Jakie są główne właściwości i zastosowania śruby ocynkowane ogniowo
Śruby ocynkowane ogniowo dzielą się na zwykłe śruby ocynkowane ogniowo i śruby ocynkowane ogniowo z rozwierconymi otworami. W zależności od kształtu głowy: są sześciokątne, okrągłe, kwadratowe, stożkowe i tak dalej. Jednym z najczęściej używanych jest sześciokątny łeb. Śruby z łbem stożkowym ocynkowanym ogniowo są zwykle stosowane tam, gdzie wymagane jest połączenie. Jest to część niestandardowa, a kształt ma kształt litery U, dlatego nazywa się ją również śrubą typu U. Śruba ocynkowana ogniowo ma gwint na obu końcach i może być łączona z nakrętką. Służy głównie do mocowania przedmiotów rurowych lub arkuszowych. Od razu nazywa się to ryglem konnym.
W przypadku śrub łączących do konstrukcji stalowych, o ile nie określono inaczej, śruby ocynkowane ogniowo są zwykle zwykłymi surowymi śrubami klasy C.
① Śruby klasy A i śruby klasy B są obrabiane na tokarkach, z gładką powierzchnią i precyzyjnym rozmiarem. Klasa wydajności materiału wynosi 8,8, produkcja i instalacja są skomplikowane, cena jest wysoka i jest rzadko używana;
② Śruby klasy C są wykonane z nieprzetworzonej okrągłej stali, rozmiar nie jest wystarczająco dokładny, a poziom wydajności materiału wynosi 4,6 lub 4,8. Duże odkształcenie podczas połączenia ścinanego, ale łatwy montaż i niski koszt produkcji, jest najczęściej używany do połączenia na rozciąganie lub tymczasowego mocowania podczas instalacji. Niezbędne śruby nazywane są również miernikami przemysłowymi. Widać, że śruby są szeroko stosowane. Zakres zastosowania śrub obejmuje: śruby ocynkowane ogniowo, produkty elektroniczne, produkty mechaniczne, produkty cyfrowe, sprzęt elektryczny, produkty elektromechaniczne. Śruby są również przydatne na statkach, pojazdach, projektach ochrony wody, a nawet w eksperymentach chemicznych.
W każdym razie śruby są używane w wielu miejscach. Takich jak precyzyjne śruby używane w produktach cyfrowych. Badanie magnetyczno-proszkowe śrub ocynkowanych ogniowo wykorzystuje interakcję między polem magnetycznym wycieku w miejscu uszkodzenia śruby a proszkiem magnetycznym, mając na celu różnicę między przenikalnością magnetyczną śrub (taką jak pęknięcia, wtrącenia żużla, zmieszanie itp. ) oraz przenikalności magnetycznej stali po namagnesowaniu. Pole magnetyczne w miejscu nieciągłości tych materiałów będzie turbulentne, tworząc część wycieku strumienia magnetycznego, a powierzchnia przedmiotu obrabianego będzie generować wyciekowe pole magnetyczne, przyciągając w ten sposób nagromadzenie proszku magnetycznego w miejscu powstawania defektu proszku magnetycznego — ślady magnetyczne. Śruby ocynkowane ogniowo znajdują się w odpowiednich warunkach oświetleniowych. Ujawniono położenie i kształt wady, zaobserwowano i wyjaśniono gromadzenie się tych proszków magnetycznych, a cel odrzucenia wadliwych produktów został osiągnięty.