Views: 0 Author: TOPBOLT technical team ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-07-28 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
Serrated DIN6921 bolts hex flange ປະສົມປະສານກັບຫນ້າແປນຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະ serrations ຕ້ານການເລື່ອນ, ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບການປະກອບການສັ່ນສະເທືອນສູງເຊັ່ນ: ກອບລົດຈັກ, ວົງເລັບແສງຕາເວັນ, ອຸປະກອນອັດຕະໂນມັດແລະເຄື່ອງຈັກກະສິກໍາ. DIN6921 Serrated Flange Bolts ອີງໃສ່ serrations biting ເຂົ້າໄປໃນພື້ນຜິວ workpiece ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ thread micro-slip ແລະປັບປຸງປະສິດທິພາບຕ້ານການ loosening ໃນໄລຍະຍາວ.
DIN6921 Serrated Hex Flange Bolts ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການປະກອບຢູ່ໃນສະຖານທີ່ມັກຈະປະເຊີນກັບບັນຫາປົກກະຕິ. ແຮງບິດຫຼາຍເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຮອຍແຕກ, ຮອຍແຕກ ແລະຮອຍແຕກຂອງພື້ນຜິວເທິງອາລູມີນຽມ, ເຫຼັກກ້າບາງໆ ແລະຊັ້ນລຸ່ມທີ່ຖືກທາສີ. ແຮງບິດບໍ່ພຽງພໍບໍ່ສາມາດບັນລຸການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ serration ທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານການວ່າງ. Fitters ຫຼາຍຄົນພະຍາຍາມດຸ່ນດ່ຽງການປະຕິບັດການລັອກແລະການປົກປ້ອງຫນ້າດິນ.
ລວບລວມໂດຍ ທີມງານດ້ານວິຊາການ TOPBOLT , ບົດຄວາມນີ້ແນະນໍາການຄວບຄຸມແຮງບິດມາດຕະຖານ, ຍຸດທະສາດການຈັດປະເພດ substrate ແລະຂະບວນການປະກອບສໍາລັບ DIN6921 serrated. ມັນຊ່ວຍຮັກສາປະສິດທິພາບຕ້ານການສັ່ນສະເທືອນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍ substrate, ສົ່ງມາດຕະຖານການປະກອບພາກປະຕິບັດສໍາລັບສາຍການຜະລິດ, ໂຄງການແສງຕາເວັນແລະການຜະລິດອົງປະກອບຍານພາຫະນະ.
1. Sharp serrations ສ້າງຄວາມກົດດັນຕິດຕໍ່ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງ. ແຜ່ນຮອງອ່ອນເຊັ່ນອາລູມີນຽມ, ແຜ່ນເຄືອບ ແລະແຜ່ນບາງໆມີແຮງບີບອັດຕໍ່າ ແລະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຫຍໍ້ໜ້າຖາວອນ.
2. ວິທີການບີບອັດທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມ: ການບີບຕົວແບບຫນຶ່ງຂັ້ນຕອນທີ່ຮຸນແຮງຈະສ້າງຄວາມກົດດັນທີ່ມີຜົນກະທົບທັນທີທີ່ທໍາລາຍການເຄືອບດ້ານຫຼືໂຄງສ້າງຂອງ substrate. ການໃຊ້ແຮງບິດຄ່ອຍໆແມ່ນຕ້ອງການສໍາລັບການກະຈາຍການໂຫຼດເປັນເອກະພາບ.
3. ຄ່າແຮງບິດທົ່ວໄປສໍາລັບວັດສະດຸທັງຫມົດ: ແຮງບິດທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບເຫລໍກຫນາບໍ່ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍກົງກັບໂຄງສ້າງອາລູມິນຽມ, ນໍາໄປສູ່ການຂັດຫນ້າ.
4. chip, burrs ແລະຝຸ່ນໃນຫນ້າຕິດຕໍ່ເຮັດໃຫ້ບ່ອນນັ່ງ flange tilted. serrations ບາງສ່ວນຮັບຜິດຊອບ overload ແລະຂູດ workpiece ໄດ້.
5. ການເລືອກ fastener ບໍ່ຖືກຕ້ອງ: ການນໍາໃຊ້ serrated DIN6921 ໃສ່ substrates ອ່ອນບາງໂດຍບໍ່ມີການພິຈາລະນາທາງເລືອກ bolt flange ທີ່ບໍ່ແມ່ນ serrated.
ຂັ້ນຕອນທີ 1: ກໍານົດປະເພດ substrate ແລະກໍານົດຂອບເຂດ torque ຈັດປະເພດ workpieces ເຂົ້າໄປໃນ substrates ແຂງ (ເຫຼັກກາກບອນ, ເຫຼັກຫລໍ່) ແລະ substrates ອ່ອນ (ອາລູມິນຽມ, ແຜ່ນເຄືອບ, ພາດສະຕິກ). ຫຼຸດຂີດຈຳກັດດ້ານເທິງຂອງແຮງບິດສຳລັບວັດສະດຸອ່ອນ ແລະບໍ່ເຄີຍຄັດລອກຕົວກໍານົດການແຮງບິດຂອງເຫຼັກໂດຍກົງ.
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ທໍາຄວາມສະອາດດ້ານການຫາຄູ່ ເອົາ chip ໂລຫະ, burrs ແລະຂີ້ຝຸ່ນເພື່ອຮັບປະກັນການຕິດຕໍ່ຢ່າງເຕັມທີ່ລະຫວ່າງ flange serrations ແລະ workpiece. ຫຼີກເວັ້ນການໂຫຼດທີ່ບໍ່ສະເຫມີກັນແລະການຂູດທ້ອງຖິ່ນ.
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ມື pre-tightening Screw DIN6921 ດ້ວຍຕົນເອງຈົນກ່ວາ serrations ເບົາບາງສໍາຜັດກັບ substrate, ລົບລ້າງກະທູ້ແລະປ້ອງກັນການໂຫຼດຜົນກະທົບໃນລະຫວ່າງການເຄັ່ງຄັດສຸດທ້າຍ torque.
ຂັ້ນຕອນທີ 4: ການເຄັ່ງຄັດເທື່ອລະກ້າວຂອງແຮງບິດດ້ວຍ wrench torque ໃຊ້ແຮງບິດເປົ້າຫມາຍໃນສອງຂັ້ນຕອນແທນທີ່ຈະເປັນຫນຶ່ງຂັ້ນຕອນຢ່າງເຕັມທີ່ tightening. ຜົນບັງຄັບໃຊ້ທີ່ຊ້າແລະສະຫມໍ່າສະເຫມີອະນຸຍາດໃຫ້ມີສ່ວນພົວພັນ serration ອ່ອນໂຍນໂດຍບໍ່ມີການ tearing ດ້ານ.
ຂັ້ນຕອນທີ 5: ການກວດກາສາຍຕາຫຼັງຈາກການເຄັ່ງຄັດ ມີຄຸນສົມບັດສະແດງໃຫ້ເຫັນການກັດ serration ເລັກນ້ອຍສໍາລັບການຕໍາແຫນ່ງຕ້ານການເລື່ອນໂດຍບໍ່ມີການ indentation ເລິກຫຼືການປອກເປືອກການເຄືອບຂະຫນາດໃຫຍ່. ແຂ້ວເລ່ືອແຮງຊີ້ບອກແຮງບິດເກີນ ແລະຕ້ອງປັບຂະບວນການ.
ຕາຕະລາງນີ້ໃຊ້ກັບ M6~M12 serrated DIN6921 ສໍາລັບການອ້າງອີງຂະບວນການຜະລິດ.
ຊັ້ນໃຕ້ດິນ Workpiece |
ຍຸດທະສາດການປະກອບ |
ຫຼັກການແຮງບິດ |
ຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມເສຍຫາຍ |
ທາງເລືອກການເພີ່ມປະສິດທິພາບ |
|---|---|---|---|---|
ເຫຼັກກາກບອນໜາ ແລະເຫຼັກກ້າ |
ມາດຕະຖານ serrated DIN6921 |
ນຳໃຊ້ແຮງບິດມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ຈັດອັນດັບ |
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ |
ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປົກປ້ອງເພີ່ມເຕີມ |
ແຜ່ນອາລູມິນຽມ & ແຜ່ນອາລູມິນຽມຫນາ |
ຫຼຸດແຮງບິດ 15% ຫາ 25% |
ຕ້ອງການການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ serration ເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ |
ຄວາມສ່ຽງປານກາງ |
ຕື່ມເຄື່ອງຊັກຜ້າບາງໆເພື່ອກະຈາຍຄວາມກົດດັນ |
Painted Panels & ແຜ່ນອາລູມິນຽມບາງໆ |
ໃຊ້ປະເພດ serrated ລະມັດລະວັງ |
ການຫຼຸດຜ່ອນແຮງບິດສູງສຸດພາຍໃນ 25% |
ຄວາມສ່ຽງສູງ |
ຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນກັບ DIN6921 ທີ່ບໍ່ມີການລຽງລຳດັບ |
ແຜງພາດສະຕິກ & ປະກອບ |
Serrated DIN6921 ບໍ່ແນະນໍາ |
ຄວາມສ່ຽງສູງຂອງການຂັດ substrate |
ຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດ |
ສະຫຼັບໄປໃຊ້ຫົວໝວກ ຫຼືສະກູນັບໜ້າ |
ທາງເລືອກ 1: ການຄວບຄຸມ torque ລະດັບ ຕ່ໍາ torque ສໍາລັບ substrates ອ່ອນ; ເປົ້າຫມາຍການກັດ serration ອ່ອນໆແທນທີ່ຈະເຈາະເລິກ.
ທາງເລືອກ 2: ເພີ່ມການປ່ຽນແປງ washers flat washers serrations ແຍກອອກຈາກການສໍາພັດໂດຍກົງກັບ workpieces. ໃຫ້ສັງເກດວ່າການປະຕິບັດການຕ້ານການເລື່ອນຈະຫຼຸດລົງ, ພຽງແຕ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການສັ່ນສະເທືອນຕ່ໍາ.
ທາງເລືອກທີ 3: ການຍົກລະດັບການເລືອກຕົວຍຶດຕິດ ສໍາລັບເຄື່ອງປະກອບທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານຫນ້າດິນທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ເລືອກເອົາ bolts flange DIN6921 ທີ່ບໍ່ມີຮອຍຂີດຂ່ວນເພື່ອກໍາຈັດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຫຍໍ້ຫນ້າຢ່າງສົມບູນ.
ທາງເລືອກ 4: Optimize tightening tools Impact wrenches are only allow for pre-tightening. ການປັບຕົວປັບແຮງບິດສຸດທ້າຍຈະຕ້ອງໃຊ້ wrenches torque ທີ່ຕັ້ງໄວ້ລ່ວງໜ້າເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການສົ່ງຜົນກະທົບຫຼາຍເກີນໄປ.
ຄວາມຜິດພາດທີ່ 1: ແຮງບິດທີ່ສູງຂຶ້ນສົ່ງຜົນກະທົບຕ້ານການວ່າງໄດ້ດີກວ່າ ຄວາມສ່ຽງ: ແຮງບິດຫຼາຍເກີນໄປເຮັດໃຫ້ເກີດການຫຍໍ້ໜ້າແບບຖາວອນ, ການປ່ຽນຮູບຂອງແຜ່ນ ແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເມື່ອຍຂອງເສັ້ນດ້າຍສູງ. ການແກ້ໄຂ: ການປະຕິບັດການຕ້ານການເລື່ອນແມ່ນອີງໃສ່ການມີສ່ວນພົວພັນທີ່ພຽງພໍ, ບໍ່ຈໍາກັດການເຈາະ. ເຄົາລົບຂີດຈຳກັດແຮງບິດສະເພາະວັດສະດຸ.
ຄວາມຜິດພາດ 2: ການນໍາໃຊ້ wrench ຜົນກະທົບສໍາລັບການ tightening ສຸດທ້າຍ ຄວາມສ່ຽງ: ຄວາມກົດດັນຜົນກະທົບທັນທີໄກເກີນ torque static, ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ cracking substrates ອາລູມິນຽມແລະການປອກເປືອກ. ການແກ້ໄຂ: ເຄື່ອງມືຜົນກະທົບສໍາລັບທາງສ່ວນຫນ້າຂອງການເຄັ່ງຄັດເທົ່ານັ້ນ; ແຮງບິດສຸດທ້າຍໂດຍ wrench torque.
ຄວາມຜິດພາດທີ່ 3: ການຕັ້ງຄ່າແຮງບິດແບບປະສົມປະສານສໍາລັບວັດສະດຸທັງຫມົດ ຄວາມສ່ຽງ: ຕົວກໍານົດການແຮງບິດຂອງເຫຼັກກ້າທີ່ນໍາໃຊ້ໃນອາລູມິນຽມນໍາໄປສູ່ຄວາມເສຍຫາຍຂອງ workpiece ມະຫາຊົນ. ການແກ້ໄຂ: ສ້າງສະເພາະ torque ແຍກຕ່າງຫາກສໍາລັບສາຍການຜະລິດເຫຼັກກ້າແລະອາລູມິນຽມ.
ຄວາມຜິດພາດ 4: ພຽງແຕ່ຫຼຸດຜ່ອນ torque ໂດຍບໍ່ມີການທົດລອງປະກອບຫຼັງຈາກ indentation ເກີດຂຶ້ນ ຄວາມສ່ຽງ: torque ຫຼຸດລົງຫຼາຍເກີນໄປເຮັດໃຫ້ serration ບໍ່ພຽງພໍກັດແລະ loosening ພາຍໃຕ້ການສັ່ນສະເທືອນ. ການແກ້ໄຂ: ຄ່ອຍໆປັບແຮງບິດແລະການທົດລອງຊ້ໍາເພື່ອດຸ່ນດ່ຽງການຕ້ານການຫຼຸດລົງແລະການປົກປັກຮັກສາດ້ານ.
ຈຸດດຸ່ນດ່ຽງທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການປະກອບ DIN6921 serrated ແມ່ນຢູ່ໃນການຄວບຄຸມ torque ທີ່ເຫມາະສົມ, ການຈັດປະເພດ substrate ແລະຂັ້ນຕອນການເຄັ່ງຄັດມາດຕະຖານ. ໂຄງສ້າງເຫລໍກແຂງສາມາດຮັບຮອງເອົາ torque ການຈັດອັນດັບຢ່າງເຕັມທີ່ເພື່ອໃຊ້ປະໂຍດຈາກລັກສະນະຕ້ານການ serrated. ອະລູມິນຽມແລະຊັ້ນລຸ່ມອ່ອນທີ່ຖືກທາສີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີແຮງບິດຫຼຸດລົງແລະຄ່ອຍໆແຫນ້ນແຫນ້ນ. ບ່ອນທີ່ຮູບລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນ, ການປ້ອງກັນ DIN6921 ທີ່ບໍ່ມີຮອຍແປ້ວຫຼືເຄື່ອງຊັກຜ້າສາມາດໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາ. ການປະກອບມາດຕະຖານຮັກສາຄວາມສາມາດຕ້ານ micro-slip ທີ່ດີເລີດຂອງ bolts flange serrated ໃນຂະນະທີ່ຫຼີກເວັ້ນການ indentation, tearing ແລະຄວາມເສຍຫາຍການເຄືອບ, ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທັງກົນຈັກແລະຮູບລັກສະນະສໍາລັບກອບແສງຕາເວັນ, ອົງປະກອບຍານພາຫະນະແລະອຸປະກອນອັດຕະໂນມັດ.
Q1: ວິທີການແກ້ໄຂ indentation ໃນໂປຣໄຟລ໌ອາລູມິນຽມໃນເວລາທີ່ tightening serrated DIN6921? A: ຫຼຸດຜ່ອນແຮງບິດ 15% ~ 25% ແລະນໍາໃຊ້ການບີບຕົວຄ່ອຍໆ. ຖ້າຮູບລັກສະນະຂອງພື້ນຜິວແມ່ນສໍາຄັນ, ໃຫ້ປ່ຽນໄປໃຊ້ປະຕູຮົ້ວຂອງຫນ້າຕ່າງ DIN6921 ທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນໄຍ.
Q2: ເຄື່ອງຊັກຜ້າຮາບພຽງສາມາດຖືກວາງໄວ້ພາຍໃຕ້ serrations ເພື່ອປົກປ້ອງ substrates? A: Washers ປົກປ້ອງຫນ້າດິນແຕ່ແຍກ serration bite ແລະຫຼຸດລົງປະສິດທິພາບຕ້ານການ loosening. ວິທີການນີ້ແມ່ນສາມາດຍອມຮັບໄດ້ພຽງແຕ່ສໍາລັບການປະກອບການສັ່ນສະເທືອນຕ່ໍາ static.
Q3: wrenches ຜົນກະທົບສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການ tighten ສຸດທ້າຍຂອງ DIN6921? A: ບໍ່ແນະນໍາ. ຄວາມກົດດັນຜົນກະທົບທັນທີທັນໃດທໍາລາຍ substrates ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ເຄື່ອງມືຜົນກະທົບແມ່ນຈໍາກັດກ່ອນການເຄັ່ງຄັດ; ແຮງບິດສຸດທ້າຍຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບດ້ວຍ wrench torque.