+86-400-153-6686       esales@rohston.com
Buradasınız: Ev » Haberler ve Etkinlikler » Kendi Kendini Kırıştıran Saplamaları Anlamak: Malzeme, Yüzey Tedavisi, Sınıflandırma, Prensip, Kullanım Yöntemi ve Uygulama Senaryoları

Kendini Kırıştıran Saplamaları Anlamak: Malzeme, Yüzey İşlemi, Sınıflandırma, Prensip, Kullanım Yöntemi ve Uygulama Senaryoları

Görünümler: 1000     Yazar: Site Editor Yayınlanma Zamanı: 2025-01-02 Köken: Alan

Facebook Paylaşım Düğmesi
Twitter Paylaşım Düğmesi
Hat Paylaşım Düğmesi
WeChat Paylaşım Düğmesi
LinkedIn Paylaşım Düğmesi
Pinterest Paylaşım Düğmesi
WhatsApp Paylaşım Düğmesi
sharethis paylaşım düğmesi


Kendi kendine katlanan saplamalar, ince tabaka malzemelerinde güvenli ve kalıcı dişli bağlantılar sağlamak için tasarlanmış çok yönlü, güvenilir bağlantı elemanlarıdır. Bu bağlantı elemanları, malzemenin her iki tarafına erişimin kısıtlandığı veya kaynak veya dokunma gibi geleneksel sabitleme yöntemlerinin pratik olmadığı uygulamalarda özellikle kullanışlıdır. Dişli ankraj noktaları oluşturmak için basit ama etkili bir yöntem sunarak, kendi kendini kınanan saplamalar, elektronik, havacılık, otomotiv ve telekomünikasyon dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bu makalede, tartışacağız . malzeme , yüzey tedavisi , sınıflandırma , çalışma prensibi , kullanım yöntemi ve uygulama senaryolarını kendi kendini kınanan saplamaların


1. Kendini kıkırdayan saplamalar için malzeme seçimi

Kendini kınan bir saplamanın malzemesi, performansının, dayanıklılığının ve uygulama uygunluğunun belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Kendini kınanan saplamalar üretmek için kullanılan yaygın malzemeler şunları içerir:

  • Karbon Çeliği : Mücadelesi ile bilinen uygun maliyetli bir malzeme olan karbon çeliği, otomotiv, endüstriyel ve elektronik uygulamalarında yaygın olarak kullanılır. Bununla birlikte, korozyon direnci için yüzey işlemi gerektirir.

  • Paslanmaz çelik : Mükemmel korozyon direnci ile bilinen paslanmaz çelik genellikle havacılık, deniz ve tıbbi uygulamalar dahil olmak üzere sert ortamlarda kullanılır. Ayrıca üstün güç sağlar, bu da onu ağır hizmet uygulamaları için ideal hale getirir.

  • Pirinç : Pirinç, elektronik ve telekomünikasyon gibi iyi elektrik iletkenliği gerektiren uygulamalar için popüler bir seçimdir. Ayrıca korozyon direnci ve işleme kolaylığı sunar.

  • Alüminyum : Hafif ve korozyona dayanıklı alüminyum, düşük ağırlık ve çevresel strese karşı yüksek direnç gerektiren uygulamalar için idealdir. Havacılık, otomotiv ve tüketici elektroniğinde yaygın olarak kullanılır.

Malzeme seçimi, güç gereksinimleri, çevresel maruz kalma, ağırlık hususları ve elektriksel iletkenlik ihtiyaçları gibi faktörlere bağlıdır.


2. Kendini kınanan saplamalar için yüzey işlemi

Yüzey işlemi, özellikle korozyon direnci, aşınma direnci ve genel estetik görünüm açısından kendi kendine klasik saplamaların performansını ve dayanıklılığını arttırmak için gereklidir. Malzemeye ve uygulama ortamına bağlı olarak kendi kendine katlanan saplamalara birkaç yüzey tedavisi uygulanabilir:

  • Çinko Kaplama : Genellikle karbon çeliği kendi kendine küspe eden saplamalara uygulanan çinko kaplama, korozyona direnen koruyucu bir bariyer oluşturur. Otomotiv ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

  • Nikel Kaplama : Nikel kaplama, korozyon direncini iyileştirmek ve pürüzsüz, parlak bir kaplama sağlamak için paslanmaz çelik kendi kendine klinik çivileri için kullanılır. Sert kimyasallara veya aşırı hava koşullarına maruz kalan uygulamalar için idealdir.

  • Anodizasyon : Esas olarak alüminyum saplamalar için kullanılan, eloksal yüzey sertliğini arttırır ve korozyon direncini geliştirir. Ayrıca, tüketiciye dönük ürünlerde önemli olabilen renk özelleştirmesine izin verir.

  • Pasivasyon : Bu, paslanmaz çelik için, yüzeyde koruyucu bir oksit tabakası oluşturarak korozyon direncini arttırmak için yaygın olarak kullanılır. Gıda işleme, tıbbi ve deniz uygulamalarında özellikle önemlidir.

  • Fosfat Kaplama : Fosfat kaplamaları genellikle yüksek stresli uygulamalar için yağlama sağlamak, aşınmayı azaltır ve saplamanın ömrünü iyileştirir.

Yüzey tedavileri, kendi kendini kınanan saplamaların endüstriyel fabrikalardan deniz ve havacılık uygulamalarına kadar farklı ortamlarda güvenilir bir şekilde performans gösterebilmesini sağlamaya yardımcı olur.


3. Kendi kendine katlanan saplamaların sınıflandırılması

Kendi kendine kliniş cıvatası, kendi kendine klinik vidası olarak da adlandırılan kendi kendine klinik çalışması. Perçinleme bağlantı elemanlarına, standart parçalara basmak için kullanılır. Birkaç ana sınıflandırma vardır:

Kendi kendine klinik çalışması, açıklama modu fh , paslanmaz çelik pres perçinleme vidası tipi FHS , malzeme SUS304'tür.

FH Kendi Kişi Saplama

FHS Kendi Kuşlandıran Saplama

HFH Serisi, geleneksel FH standart tipi kendi kendine clinching saplamasıyla karşılaştırıldığında, bir tür yüksek güçlü kendi kendine clinching saplamadır, kafa yapısı önemli ölçüde güçlendirilmiş, daha büyük dış çap, kalınlık ve diş paterni, etkili bir şekilde yüksek mukavemetli yük sağlar. HFH : Temel tip, karbon çeliğinden yapılmış ağır hizmet veren kendi kendine clining stud 10B21. HRC30 ~ 38'e ısı işlemi, yüzey kaplaması (tercih edilen mavi ve beyaz çinko), vida mukavemeti derecesi 8.8'den fazla. HRB85'in altındaki ince tabakalar için uygundur.

HFH Self Clinching Saplama

HFHS : HRB70'in altındaki ince tabakalar için uygun olan paslanmaz çelik SUS304'ten yapılmış ağır hizmet veren kendi kendine çivili saplama. Alüminyum plaka bakır plakası daha yaygın olarak kullanılır.

HFHS Kendi Kuşlandıran Saplama

HFH4 : HRB95'in altındaki ince tabakalar için uygun olan paslanmaz demir Sus410'dan yapılmış ağır hizmet tipi kendi kendine tarama saplama. 304 paslanmaz çelik plaka gibi. HFHB : Mor bakır plaka, plaka sertliği gereksinimleri HRB55'ten daha az gibi iletken ortamlarda kullanılan fosfor bronz malzemeden yapılmış ağır hizmet tipi kendi kendine çırpıcı saplama.

HFHB Kendi Kuşkusuz Saplama



FHL Küçük Kafa Karbon Çeliği Kendi Kuşa Çıkarma Saplamaları; FHL'ler küçük başlı paslanmaz çelik kendi kendine tarama saplamaları. FH gibi, FHL serisi kendi kendine klinik çıtçıtları serisi, FH ,FHL ile 1 mm'den az ince tabakalara uygulanan hafif bir kendi kendine kliniş çubuğudur.

FHL Self Clinching SaplamaHFLS Kendi Kişi Saplama Saplama

NFH Altıgen Kendi Kuşa Çıkarma Saplamaları ve NFHS Paslanmaz Çelik Hexagon Kendinden Kuşa Çıtçıtları Otomatik Torna Dönüşü ile yapılır. Yuvarlak kafa kendini tarama saplamasıyla aynı şekilde, kullanımı yuvarlak deliğe, damgalama perçinleme kullanımıdır, böylece başın ince tabakta sıkı bir şekilde perçinlenmesi, 0,5 mm'den az özel talimattan daha az, 0,5 mm'lik özel talimatlardan daha az, özelleştirilmesi gerekir. Altıgen kafe kendi kendine klinik çalışmasının tamamen bağımlı olması, altı aylık başlıkta, tamamen sık sık sık sık sık sık sık sık uçuyor. Kaymayı önleyin ve üretim modu, üretim maliyeti ve kurulum zorluğu Round Head Self Clinching Stud'unkinden daha yüksek olan altıgen çubuk tarafından doğrudan döndürülür. Bu nedenle, şu anda altıgen perçinleme vidaları sadece daha yüksek tork gereksinimleri gibi bazı özel durumlarda kullanılmaktadır.

NFH Self Clinching SaplamaNFHS Kendi Kuşlandıran Saplama

CHC Counterk Head Self Clinching Saplar öğütülmüş kör deliklerde perçinleme için uygundur ve yüksek yüklere dayanabilir. Gizli kafa, perçinlenmiş eklemin panel karşı taraftan sabitlense bile pürüzsüz kalmasına izin verir. Konvansiyonel FH tipi kendi kendine çiviler, kurulumdan sonra perçinlenen yüzeyde bir işaret halkası bırakacaktır (saplama ve plaka arasındaki bir temas halkası, bu tür işaret normal bir fenomendir) ve öğütme ile tamamen çıkarılamaz. Bu durumda, CHC tipi sayaç başlık saplamaları, sayfanın arkasını tamamen düz tutmak için kullanılabilir. CHA CHC tipi saplama, tabakanın bir tarafındaki düz taban deliğini freze ederek tabaka işaretleme problemini çözer . Chc Tipi Countersunk Self Clinching Saplamalar Paslanmaz Çelik Sus303, Alüminyum 6061'den yapılmıştır. Konserler üretilebilir: M3 ~ M5 (440 ~ 032) .CHA, CHC tipi saplama kafa kalınlığı boyutu daha küçüktür, daha ince bir plakaya karşılık gelir.

CHA Self Clinching SaplamaCHC Self Clinching Saplama

CFHA, CFHC saplama kafa kalınlığı boyutu daha büyüktür, biraz daha kalın bir plakaya karşılık gelir.

CFHA Self Clinching SaplamaCFHC Self Clinching Saplama


4. Kendi kendine katlanan saplamaların çalışma prensibi

Kendini kınama saplamalarının çalışma prensibi, tesisat sırasında saplamayı ince tabaka malzemelerine güvenli bir şekilde sabitleyen mekanik bir kilitleme mekanizmasına dayanmaktadır. Süreç aşağıdaki adımları içerir:

  • Ekleme : Kendi kendine katlanan saplama, tabaka malzemesindeki önceden sarılmış bir deliğe yerleştirilir. Delik boyutu tipik olarak saplamanın dış çapından daha küçüktür.

  • CLICHING : Bir kez yerleştirildikten sonra, saplama basınca tabi tutulur, bu da saplamanın arkasındaki flanşın genişlemesine neden olur. Deliğin etrafındaki malzeme yer değiştirir ve flanş yerine kilitlenir ve saplama ve tabaka malzemesi arasında kalıcı bir bağlantı oluşturur. Klinikleme işlemi, saplamanın dönmesini veya dışarı çekilmesini önleyen mekanik bir kilit oluşturur.

  • Dişli Bağlantı : Saplamanın şaftı dahili ipliklerle donatılmıştır (veya işten çıkma sonrası dişli bir şaft işlenebilir). Saplama yerine sabitlendikten sonra, vidalar, cıvatalar veya diğer bağlantı elemanlarının monte edilmesi için sağlam bir taban sağlar ve güvenilir ve dayanıklı dişli bir bağlantı oluşturur.

Kendini kınanan saplamalar, fındık, rondelalar veya cıvatalar gibi ek donanım gerektirmez, bu da onları ince tabaka malzemelerinde sabitlemek için etkili bir çözüm haline getirir.


5. Kendini kınanan saplamaların yöntemini kullanın

Kendi kendine Kuşkusuz Saplama Kurulum YöntemiCHA CHC CFHA CFHC Self Clinching Saplama Kurulum YöntemiNFH NFHS Kendi Kendini Kişisel Saplama Kurulum Yöntemi

Kendi kendine katlanan saplamalar için kullanım yöntemi nispeten basittir, bu da kurulumunu kolaylaştırır ve yüksek verimlidir:

  • Adım 1: Delik Hazırlığı : Kendi kendine katlanan saplamaları kullanmanın ilk adımı, tabaka malzemesinde bir delik hazırlamaktır. Delik, uygun kliniklemeye izin vermek için saplamanın çapından biraz daha küçük olmalıdır. Delik boyutu, doğru uyumu sağlamak için tipik olarak üretici tarafından belirtilir.

  • Adım 2: Ekleme : Kendini kınanan saplamayı önceden sarılmış deliğe yerleştirin. Saplama, damızlık malzeme yüzeyine karşı başlayacak şekilde hizalanır.

  • Adım 3: Kurulum : Bir pres veya kurulum aracı kullanarak saplamaya kuvvet uygulayın. Alet saplamaya basınç uygular ve deliğin etrafındaki plaka malzemesinin saplama kafası ve plaka arasındaki boşluğa sıkışmasına neden olur. Bu klinik hareketi, malzeme ile güvenli ve kalıcı bir bağlantı oluşturur.

  • Adım 4: Dişli sabitleme : Saplama takıldıktan sonra kullanıma hazırdır. Artık tabakayı fındık kullanarak diğer parçalarla monte edebilirsiniz.

Kendi kendine katlanan saplamalar tipik olarak el aletleri, pnömatik pres veya yüksek hacimli üretim için otomatik makineler gibi özel araçlar kullanılarak kurulur.


6. Kırış saplamalar için uygulama senaryoları

Kendi kendine katlanan saplamalar, çok yönlülüğü, gücü ve kurulum kolaylığı nedeniyle çeşitli endüstrilerdeki çok çeşitli uygulamalarda kullanılır. Ortak uygulama senaryolarından bazıları şunlardır:

  • Elektronik : Kendi kendine katlanan saplamalar, devre kartları, konektörler ve muhafazalar gibi bileşenleri sabitlemek için elektronikte yaygın olarak kullanılır. İnce sac metalde güçlü bir dişli bağlantı oluşturma yetenekleri, onları elektronik muhafazalar ve montajlar için ideal hale getirir.

  • Havacılık ve Uzay : Havacılık ve uzayda, yapısal bileşenleri, panelleri ve montajları sabitlemek için kendi kendine katlanan saplamalar kullanılır. Titreşimlere ve yüksek streslere dayanma yeteneği, onları uçak ve uzay aracındaki kritik uygulamalar için uygun hale getirir.

  • Otomotiv : Otomotiv endüstrisinde, kontrol panelleri, iç kaplama ve parantez gibi parçaları takmak için kendi kendine katlanan saplamalar kullanılır. Bir yıkama yüzeyi gerektiren hafif, dayanıklı tutturmalar için idealdir.

  • Telekomünikasyon : Kendi kendine katlanan saplamalar, telekomünikasyon endüstrisinde veri merkezlerinde veya iletişim sistemlerinde rafları, panelleri ve diğer ekipmanları güvence altına almak için kullanılır.

  • Askeri : Askeri uygulamalar genellikle ekipman, araçlar ve koruyucu gövdelerin montajı için engebeli, titreşime dayanıklı bağlantı elemanları gerektirir. Kendi kendine katlanan saplamalar, yüksek performanslı sistemler için güvenli ve güvenilir bağlantılar sağlar.

  • Tüketici Ürünleri : Kendi kendini kliniklendiren saplamalar, güvenli bağlantı elemanlarının gerekli olduğu ancak malzemenin her iki tarafına erişimin sınırlı olduğu cihazlar, mobilya ve eğlence ekipmanı gibi tüketici ürünlerinin üretiminde de kullanılır.


Çözüm

Kendi kendine katlanan saplamalar, çok çeşitli endüstrilerdeki ince tabaka malzemeleri için sağlam, verimli ve çok yönlü bir sabitleme çözümü sunar. Malzemenin her iki tarafına erişim gerektirmeden kalıcı, titreşime dayanıklı dişli bağlantılar yaratma yetenekleri ile, dokunma, kaynak veya cıvatalama gibi geleneksel sabitleme yöntemlerine göre önemli avantajlar sağlarlar. Elektronik, havacılık, otomotiv veya telekomünikasyon uygulamalarında kullanılmış olsun, kendi kendine klinikleme saplamaları modern üretim süreçleri için önemli bir bileşendir. Materyallerini, yüzey tedavilerini, sınıflandırmalarını, çalışma ilkelerini, kurulum yöntemlerini ve uygulamalarını anlayarak, mühendisler ve tasarımcılar projelerinin özel ihtiyaçlarını karşılamak için doğru türde kendi kendini kınama saplamasını seçebilirler.


Rohston Donanım Tedarik Zinciri CO,. Ltd.

Ana ürünlerimiz: özelleştirilmiş somun/vida veya donanım bağlantı elemanları, kendi kendine klinikleme standofları/somunları/saplamalar, perçin somunları, FH serileri, çekme kapağı ve flanş kapak kasası vidaları, kaynak saplamaları, nokta kaynak saplamaları, manuel vidaları, taç dekoratif vidalar, çekirdekleme perçinleri, self çekiş vidaları vb.

Hızlı Bağlantılar

Bize Mesaj Gönder
Telif Hakkı ©   2023 Rohston Donanım Tedarik Zinciri CO,. Ltd. Site Haritası | Desteklemek kurşun