Seuraavassa on johdanto kuusiokoloruuveihin useista näkökohdista, kuten suorituskyvystä, käyttötarkoituksista ja mittauksista:
Suorituskyky
Mekaaniset ominaisuudet
·Vetolujuus: Kyky vastustaa vetolujuutta. Korkeammat arvot osoittavat, että pultti kestää suurempia vetovoimia. Esimerkiksi luokan 10.9 pultilla on suurempi vetolujuus kuin luokan 8.8 pultilla.
·Myötöraja: Jännitysarvo, jossa materiaali alkaa muuttua plastisesti. Se varmistaa, että pultti ei kärsi pysyvästä muodonmuutoksesta tiettyjen ulkoisten voimien vaikutuksesta, mikä takaa liitoksen vakauden.
·Kovuus: Heijastaa kykyä kestää naarmuja, painaumia jne. Suurempi kovuus vähentää pultin kannan ja kierteiden kulumista, mikä parantaa käyttöikää ja liitoksen luotettavuutta.
·Kokonaisvenymä: Ilmaisee pultin muodonmuutoskyvyn vetojännityksen aikana. Tietty venymä antaa pultille jonkin verran puskurointikykyä jännityksen aikana, mikä estää haurasmurtuman.
Muut ominaisuudet
· Väsymyskestävyys: Kyky kestää useita toistuvien vuorottelevien kuormien syklejä ilman väsymismurtumaa, soveltuu usein tärinälle altistuvien mekaanisten komponenttien liittämiseen.
·Korroosionkestävyys: Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tai pintakäsittelyillä, kuten galvanointi, varustetut kuusiokoloruuvit kestävät tehokkaasti korroosiota kosteissa, happamissa, emäksisissä tai muissa ankarissa ympäristöissä ja säilyttävät vakaan suorituskyvyn.
·Vaihdettavuus: Saman erittelyn ja mallin kuusiokoloruuvit eri merkeiltä voidaan yleensä vaihtaa keskenään.
Käyttötarkoitukset
Teollisuusala
·Mekaaninen valmistus: Käytetään erilaisten laitteiden, kuten työstökoneiden, moottoreiden ja teollisuusrobottien, kokoonpanoon sekä komponenttien, kuten hammaspyörien, akseleiden ja koteloiden, liittämiseen.
·Autoteollisuus: Automoottoreiden, vaihteistojen, jousitusten, alustojen jne. osien kokoonpano ja kiinnitys
·Ilmailu: Lentokoneiden siipien ja runkojen, moottoreiden ja siipien tai runkojen sekä avaruusalusten rakenneosien yhdistäminen.
·Sähkölaitteet: Sähkölaitteiden, kuten muuntajien, sähkönjakelukaappien ja siirtotornien, kokoonpano ja korjaus.
Rakennusala
·Teräsrakenteiden rakentaminen: Teräsrakenteiden, kuten teräspalkkien, -pilareiden ja -orsien, yhdistäminen rakenteellisen vakauden varmistamiseksi.
·Betonirakentaminen: Muottien, upotettujen osien kiinnitys sekä oven-/ikkunankarmien, julkisivukölien jne. kiinnitys arkkitehtonisissa sisustusprojekteissa.
Muut kentät
· Elektroniikka ja kodinkoneet: Elektronisten tuotteiden, kuten tietokoneiden, matkapuhelimien ja kodinkoneiden, sisäisten komponenttien, kuten piirilevyjen, koteloiden ja pattereiden, korjaus.
·Huonekalujen valmistus: Runkojen liittäminen ja osien kiinnitys levy- ja massiivipuukalusteisiin.
· Putkistoasennus: Putkilaippojen liittäminen sekä venttiilien ja putkiliittimien kiinnittäminen öljy-, kemikaali-, vesi- ja viemäröintiputkistoissa.
Mittaus
Kierteen halkaisijan mittaus
·Suora mittaus: Käytä paksuusmittaria pultin kierteen ulkohalkaisijan mittaamiseen suoraan, ja luettu arvo on kierteen päähalkaisija.
·Epäsuora mittaus: Tarkkoja vaatimuksia vaativien pulttien nousuhalkaisijan mittaamiseen voidaan käyttää kierremikrometriä. Mittaamalla arvot eri kohdista ja laskemalla keskiarvo voidaan saada tarkempi nousuhalkaisija.
Pultin pituuden mittaus
·Kokonaispituus: Mittaa ruuvin kannan yläosasta ruuvin hännän päähän paksuusmittarilla tai viivaimella. Näin saat ruuvin kokonaispituuden, mukaan lukien kannan korkeuden ja kierteen pituuden.
· Kierteen pituus: Mittaa kierteen alkukohdasta loppukohtaan saadaksesi kierteitetyn osan pituuden ilman pultin kantaa.
Kuusiokolopään koon mittaus
·Leveys tasomittausten välillä: Käytä paksuusmittaria tai erityistä kuusiokolopään leveyden mittaustyökalua mitataksesi kuusiokolopään kahden vastakkaisen sivun välisen etäisyyden varmistaaksesi, että koko on standardien mukainen.
·Leveys kulmien yli: Mittaa kuusiokantapään kahden vastakkaisen kulman välinen etäisyys, mikä voi auttaa määrittämään, ovatko kuusiokantapään muoto ja koko oikeat.
Pikin mittaus
· Yksinkertainen mittaus: Mittaa useiden sävelten kokonaispituus paksuusmittarilla ja jaa sitten luku sävelten lukumäärällä saadaksesi keskimääräisen sävelkorkeuden.
·Ammattimainen mittaus: Ammattimaisia mittauslaitteita, kuten työkalumikroskooppia, voidaan käyttää nousun sekä parametrien, kuten kierreprofiilikulman ja kierrekulman, tarkempaan mittaamiseen.
Tekniset tiedot ja materiaalit
Tekniset tiedot
· Yleisiä kierrekokoja ovat M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16, M18, M20 jne., joiden halkaisija on yleensä 5–20 mm ja pituus 8–200 mm.
Materiaalit
· Hiiliteräs: Kuten A3-teräs, 1008 ja 1015. Se on edullista, hyvällä lujuudella ja sitkeydellä varustettua terästä, joka soveltuu yleisiin mekaanisiin ja rakennusalan sovelluksiin.
· Ruostumaton teräs: Kuten SUS304 ja SUS316. Sillä on vahva korroosionkestävyys ja sitä käytetään elintarvikekoneissa, lääketieteellisissä laitteissa, kemianteollisuudessa ja muissa tilanteissa, joissa on korkeat korroosionestovaatimukset.
· Seosteräs: Kuten 35, 40 kromimolybdeeni ja SCM435. Seosaineiden lisäämisen ansiosta sillä on erityisominaisuuksia, kuten korkea lujuus ja korkea sitkeys, mikä sopii tilanteisiin, joissa materiaalivaatimukset ovat korkeat.
Julkaisun aika: 23. kesäkuuta 2025