatte 2 mit den vier Positionierungssäulen 4 des Schraubenträgers 1 aus und setzen Sie sie auf den Schraubenträger 1. Mehrere Schrauben 5 werden durch die untere Positionierungsplatte 12-2 in geführt Wende. Das Federscheibenloch 2-7, der Öffnungsschlitz 12-32 der Prallplatte 12-3, der innere Ring der Federscheibe 7 in dem Federscheibenloch 2-7 der oberen Positionierungsplatte 12-1 halten die Feder Scheibe Anstellplatte 2 von Hand Der angehobene Griff 12-31 der Umlenkplatte 12-3 zieht die Umlenkplatte 12-3 aus der oberen Anstellplatte 12-1 und der unteren Anstellplatte 12-2 heraus und mehrere Federringe 7 passieren durch die Löcher auf der unteren Positionierungsplatte 12-2. Die Federscheibenlöcher 2-7 fallen entlang der Schraubenstange der Schraube 5 nach unten, so dass die Schraubenstange der Schraube 5 in die Federscheibe 7 eindringt, wie in 10 gezeigt, und dann wird die Federscheiben-Positionierplatte 2 vollständig entfernt den Vorgang des Einfädelns der Federscheibe.
GB/T3103.3-2000 Befestiger-Toleranz-Unterlegscheiben 2 GB/T5286-2001 Allgemeines Schema von Unterlegscheiben für Bolzen, Schrauben und Muttern 3 GB/T9074.1-2002 Bolzen oder Schrauben und Unterlegscheiben-Baugruppen 4 GB/T9074. 18-2002 Selbstschneidende Schrauben und Unterlegscheiben 5 GB/T 95-2002 Unterlegscheiben C Klasse 6 GB/T96.1-2002 Große Unterlegscheiben A Klasse 7 GB/T96.2-2002 Große Unterlegscheiben C Klasse 8 GB/T97 . 1-2002 Unterlegscheibe Klasse A 9 GB/T97.2-2002 Unterlegscheibe abgeschrägt Klasse A 10 GB/T97.4-2002 Unterlegscheibe für Schrauben und Unterlegscheiben 11 GB/T97.5-2002 Unterlegscheibe Selbstschneidende Schrauben u Unterlegscheiben 12 GB/T848-2002 Kleine Unterlegscheiben Klasse A 13 GB/T5287-2002 Extra große Unterlegscheiben Klasse C 14 GB/T4678.13-2003 Druckgussformteile Teil 13: Druckplattenunterlegscheiben 15 GB/T4605 -2003 Wälzlager Drucknadelkränze und Druckscheiben 16 GB/T97.3-2000 Unterlegscheiben für Stifte 17 GB/T18230.5-2000 Unterlegscheiben für verschraubte Konstruktionen, vergütet 18 GB/T9074.5 -2004 Kleiner Flachkopf mit Kreuzschlitz Baugruppe aus Schraube und Unterlegscheibe 19 GB/T9074.20-2004 Baugruppe aus Sechskant-Blechschraube mit Kreuzschlitz und Unterlegscheibe 20 GB/T3762-1983 Dichtscheibe mit scharfem Winkel für Rohrverbindungen mit Klemmring 21 GB/T1231-2006 Spezifikationen für hochfeste große Sechskantschrauben, große Sechskantmuttern und Unterlegscheiben für Stahlkonstruktionen 24 GB/T5649-2008 Sicherungsmuttern und Unterlegscheiben für Rohrverbindungen und was hers 27 GB/T10447-2008 Elemente und Toleranzen von halbkreisförmigen Anlaufscheiben für Gleitlager 28 GB/T94.1-2008 Spezifikationen für elastische Unterlegscheiben Federscheiben 29 GB/T10446-2008 Abmessungen und Toleranzen für vollkreisförmige Anlaufscheiben für Gleitlager 30 GB / T93-1987 Standard-Federscheibe 31 GB/T94.2-1987 elastische Unterlegscheibe technische Bedingungen gezahnte Fächerscheibe 32 GB/T98-1988 Anschlagscheibe technische Bedingungen 33 GB/T849-1988 Kugelscheibe 34 GB/T850- 1988 konische Unterlegscheibe 35 GB/T851-1988 Federring 36 GB/T852 -1988 Quadratische Kegelscheibe für I-Träger 37 GB/T853-1988 Quadratische Kegelscheibe für U-Stahl 38 GB/T854-1988 Einzelohr-Anschlagscheibe 39 GB/T7244-1987 Heavy-Duty-Federscheibe 40 GB/T855-1988 Doppelohranschlag Dynamische Scheibe 41 GB/T7245-1987 Sattelfederscheibe 42 GB/T7246-1987 Wellenfederscheibe 43 GB/T856-1988 Außenzungenanschlagscheibe 44 GB/T858- 1988 Anschlagscheibe für Rundmutter 45 GB/T859-1987 Leichte Federscheibe 46 GB/T860-1987 Elastische Sattelscheibe 47 GB/T861.1- 1987 Innenverzahnte Sicherungsscheibe 48 GB/T861.2-1987 Innenverzahnte Sicherungsscheibe 49 GB/T862.1-1987 Außenverzahnte Sicherungsscheibe 50 GB/T862.2-1987 Außenverzahnte Sicherungsscheibe 51 GB/T955-1987 Wellenelastische Unterlegscheiben 52 GB/T27938-2011 Gleitlager-Druckscheiben Ausfall Schaden Begriffe, Aussehen Merkmale und Gründe 53 GB/T956.1-1987 Konische Sicherungsscheibe 54 GB/T956.2-1987 Konische Fächerscheibe 55 GB/T28697-2012 Wälzlager selbst- ausrichtendes Axialkugellager und selbstausrichtende Sitzscheibe Abmessungen 56 GB/T9074.2-1988 Kreuzrillenscheibe Kopfschraube und männliche Fächerscheibe 57 GB/T9074.3-1988 Kreuzschlitz-Flachkopfschraube und Federscheibe 58 GB/ T9074.4-1988 Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz, Federscheibe und Unterlegscheibe 59 GB /T9074.7-1988 Kleine Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz und Federscheibe 60 GB/T9074.8-1988 Kleine Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz und Baugruppe aus Federscheibe und Unterlegscheibe 61 GB/T9074.9-1988 Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz und koni 62 GB/T9074.10-1988 Kreuzschlitz-Senkkopfschraube und konische Sicherungsscheibe 63 GB/T9074.11-1988 Kreuzschlitz-Sechskantschraube und Unterlegscheibe Teile 64 GB/T9074.12-1988 Kreuzschlitz Sechskantschraube und Federscheibe 65 GB/T9074.13-1988 Sechskantschraube mit Kreuzschlitz, Federscheibe und Unterlegscheibe 66 GB/T9074.15- 1988 Sechskantschraube und Federscheibe 67 GB/T9074.16-1988 Baugruppe aus Sechskantschraube und Fächerscheibe 68 GB/T9074.17-1988 Baugruppe aus Sechskantschraube, Federscheibe und Unterlegscheibe 69 GB/T9074 .26-1988 Federscheiben für Baugruppen 70 GB/T9074.27-1988 Externe Fächerscheiben für Baugruppen 71 GB/T9074.28-1988 Konische Sicherungsscheiben für Baugruppen 72 GB/T1030-1988 Innere Kugelscheiben[1]
Der Zweck von Guangdong Yueluo Hardware Industry Co., Ltd. ist es, die oben genannten Mängel zu überwinden und eine Begrenzungsschraube bereitzustellen. Das technische Schema von Guangdong Yueluo Hardware Industry Co., Ltd. wird auf folgende Weise realisiert. Seine Struktur besteht aus Schrauben, sechseckigen Kupferpfosten und Begrenzungshälsen. Das linke Ende des Begrenzungshalses ist offen, die sechseckige Kupfersäule steht mit der Innenseite des Begrenzungshalses in Verbindung und die Innenseite ist mit Schraubgewinden versehen. Die Konstruktionslänge des Schraubengewindes in der sechseckigen Kupfersäule beträgt 1/3-2/3 seiner eigenen Länge. Die Vorteile von Guangdong Yueluo Hardware Industry Co., Ltd. sind (10), die effektiv das Problem des schlechten Speicherkontakts verhindern können, der durch die Zunahme der Verformung der Hauptplatine aufgrund des Verziehens und der Verformung der Hauptplatine während der Installation und Fixierung verursacht wird , und kann die Verformung effektiv steuern. Wirkung.
Die Leute denken oft, dass Magnete Edelstahl anziehen, um seine Vor- und Nachteile und seine Echtheit zu überprüfen. Wenn es keinen Nichtmagnetismus anzieht, wird es als gut angesehen und ist echt; Wenn es magnetisch ist, gilt es als Fälschung. Tatsächlich ist dies eine äußerst einseitige, unrealistische und falsche Identifizierungsmethode. Es gibt viele Arten von Edelstahlschrauben, die je nach Organisationsstruktur bei Raumtemperatur in mehrere Kategorien eingeteilt werden können: 1. Austenittyp: wie 304, 321, 316, 310 usw.; 2. Martensit- oder Ferrittyp: wie 430, 420, 410 usw.; Austenit-Typ ist nicht magnetisch oder schwach magnetisch, und Martensit oder Ferrit ist magnetisch. Der meist für dekorative Rohrböden verwendete Edelstahl ist austenitisches 304-Material, das im Allgemeinen nicht magnetisch oder schwach magnetisch ist, aber aufgrund von Schwankungen in der chemischen Zusammensetzung oder unterschiedlichen Verarbeitungsbedingungen, die durch das Schmelzen verursacht werden, auch magnetisch erscheinen kann, was jedoch nicht berücksichtigt werden kann als Fälschung oder minderwertig, was ist der Grund dafür? Wie oben erwähnt, ist Austenit nicht magnetisch oder schwach magnetisch, während Martensit oder Ferrit magnetisch ist. Aufgrund von Komponententrennung oder unsachgemäßer Wärmebehandlung während des Schmelzens wird eine kleine Menge Martensit oder Ferrit in austenitischem Edelstahl 304 verursacht. Körpergewebe. Auf diese Weise hat Edelstahl 304 einen schwachen Magnetismus. Darüber hinaus wird die Struktur nach der Kaltumformung von Edelstahl 304 auch in Martensit umgewandelt. Je größer die Kaltumformungsverformung, desto mehr Martensitumwandlung und desto größer die magnetischen Eigenschaften des Stahls. Wie eine Charge von Stahlbändern werden Φ76-Rohre ohne offensichtliche magnetische Induktion und Φ9,5-Rohre hergestellt. Die magnetische Induktion ist aufgrund der großen Verformung des Biegens und Biegens offensichtlicher. Die Verformung des quadratischen rechteckigen Rohrs ist größer als die des runden Rohrs, insbesondere des Eckteils, die Verformung ist intensiver und die Magnetkraft ist offensichtlicher. Um die aus den obigen Gründen verursachten magnetischen Eigenschaften von 304-Stahl vollständig zu eliminieren, kann die stabile Austenitstruktur durch Hochtemperatur-Lösungsbehandlung wiederhergestellt werden, wodurch die magnetischen Eigenschaften eliminiert werden. Insbesondere die aus den oben genannten Gründen verursachten magnetischen Eigenschaften von 304-Edelstahl unterscheiden sich vollständig von denen anderer Materialien wie 430 und Kohlenstoffstahl, was bedeutet, dass die magnetischen Eigenschaften von 304-Stahl immer schwache magnetische Eigenschaften aufweisen. Dies sagt uns, dass, wenn das Edelstahlband schwach magnetisch oder vollständig nicht magnetisch ist, es als 304- oder 316-Material beurteilt werden sollte; wenn es das gleiche wie Kohlenstoffstahl ist, zeigt es starken Magnetismus, da es als kein 304-Material beurteilt wird.
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