Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-05-07 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ຂໍ້ກໍາຫນົດ SAE J995 ຢືນເປັນມາດຕະຖານທີ່ແນ່ນອນສໍາລັບແກ່ນເຫຼັກ. ວິສະວະກອນອີງໃສ່ມັນຫຼາຍສໍາລັບລົດຍົນ, ເຄື່ອງຈັກຫນັກ, ແລະໂຄງການວິສະວະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງ 1-1/2 ນິ້ວໃນເສັ້ນຜ່າກາງ. ທີມງານຈັດຊື້ຕ້ອງສ້າງຄວາມສົມດຸນທີ່ຊັດເຈນລະຫວ່າງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງກົນຈັກແລະການປະຕິບັດຕາມສານເຄມີ. ການເລືອກຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງຜິດປົກກະຕິສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍການລອກເອົາກະທູ້. ມັນຍັງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມລົ້ມເຫລວຮ່ວມກັນຢ່າງຮຸນແຮງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການສັ່ນສະເທືອນສູງ. ທ່ານຕ້ອງການລະດັບທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອຮັກສາຄວາມປອດໄພແລະການປະຕິບັດໃນທົ່ວສະພາແຫ່ງທີ່ສໍາຄັນ. ຄູ່ມືນີ້ປະເມີນຄວາມແຕກຕ່າງພື້ນຖານລະຫວ່າງ SAE J995 Gr2/Gr5/Gr8 ປະເພດຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງ hex. ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາຂອບເຂດທາງເຄມີຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດຫຼັກຖານ, ແລະກົດລະບຽບການສ້າງຕາ. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການກວດສອບຄຸນນະພາບຂອງຜູ້ສະຫນອງແລະຈັບຄູ່ແກ່ນເຫຼົ່ານີ້ກັບ bolts ຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງປອດໄພ. ອ່ານຕໍ່ໄປເພື່ອຮຽນຮູ້ຄວາມເປັນຈິງທາງດ້ານກົນຈັກຂອງຮາດແວມາດຕະຖານ SAE J995 ແລະປັບປຸງຍຸດທະສາດການຈັດຊື້ຂອງເຈົ້າໃຫ້ເໝາະສົມ.
Linear Strength Scaling: ເມື່ອຕົວເລກຊັ້ນຮຽນເພີ່ມຂຶ້ນ (ຊັ້ນຮຽນທີ 2 ຫາ ຊັ້ນຮຽນທີ 8), ຄວາມແຮງ tensile ແລະຄວາມອາດສາມາດໂຫຼດຫຼັກຖານສະແດງຂອງຂະຫນາດຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງຕາມອັດຕາສ່ວນ.
ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້: ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງຕ້ອງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ຕໍາ່ສຸດທີ່ເທົ່າທຽມກັນຫຼືຫຼາຍກ່ວາຄວາມກົດດັນຫຼັກຖານສະຖານທີ່ຂອງສະຖານທີ່ຫາຄູ່ຂອງຕົນ. ແກ່ນຫມາກມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງ (ເຊັ່ນ: ຊັ້ນຮຽນທີ 8) ສາມາດທົດແທນໄດ້ຢ່າງປອດໄພສໍາລັບຊັ້ນຕ່ໍາ.
ການຢັ້ງຢືນດ້ວຍສາຍຕາ: ເມັດ hex ຊັ້ນຮຽນທີ 5 ແລະ 8 ແມ່ນສາມາດກໍານົດໄດ້ໂດຍໄລຍະຫ່າງຂອງເຄື່ອງຫມາຍທາງກາຍະພາບທີ່ເຄັ່ງຄັດ (120 ອົງສາທຽບກັບເສັ້ນ 60 ອົງສາ) ທີ່ກໍານົດໂດຍມາດຕະຖານ.
ການຕິດຕາມວັດສະດຸ: ການປະຕິບັດຊັ້ນຮຽນທີ 5 ແລະຊັ້ນຮຽນທີ 8 ທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນອີງໃສ່ການທຽບເທົ່າເຫຼັກກ້າຄາບອນ AISI ສະເພາະ (ຕົວຢ່າງ: AISI 1008–1026 ທຽບກັບ AISI 1021–1045) ແລະອັດຕາສ່ວນ manganese/sulfur ທີ່ເຄັ່ງຄັດ.
ວິສະວະກອນຕ້ອງເຂົ້າໃຈພື້ນຖານໂລຫະທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງແຕ່ລະຊັ້ນ fastener. ຄວາມຮູ້ນີ້ຮັບປະກັນການຈັບຄູ່ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ເຫມາະສົມໃນສາຍການປະກອບ. ອົງປະກອບທາງເຄມີກໍານົດຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດຂອງຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງ. ພວກເຮົາປະເມີນອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ໂດຍອີງໃສ່ອົງປະກອບຫຼັກຂອງມັນ. ກາກບອນເຮັດໃຫ້ເຫຼັກແຂງຂອງມັນ. Manganese ປັບປຸງຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ໂດຍລວມ. ຊູນຟູຣິກຊ່ວຍໃນເຄື່ອງຈັກແຕ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຄັດຂອງໂຄງສ້າງຖ້າປະໄວ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມ.
ສໍາລັບພື້ນຖານ ເກຣດເກຣດທີ 2 , ຜູ້ຜະລິດໃຊ້ເຫຼັກກາກບອນຕໍ່າ. ເຈົ້າຈະພົບວ່າພວກມັນເໝາະສຳລັບການປະຊຸມທີ່ບໍ່ສຳຄັນ. ພວກເຂົາເຮັດວຽກຢ່າງສົມບູນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຮາດແວທົ່ວໄປ. ທີມງານຫຼາຍຄົນໃຊ້ພວກມັນຢູ່ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ OEM ທີ່ມີຄວາມຄຽດຕ່ໍາບ່ອນທີ່ບໍ່ມີກໍາລັງທີ່ຮຸນແຮງ. ປະລິມານຄາບອນຕ່ໍາຂອງພວກເຂົາເຮັດໃຫ້ພວກມັນມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສູງ. ductility ນີ້ປ້ອງກັນກະດູກຫັກກະທັນຫັນແຕ່ຈໍາກັດຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດໂດຍລວມ.
ການເຄື່ອນຍ້າຍເຖິງຂະຫນາດ, ໄດ້ ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງຊັ້ນຮຽນທີ 5 ຈັດການສະພາບແວດລ້ອມຄວາມກົດດັນປານກາງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ໂຮງງານຜະລິດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຈາກເຫຼັກກາກບອນຂະຫນາດກາງ. ວັດສະດຸທຽບເທົ່າທົ່ວໄປລວມມີ AISI 1008 ເຖິງ 1026. ມາດຕະຖານກໍານົດຂອບເຂດຈໍາກັດດ້ານເຄມີຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນປະເພດນີ້. ພວກເຂົາຕ້ອງການລະດັບຄາບອນສູງສຸດ 0.55%. Manganese ຕ້ອງບັນລຸຕໍາ່ສຸດທີ່ 0.30%, ໃນຂະນະທີ່ຊູນຟູຣິກບໍ່ສາມາດເກີນ 0.15%. ຊັ້ນຮຽນສະເພາະນີ້ດຸ່ນດ່ຽງປະສິດທິພາບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຜົນຜະລິດປານກາງ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວທ່ານຈະເຫັນພວກມັນຖືກນຳມາໃຊ້ໃນສ່ວນຂອງຕົວລົດຍົນມາດຕະຖານ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຮັບປະກັນອົງປະກອບເຄື່ອງຈັກຢ່າງປອດໄພ.
ສຸດທ້າຍ, ໄດ້ ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງຊັ້ນຮຽນທີ 8 ເປົ້າຫມາຍການດໍາເນີນງານທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງ. ມັນຄອບງໍາຂະແຫນງເຄື່ອງຈັກຫນັກການຄ້າ. ຜູ້ຜະລິດໃຊ້ເຫຼັກໂລຫະປະສົມກາກບອນລະດັບປານກາງ. ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາໂດຍທົ່ວໄປຈະລະບຸ AISI 1021 ຫາ 1045 ສໍາລັບປະເພດນີ້. ຄວາມຕ້ອງການທາງເຄມີກົງກັບຄາບອນສູງສຸດ 0.55% ແລະຂອບເຂດຈໍາກັດ manganese ຕໍາ່ສຸດ 0.30%. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ຜະລິດຈຳກັດປະລິມານຊູນຟູຣິກສູງສຸດທີ່ 0.05%. ຜູ້ສະຫນອງສາມາດເຈລະຈາຂອບເຂດຈໍາກັດຊູນຟູຣິກນີ້ເຖິງ 0.33% ໃນກໍລະນີທີ່ຫາຍາກ. ຂໍ້ຍົກເວັ້ນນີ້ໃຊ້ພຽງແຕ່ຖ້າເນື້ອໃນຂອງ manganese ເກີນ 1.35%. ເຄມີທີ່ຊັດເຈນນີ້ສ້າງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຢ່າງສົມບູນສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມການໂຫຼດສູງສຸດ. ພວກເຂົາດີເລີດໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຄື່ອງຈັກການຄ້າທີ່ມີແຮງສັ່ນສະເທືອນສູງ.
ລະດັບຊັ້ນຮຽນ |
ປະເພດເຫຼັກກ້າ (ທຽບເທົ່າ AISI) |
ຄາບອນສູງສຸດ (C) |
ມິນມັງການີສ (Mn) |
ຊູນຟູຣິກສູງສຸດ (S) |
|---|---|---|---|---|
ຊັ້ນປໍ 2 |
ເຫຼັກຄາບອນຕ່ໍາ |
ບໍ່ໄດ້ປິດບັງຢ່າງເຂັ້ມງວດ |
ບໍ່ມີ |
ບໍ່ມີ |
ຊັ້ນ ປ.5 |
ຄາບອນປານກາງ (1008–1026) |
0.55% |
0.30% |
0.15% |
ຊັ້ນປໍ 8 |
ໂລຫະປະສົມກາກບອນປານກາງ (1021–1045) |
0.55% |
0.30% |
0.05% (ຫຼື 0.33% ຕາມເງື່ອນໄຂ) |
ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປ: ທີມງານຈັດຊື້ມັກຈະປ່ຽນແທນຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງຊັ້ນ 8 ທີ່ຜະລິດຈາກ AISI ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ກວດສອບອັດຕາສ່ວນ manganese ສະເຫມີຖ້າຫາກວ່າປະລິມານຊູນຟູຣິກປີນສູງກວ່າ 0.05%. ການບໍ່ຢືນຢັນລາຍລະອຽດນີ້ແນະນໍາຄວາມອ່ອນແອຂອງໂຄງສ້າງກ້ອງຈຸລະທັດເຂົ້າໄປໃນເຫຼັກ.
ວິສະວະກອນຕ້ອງກໍານົດປະລິມານການຈໍາກັດການໂຫຼດໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ທ່ານຕ້ອງການຕົວເລກທີ່ແນ່ນອນເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຜ່ານປັດໃຈຄວາມປອດໄພດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ແກ່ນໝາກໄມ້ SAE J995 ມາດຕະຖານຖືກປະເມີນແຕກຕ່າງຈາກລູກກອດການຫາຄູ່. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຕັດສິນຫມາກໄມ້ໂດຍຈຸດທີ່ແຕກຫັກ tensile ສຸດທ້າຍຂອງຕົນ. ແທນທີ່ຈະ, ພວກເຮົາວັດແທກປະສິດທິພາບຂອງມັນໂດຍໃຊ້ metric ເອີ້ນວ່າການໂຫຼດຫຼັກຖານ. ການໂຫຼດຫຼັກຖານສະແດງເຖິງຄວາມກົດດັນຕາມແກນສູງສຸດທີ່ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງສາມາດທົນໄດ້. ມັນຕ້ອງອົດທົນກັບຄວາມກົດດັນນີ້ໂດຍບໍ່ມີການທົນທຸກການຜິດປົກກະຕິຂອງ thread ຖາວອນ. ຖ້າກະທູ້ຜິດປົກກະຕິ, ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງບໍ່ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ຄືນໃຫມ່ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.
ທ່ານຄິດໄລ່ຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດຫຼັກຖານສະແດງໂດຍໃຊ້ກອບຄະນິດສາດມາດຕະຖານ. ສູດແມ່ນກົງໄປກົງມາ. ທ່ານຄູນພື້ນທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງໝາກແຫ້ງເປືອກແຂງດ້ວຍຂີດຈຳກັດການໂຫຼດຫຼັກຖານ PSI ທີ່ລະບຸໄວ້. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ແກ່ນຫມາກມີເສັ້ນຜ່າກາງຂະຫນາດໃຫຍ່ມີພື້ນທີ່ຄວາມກົດດັນ tensile ຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຂົາຖືການໂຫຼດຫຼັກຖານທັງຫມົດສູງກວ່າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງ 1 ນິ້ວມີຄວາມກົດດັນຫຼາຍກ່ວາແກ່ນ 1/4 ນິ້ວຂອງປະເພດດຽວກັນ. ການປັບຂະຫນາດທີ່ບໍ່ແມ່ນເສັ້ນນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການທົບທວນຄືນລະມັດລະວັງໃນລະຫວ່າງການອອກແບບຮ່ວມກັນ.
ທີມງານວິສະວະກໍາສາກົນມັກຈະຕ້ອງການຕົວເລກ metric ສໍາລັບໂຄງການທົ່ວໂລກ. ທ່ານສາມາດສ້າງພື້ນຖານການແປງ metric ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ພຽງແຕ່ຄູນຄ່າ PSI ທີ່ລະບຸໄວ້ດ້ວຍ 0.00689. ການຄິດໄລ່ນີ້ຈະປ່ຽນການວັດແທກ imperial ເປັນ Megapascals (MPa). ມັນຮັບປະກັນການສື່ສານທີ່ຖືກຕ້ອງໃນທົ່ວຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງລະຫວ່າງປະເທດ.
ການຈັດອັນດັບຄວາມແຂງຂອງຫຼັກຍັງກໍານົດການປະຕິບັດພາກສະຫນາມ. ລະດັບຄວາມແຂງຂອງ Rockwell ພາຍໃນຈະວັດແທກໂດຍກົງຄຽງຄູ່ກັບຕົວເລກຊັ້ນຮຽນ. ຜູ້ຜະລິດວັດແທກພາລາມິເຕີນີ້ໂດຍໃຊ້ HRc ຫຼື HRb scales. ຊັ້ນຮຽນທີ່ສູງຂຶ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນຫຼັກທີ່ຍາກກວ່າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຜູ້ຊື້ຕ້ອງຢືນຢັນການຈັດອັນດັບຄວາມແຂງເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງຈິງຈັງ. ທ່ານສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນນີ້ໄດ້ໂດຍກົງຢູ່ໃນບົດລາຍງານການທົດສອບວັດສະດຸ (MTRs). ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ເພີ່ມຂັ້ນຕອນນີ້ໃສ່ລາຍການກວດກາຄຸນນະພາບຂາເຂົ້າຂອງທ່ານ. ມັນປ້ອງກັນແກ່ນໝາກໄມ້ທີ່ອ່ອນນຸ່ມ, ບໍ່ເປັນໄປຕາມລະບຽບຈາກການເຂົ້າໄປໃນພາກສ່ວນສຳຄັນຂອງເຈົ້າ.
ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການທົດສອບການໂຫຼດຫຼັກຖານສະແດງ: ສະເຫມີໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນການທົດສອບນໍາໃຊ້ການໂຫຼດ axially. ຄວາມກົດດັນດ້ານຂ້າງໃດໆໃນລະຫວ່າງການທົດສອບການໂຫຼດຫຼັກຖານສາມາດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເປັນຕົວເລກ. ການຈັດລຽງຕາມແກນທີ່ເຫມາະສົມ replicates tensioning ໂລກທີ່ແທ້ຈິງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ອົງປະກອບຂອງຖັງປະສົມຢູ່ໃນສາຍປະກອບສ້າງຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງລະດັບຕ່ໍາດຽວສາມາດປະນີປະນອມການຮ່ວມກັນຂອງໂຄງສ້າງທັງຫມົດ. ທ່ານສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍຂອງຮາດແວປອມໂດຍຜ່ານການພິສູດການກວດສອບສາຍຕາທີ່ເຂັ້ມງວດ. ມາດຕະຖານບັງຄັບໃຊ້ຂໍ້ຈໍາກັດການເຮັດເຄື່ອງຫມາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນທຸກໆຜູ້ຜະລິດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ສັນຍານສາຍຕາເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຄົນງານສາມາດສະແກນຖັງຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້ໄວໃນສະພາບແວດລ້ອມໂຮງງານທີ່ມີແສງໜ້ອຍ.
ຫນ້າທໍາອິດ, ເຄື່ອງຫມາຍຫົວບໍ່ສາມາດສຸ່ມ protrude ເກີນຄວາມສູງທີ່ກໍານົດໄວ້ຂອງຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງ. ພວກເຂົາຍັງຕ້ອງບໍ່ເກີນຄວາມກວ້າງທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນທົ່ວຮາບພຽງ. protrusion ໃດ interferes ກັບ socket fitment ແລະເຄື່ອງມືປະກອບອັດຕະໂນມັດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມາດຕະຖານຈໍາກັດພື້ນທີ່ເຄື່ອງຫມາຍ. ສູງສຸດແມ່ນ 10% ຂອງພື້ນທີ່ດ້ານເທິງ. ຜູ້ຜະລິດໃຊ້ພື້ນທີ່ຈໍາກັດສູງນີ້ສໍາລັບຕົວລະບຸຊັ້ນຮຽນແລະເຄື່ອງຫມາຍຕົ້ນກໍາເນີດ. ສໍາລັບແກ່ນຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງ double-chamfered, ພວກເຮົາພຽງແຕ່ພິຈາລະນາຫນຶ່ງໃບຫນ້າເປັນຫນ້າດິນຢ່າງເປັນທາງການ.
ເຄື່ອງຫມາຍສະເພາະຊັ້ນຮຽນປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບເລຂາຄະນິດທີ່ແນ່ນອນເຫຼົ່ານີ້:
ຊັ້ນຮຽນທີ 2: ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຊັ້ນຮຽນນີ້ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີເຄື່ອງໝາຍຊັ້ນຮຽນ. ບາງຄັ້ງ, ທ່ານອາດຈະພົບກັບເສັ້ນດຽວຂຶ້ນກັບການປະຕິບັດພາຍໃນຂອງຜູ້ຜະລິດສະເພາະ.
ຊັ້ນຮຽນທີ 5: ເຈົ້າສາມາດລະບຸສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍສາຍຕາສອງເສັ້ນ radial ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຜູ້ຜະລິດຈັດວາງພວກມັນຢູ່ໃນມຸມທີ່ຊັດເຈນ 120 ອົງສາ.
ຊັ້ນຮຽນທີ 8: ເຫຼົ່ານີ້ມີລັກສະນະສອງເສັ້ນ radial ທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນດຽວກັນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໂຮງງານວາງພື້ນທີ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນມຸມ 60 ອົງສາທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່າ.
ມາດຕະຖານຍັງຈັດປະເພດການ ນຳ ໃຊ້ທາງກາຍະພາບຂອງເຄື່ອງ ໝາຍ ເຫຼົ່ານີ້ອອກເປັນສາມຮູບແບບທີ່ ກຳ ນົດໄວ້:
ຮູບແບບ A: ຮູບແບບເຄື່ອງຫມາຍນີ້ຍັງຄົງໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກຂະຫນາດຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງ hex ໃນທົ່ວກະດານ.
ແບບ B: ມາດຕະຖານຈໍາກັດຮູບແບບສະເພາະນີ້. ມັນໃຊ້ກັບເມັດ hex ຂະຫນາດ 5/8 ນິ້ວແລະຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າ.
ຮູບແບບ C: ຮູບແບບນີ້ໃຊ້ສະເພາະກັບແກ່ນໝາກໄມ້ທີ່ຜະລິດໂດຍກົງຈາກແຖບ hex ດິບ, ແທນທີ່ຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ປອມ.
ສິ່ງທີ່ຄວນລະວັງ: ເຄື່ອງຕິດຂອງປອມມັກຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນ sloppy, ຕື້ນ, ຫຼືເສັ້ນສະສົມ. ຖ້າມຸມ 60 ອົງສາຂອງຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງຊັ້ນຮຽນທີ 8 ເບິ່ງຄືວ່າໃກ້ຊິດກັບ 90 ອົງສາ, ໃຫ້ກັກກັນທັນທີ. ສົ່ງຕົວຢ່າງອອກສໍາລັບການທົດສອບໂລຫະເອກະລາດ.
ພວກເຮົາສ້າງໂປໂຕຄອນການຈັບຄູ່ຢ່າງເຂັ້ມງວດລະຫວ່າງແກ່ນແກ່ນ ແລະກະທູ້ພາຍນອກ. ການວາງແຜນທີ່ລະມັດລະວັງນີ້ປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຮ່ວມກັນຂອງໄພພິບັດ. ເຈົ້າຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທອງຂອງການຫາຄູ່ fastener. ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງຕ້ອງມີຫຼັກຖານສະແດງຄວາມກົດດັນເທົ່າກັບຫຼືໃຫຍ່ກວ່າຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ສຸດທ້າຍຂອງ bolt ການຫາຄູ່. ຖ້າທ່ານບໍ່ສົນໃຈກົດລະບຽບນີ້, ກະທູ້ພາຍໃນຂອງຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງຈະຂັດພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ. ການຖອດກະທູ້ບໍ່ມີການເຕືອນສາຍຕາກ່ອນທີ່ຈະແຍກອອກຢ່າງສົມບູນ.
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ມາດຕະຖານຂ້າມເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຕາມຄວາມຕ້ອງການ SAE ແລະ ASTM ຢ່າງປອດໄພ. A ເກຣດ 5 hex nut ຄູ່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ກັບ SAE J429 ເກຣດ 5 bolts. ພວກເຂົາແບ່ງປັນຄວາມຄາດຫວັງຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງຄືກັນ. ໃນທາງກັບກັນ, ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງຊັ້ນຮຽນທີ 8 ຖືກອອກແບບສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ຮຸນແຮງ, ຄວາມກົດດັນສູງ. ມັນຈັບຄູ່ໄດ້ຢ່າງປອດໄພກັບໂບທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງທີ່ມີຄວາມແຮງ tensile ຕ່ໍາສຸດເຖິງ 150,000 psi. ຕົວຢ່າງທີ່ຍອມຮັບໄດ້ທົ່ວໄປປະກອບມີ SAE J429 Grade 8 bolts ຫຼື ASTM A354 Grade BD variants.
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ໃນລະດັບລຸ່ມສະເຫນີຫຼັກການຄວາມປອດໄພດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ເປັນປະໂຫຍດສູງ. ແກ່ນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງສາມາດທົດແທນໄດ້ຢ່າງປອດໄພສໍາລັບຊັ້ນຕ່ໍາ. ໝັ້ນໃຈວ່າເຈົ້າສາມາດເອົາໝາກເຫຼັ້ມເກຣດ 8 ໃສ່ລູກກອດຊັ້ນປໍ 5 ໄດ້ຢ່າງໝັ້ນໃຈ. ການປະຕິບັດນີ້ຊ່ວຍປະຢັດເວລາຖ້າການຂາດແຄນຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງມາດຕະຖານເກີດຂື້ນ. ການຮ່ວມກັນຍັງຄົງມີຄວາມປອດໄພຢ່າງສົມບູນໂດຍມາດຕະຖານ bolt ອະນຸຍາດໃຫ້ມັນຢ່າງຊັດເຈນ. ພວກເຮົາຕັ້ງໃຈອອກແບບຂໍ້ຕໍ່ເພື່ອໃຫ້ bolt ຜົນຜະລິດກ່ອນທີ່ເສັ້ນດ້າຍຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງ. bolt stretching ສະຫນອງການເຕືອນທີ່ສັງເກດເຫັນຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຈະມາເຖິງ. ກະທູ້ທີ່ຖືກຖອດອອກຈະລົ້ມເຫລວໃນທັນທີແລະງຽບໆ.
ຄວາມຜິດພາດການຫາຄູ່ທົ່ວໄປ: ຢ່າບັງຄັບໝາກເຫຼັ້ມເກຣດຕໍ່າໃສ່ກັບລູກປືນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງ. bolt ຈະ overpower ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນໄລຍະລໍາດັບ torquing ເບື້ອງຕົ້ນ. ນີ້ທໍາລາຍ fastener ແລະທໍາລາຍຄວາມສົມບູນຂອງຮ່ວມກັນທັງຫມົດ.
ຕົວແປການຕິດຕັ້ງໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງມັກຈະປ່ຽນແປງມາດຕະຖານມາດຕະຖານ SAE J995. ທ່ານຕ້ອງປັບວິທີການວິສະວະກໍາຂອງທ່ານໃນເວລາທີ່ຈັດການກັບ galvanization, thread pitch, ແລະຊ່ອງທາງແຫຼ່ງ.
ການກໍານົດການຈຸ່ມ galvanized ຮ້ອນ (HDG) ຫຼືແກ່ນ galvanized ກົນຈັກແນະນໍາສິ່ງທ້າທາຍການເກັບກູ້ທັນທີທັນໃດ. ທ່ານຕ້ອງລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບຄວາມຫນາຂອງເຄືອບທີ່ຕ້ອງການ. ຊັ້ນສັງກະສີທີ່ເພີ່ມໃສ່ສາຍປະຕູການຈັບຄູ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການເກັບກູ້ເສັ້ນດ້າຍພາຍໃນ. ພວກເຮົາແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໂດຍເຈດຕະນາ 'tapping ຫຼາຍເກີນໄປ' ຫມາກໄມ້ galvanized. ການແຕະເກີນຈະຂະຫຍາຍເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນເລັກນ້ອຍ. ນີ້ຮອງຮັບວັດສະດຸສັງກະສີພິເສດແລະຮັບປະກັນການແລ່ນລຽບ. ຂັ້ນຕອນທີ່ຫ້າວຫັນນີ້ຢ່າງຈິງຈັງປ້ອງກັນການເສື່ອມຂອງກະທູ້ທີ່ຮຸນແຮງໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຊື້ຕ້ອງຕິດຕາມກວດກາແກ່ນຫມາກພິກສູງໃນລະຫວ່າງການຊຸບ. electroplating ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດເຮັດໃຫ້ hydrogen embrittlement. ຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຮອຍແຕກຢ່າງກະທັນຫັນພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ. ສະເຫມີໃຫ້ກໍານົດຂະບວນການອົບຫລັງການຊຸບສໍາລັບຮາດແວຊັ້ນຮຽນທີ 8 ເພື່ອບັນເທົາຄວາມກົດດັນນີ້.
ຕົວແປຂອງກະທູ້ pitch ຍັງມີອິດທິພົນຕໍ່ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກລົດຍົນ. ທ່ານຕ້ອງເລືອກໃຫ້ເໝາະສົມລະຫວ່າງກະທູ້ທຳມະດາ - Fine (UNF) ແລະ Coarse (UNC). ກະທູ້ລະອຽດໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານການສັ່ນສະເທືອນທີ່ດີກວ່າ. ພວກເຮົາໃຊ້ພວກມັນເລື້ອຍໆໃນເຄື່ອງຈັກເຄື່ອງຈັກແລະລະບົບ suspension. ກະທູ້ຫຍາບອະນຸຍາດໃຫ້ປະກອບຢ່າງໄວວາແລະ disassembly. ພວກເຮົາກໍານົດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສໍາລັບອົງປະກອບທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບໍາລຸງຮັກສາເປັນປົກກະຕິແລະການໂຍກຍ້າຍເລື້ອຍໆ.
ສຸດທ້າຍ, ການກວດສອບຜູ້ສະຫນອງຢ່າງເຂັ້ມງວດຍັງຄົງມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງແທ້ຈິງສໍາລັບຄວາມປອດໄພໃນໄລຍະຍາວ. ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ຊື້ຕ້ອງການບົດລາຍງານການທົດສອບວັດສະດຸທີ່ສົມບູນ (MTRs) ກ່ອນທີ່ຈະຊື້ຈໍານວນຫລາຍ. ທ່ານຕ້ອງກວດສອບອົງປະກອບທາງເຄມີທີ່ແນ່ນອນຂອງການຂົນສົ່ງດ້ວຍຕົນເອງ. ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ຢ່າງ ໃກ້ ຊິດ ກັບ ອັດ ຕາ ສ່ວນ Carbon, Manganese, ແລະ ຊູນ ຟູ ຣິກ ທີ່ ພວກ ເຮົາ ໄດ້ ປຶກ ສາ ຫາ ລື ກ່ອນ ຫນ້າ ນີ້. ການກວດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຫຼີກເວັ້ນການທົດແທນການນໍາເຂົ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບຕ່ໍາ. ແກ່ນໝາກໄມ້ທີ່ຕໍ່າກວ່າມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນກັບໝາກໄມ້ທີ່ສອດຄ່ອງກັນ ແຕ່ລົ້ມເຫລວຢ່າງແຮງພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ.
ການຈັບຄູ່ເກຣດ SAE J995 ທີ່ແນ່ນອນກັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນການປະຕິບັດງານຂອງແອັບພລິເຄຊັນຂອງເຈົ້າ ປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພາກສະໜາມທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ. ໂດຍການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທາງເຄມີທີ່ເຂັ້ມງວດແລະຄໍາແນະນໍາການຫາຄູ່, ທ່ານຮັບປະກັນຂໍ້ຕໍ່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ຍາວນານ. ພວກເຮົາຂໍແນະນຳຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕໍ່ໄປນີ້ສຳລັບທີມງານຈັດຊື້ ແລະວິສະວະກຳ:
ກວດສອບຄັງເກັບສິນຄ້າໃນປັດຈຸບັນຂອງທ່ານທັນທີທັນໃດເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດກັບກົດລະບຽບການສະແດງໃຫ້ເຫັນ 60 ອົງສາແລະ 120 ອົງສາ.
ປະຕິບັດການທົບທວນການບັງຄັບຂອງ Rockwell Hardness ແລະຕົວຊີ້ວັດການໂຫຼດຫຼັກຖານໃນບົດລາຍງານການທົດສອບວັດສະດຸທີ່ເຂົ້າມາທັງຫມົດ.
ຮ້ອງຂໍເອກະສານຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນໂດຍກົງຈາກຜູ້ຈັດຈໍາຫນ່າຍຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດການສັ່ງຊື້ຈໍານວນຫລາຍໃຫມ່.
ກວດສອບວ່າຮາດແວສັງກະສີຂອງທ່ານຢ່າງຫ້າວຫັນບັນຊີສໍາລັບການຄວາມທົນທານເກີນການແຕະ. ນີ້ ກຳ ຈັດບັນຫາຕ່ອມຂົມຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌້ທີ່ ໜ້າ ເສົ້າໃຈ.
ການປະຕິບັດຂັ້ນຕອນໂດຍເຈດຕະນາເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນເຄື່ອງຈັກຫນັກຂອງທ່ານແລະເຄື່ອງປະກອບລົດຍົນປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງປອດໄພພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນສູງສຸດ.
A: ແມ່ນແລ້ວ. ການປະຕິບັດດ້ານວິສະວະກໍາມາດຕະຖານອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ແກ່ນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງກວ່າໃນ bolts ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຕ່ໍາ (ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຫຼຸດລົງ), ເນື່ອງຈາກວ່າເປົ້າຫມາຍແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນຜົນຜະລິດຂອງ bolt ກ່ອນເສັ້ນດ້າຍຂອງຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງ.
A: ມາດຕະຖານ SAE J995 ກວມເອົາແກ່ນເຫຼັກໃນຂະຫນາດຊຸດນິ້ວຕັ້ງແຕ່ 1/4 ນິ້ວເຖິງ 1-1/2 ນິ້ວ.
A: ໃນຂະນະທີ່ການເຄືອບສັງກະສີມາດຕະຖານ (electroplating) ມີຜົນກະທົບທາງມິຕິຫນ້ອຍ, ການເຄືອບທີ່ຫນັກແຫນ້ນເຊັ່ນການ galvanizing ອາບນ້ໍາຮ້ອນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປາດຢາງຂອງເສັ້ນພາຍໃນຂອງຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງ, ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັບຄູ່ຢ່າງລະມັດລະວັງກັບ bolt ເຄືອບທີ່ສອດຄ້ອງກັນເພື່ອຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງການໂຫຼດ.