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Mecanizado de tornillos hexagonales de cobre, pernos hexagonales, tornillos de latón, tornillos de cobre, pernos de cobre

autor:[email protected] Clic:3376fin fuente: Hora:2023-08-15 19:13:31

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La virola de elevación se refiere a la parte en la que se atornillan la tuerca y el perno o el tornillo para su sujeción, y es una pieza original que toda maquinaria de producción debe utilizar. La tuerca anular de elevación es un colgante de fijación de uso común en ingeniería. Hay una rosca debajo de la tuerca, que se puede perforar de acuerdo con sus diferentes especificaciones y fijarse con el tornillo.

En la actualidad, en el campo de la construcción de muros cortina, estructuras de soporte de edificios de fábricas, estructuras de estantes y otros campos de conexión de estructuras de acero, si se utilizan perfiles cerrados (como tuberías de acero rectangulares) como estructura de conexión, generalmente se utiliza la conexión de soldadura, y la conexión de perno no se puede realizar. La razón por la que no es posible una conexión con pernos es que el perfil es una estructura cerrada y no es posible colocar el perno en la ubicación de la conexión porque el tamaño de la cabeza del perno es mayor que el diámetro del orificio roscado en el perfil. Las conexiones soldadas afectan la calidad estructural de los proyectos al aire libre, con poca resistencia a la corrosión, resistencia estructural reducida y accidentes de incendio frecuentes. Sin embargo, la estructura de acero no soldada existente y la conexión de sujeción del soporte tienen una estructura de perno en T complicada, una tecnología de procesamiento problemática y un alto costo de producción.

Norma nacional 1 GB/T3103.3-2000 Tolerancia de sujeción Arandelas planas 2 GB/T5286-2001 Esquema general de arandelas planas para pernos, tornillos y tuercas 3 GB/T9074.1-2002 Pernos o tornillos y conjuntos de arandelas planas 4 GB/ T9074 .18-2002 Conjunto tornillos autorroscantes y arandelas planas 5 GB/T 95-2002 Arandelas planas C grado 6 GB/T96.1-2002 Arandelas grandes A grado 7 GB/T96.2-2002 Arandelas grandes C grado 8 GB/ T97.1-2002 Arandela plana Clase A 9 GB/T97.2-2002 Arandela plana biselada Clase A 10 GB/T97.4-2002 Arandela plana para conjuntos de tornillo y arandela 11 GB/T97.5-2002 Arandelas planas para auto- tornillos autorroscantes y conjuntos de arandelas 12 GB/T848-2002 Arandelas pequeñas Clase A 13 GB/T5287-2002 Arandelas extragrandes Clase C 14 GB/T4678.13-2003 Piezas de moldes de fundición a presión Parte 13: Arandelas de placa de empuje 15 GB/T4605- 2003 Conjuntos de jaula y rodillos de agujas de empuje de rodamientos y arandelas de empuje 16 GB/T97.3-2000 Arandelas planas para pasadores 17 GB/T18230.5-2000 Arandelas planas para estructuras atornilladas templadas y revenidas 18 GB/T9074 .5-2004 Cruz empotrada Conjunto de tornillo de cabeza troncocónica pequeño y arandela plana 19 GB/T9074.20-2004 Conjunto de tornillo autorroscante de cabeza hexagonal empotrada en cruz y arandela plana 20 GB/T3762-1983 Sello de ángulo agudo para racores de tubo Arandelas 21 GB/T1231-2006 Alta resistencia pernos de cabeza hexagonal grandes, tuercas hexagonales grandes y arandelas para estructuras de acero tuercas y arandelas para uniones de tuberías 25 GB/T94.3-2008 Condiciones técnicas para arandelas elásticas Arandelas elásticas onduladas 26 GB/T3099.1-2008 Términos de sujetadores sujetadores roscados, pasadores y arandelas 27 GB/T10447-2008 Elementos y tolerancias de arandelas de empuje semicirculares para cojinetes deslizantes 28 GB/T94.1-2008 Condiciones técnicas para arandelas elásticas Arandelas elásticas 29 GB/T10446-2008 Dimensiones y tolerancias para arandelas de empuje de círculo completo para cojinetes deslizantes 30 GB/T93-1987 arandela elástica estándar 31 GB /T94.2-1987 condiciones tecnicas arandela elastica arandela de seguridad dentada y dentada 32 GB/T98-1988 arandela de tope condiciones técnicas 33 GB/T849-1988 arandela esférica 34 GB/ T850-1988 arandela cónica 35 GB/T851-1988 arandela dividida 36 GB/ T852-1988 arandela cónica cuadrada para Viga en I 37 GB/T853-1988 Arandela cónica cuadrada para canal de acero 38 GB/T854-1988 Arandela de tope de oreja simple 39 GB/T7244-1987 Arandela de resorte pesada 40 GB/T855-1988 Arandelas de tope de doble orejeta 41 GB/T7245-1987 Arandelas de resorte de silla 42 GB/T7246-1987 Arandelas de resorte onduladas 43 GB/T856-1988 Arandelas de tope de lengüeta exterior 44 GB/T858-1988 Arandelas de tope para tuercas redondas 45 GB/T859- 1987 Arandela de resorte ligera 46 GB/T860-1987 Elástico de silla arandela 47 GB/T861.1-1987 Arandela de seguridad dentada interna 48 GB/T861.2-1987 Arandela de seguridad dentada interna 49 GB/T862.1-1987 Arandelas de seguridad dentada externa 50 GB/T862.2-1987 Arandelas de seguridad dentadas externas 51 GB/T955-1987 Arandelas elásticas onduladas 52 GB/T27938-2011 Arandelas de empuje del cojinete deslizante Daño por falla Términos, apariencia Características y razones 53 GB/T956.1 -1987 Arandela de seguridad cónica 54 GB/T956.2-1987 Arandela de seguridad dentada cónica 55 GB/T28697-2012 Cojinete de rodillos Cojinete de bolas de empuje autoalineable y arandela de asiento autoalineable Dimensiones 56 GB/T9074.2-1988 Ranura cruzada Tornillo de cabeza plana y arandela de seguridad dentada externa 57 GB/T9074.3-1988 Conjunto de tornillo de cabeza troncocónica empotrado en cruz y arandela elástica 58 GB/T9074.4-1988 Conjunto de tornillo de cabeza troncocónica empotrado en cruz, arandela elástica y arandela plana 59 GB/T9074.7-1988 Conjunto de plato pequeño empotrado en cruz conjunto de tornillo de cabeza plana y arandela de resorte 60 GB/T9074.8-1988 Conjunto de tornillo de cabeza troncocónica pequeño empotrado en cruz y arandela de resorte y arandela plana 61 GB/T9074.9-1988 Conjunto de tornillo de cabeza avellanada en cruz y arandela de seguridad cónica 62 GB/T9074. 10-1988 Conjunto de tornillo de cabeza avellanada y cabeza avellanada en cruz y arandela de seguridad cónica 63 GB/T9074.11-1988 Conjunto de tornillo de cabeza hexagonal encastrado en cruz y arandela plana 64 GB/T9074.12-1988 Conjunto de arandela de resorte y tornillo de cabeza hexagonal encastrado en cruz 65 GB/T9074.13-1988 Perno de cabeza hexagonal empotrado en cruz, resorte conjunto de arandela y arandela plana 66 GB/T9074.15 -1988 Conjunto de perno de cabeza hexagonal y arandela de resorte 67 GB/T9074.16-1988 Conjunto de perno de cabeza hexagonal y arandela de seguridad dentada 68 GB/T9074.17-1988 Perno de cabeza hexagonal, arandela de resorte y conjunto de arandela plana 69 GB/ T9074.26-1988 Arandelas elásticas para conjuntos Anillo 70 GB/T9074.27-1988 Arandelas de seguridad dentadas externas para conjuntos 71 GB/T9074.28-1988 Arandelas de seguridad cónicas para conjuntos 72 GB/T1030-1988 Arandelas esféricas internas

Varios conceptos sobre los pernos de alta resistencia 1. Según el nivel de rendimiento especificado de los pernos por encima de 8,8, se denominan pernos de alta resistencia. El estándar nacional actual solo enumera M39. Para especificaciones de gran tamaño, especialmente aquellas con una longitud superior a 10 o 15 veces los pernos de alta resistencia, la producción nacional aún es de corto plazo. La diferencia entre los pernos de alta resistencia y los pernos comunes: los pernos de alta resistencia pueden soportar cargas más grandes que los pernos comunes de la misma especificación. Pernos hexagonales exteriores de alta resistencia Los pernos hexagonales exteriores de alta resistencia están hechos de Q235 (es decir, A3). El material de los pernos de alta resistencia es acero 35# u otros materiales de alta calidad, que se tratan térmicamente después de fabricarlos para mejorar la resistencia. La diferencia entre los dos es la diferencia en la resistencia del material. De materias primas: Los pernos de alta resistencia están hechos de materiales de alta resistencia. Los tornillos, tuercas y arandelas de los pernos de alta resistencia están fabricados con acero de alta resistencia, como acero n.° 45, acero al boro 40, acero al boro de titanio al manganeso 20, 35CrMoA, etc. Los pernos comunes generalmente están hechos de Q235 (equivalente a A3 en el pasado) acero. En términos de grados de resistencia: cada vez se utilizan más pernos de alta resistencia. Se utilizan comúnmente dos grados de resistencia, 8.8s y 10.9s, de los cuales 10.9 es la mayoría. El nivel de resistencia de los pernos ordinarios es más bajo, generalmente 4,4, 4,8, 5,6 y 8,8. Pernos de alta resistencia Los pernos de alta resistencia se ven desde las características de la fuerza: los pernos de alta resistencia aplican tensión previa y transmiten fuerzas externas por fricción. La conexión de perno ordinaria se basa en la resistencia al corte del perno y el apoyo de la pared del orificio para transmitir la fuerza de corte. Cuando se aprieta la tuerca, la presión previa es muy pequeña y su influencia puede ignorarse. Además de la alta resistencia del material, los pernos de alta resistencia también ejercen una gran cantidad de presión sobre los pernos. La presión previa genera una fuerza de extrusión entre los componentes de conexión, de modo que existe una gran fuerza de fricción perpendicular a la dirección del tornillo, y la presión previa, el coeficiente antideslizante y el tipo de acero afectan directamente la capacidad de carga de alta resistencia. pernos Según las características de la fuerza, se divide en tipo de presión y tipo de fricción. Los métodos de cálculo de los dos son diferentes. La especificación mínima de pernos de alta resistencia es M12, y comúnmente se usan M16~M30. El rendimiento de los pernos supergrandes es inestable y debe usarse con precaución en el diseño.

La conexión de perno de alta resistencia tiene las ventajas de una construcción simple, buen rendimiento mecánico, desmontaje y reemplazo, resistencia a la fatiga y no se afloja bajo carga dinámica. Es un método de conexión prometedor. Los pernos de alta resistencia utilizan una llave especial para apretar la tuerca, de modo que el perno genera una pretensión enorme y controlada. Bajo la acción de la prepresión, se generará una gran fuerza de fricción a lo largo de la superficie de las partes conectadas. Obviamente, mientras la fuerza axial sea menor que esta fuerza de fricción, los componentes no se deslizarán y la conexión no se dañará. Esta es la conexión de perno de alta resistencia. principio. Las conexiones atornilladas de alta resistencia dependen de la fricción entre las superficies de contacto de los conectores para evitar que se deslicen entre sí. Para que las superficies de contacto tengan suficiente fricción, es necesario aumentar la fuerza de sujeción de los componentes y aumentar el coeficiente de fricción de las superficies de contacto de los componentes. La fuerza de sujeción entre los componentes se logra aplicando pretensión a los pernos, por lo que los pernos deben ser de acero de alta resistencia, por lo que se denominan conexiones atornilladas de alta resistencia. En conexiones atornilladas de alta resistencia, el coeficiente de fricción tiene una gran influencia en la capacidad portante. Las pruebas muestran que el coeficiente de fricción se ve afectado principalmente por la forma de la superficie de contacto y el material de los componentes. Para aumentar el coeficiente de fricción de la superficie de contacto, a menudo se utilizan métodos como el pulido con chorro de arena y la limpieza con cepillo de alambre para tratar la superficie de contacto de los componentes dentro del rango de conexión durante la construcción.

Tenemos muchos años de experiencia en la producción y venta de tornillos, tuercas, arandelas planas, etc. Los principales productos son: arandelas elásticas ennegrecidas, tuercas de cobre para columnas de aislamiento, remaches ciegos de aluminio de tipo abierto, arandelas elásticas en forma de silla de montar y otros productos. , podemos proporcionarle productos adecuados Su solución de sujeción.

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Mecanizado de tornillos hexagonales de cobre


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