Vo svete čoraz viac poháňaného hromadnou výrobou, prispôsobené upevňovacie prvky Postavte sa ako kritické aktivátory inovácií, spoľahlivosti a výkonu. Ak sa štandardné matice,...
ČÍTAJTE VIACVo svete čoraz viac poháňaného hromadnou výrobou, prispôsobené upevňovacie prvky Postavte sa ako kritické aktivátory inovácií, spoľahlivosti a výkonu. Ak sa štandardné matice,...
ČÍTAJTE VIACUpevňovacie prvky sú základnými komponentmi takmer v každom odvetví, od stavebníctva a automobilového priemyslu po letecký priestor a výrobu. Medzi najbežnejšie používané materiály pre upevňovacie ...
ČÍTAJTE VIACMechanické zámky boli po stáročia základným kameňom bezpečnosti, ktoré sa vyvíjali z základných drevených zariadení na sofistikované mechanizmy vysokej bezpečnosti. Napriek nárastu elektronických a...
ČÍTAJTE VIACPokorná orech z nehrdzavejúcej ocele, často prehliadaná, ale zásadne nevyhnutná, zažíva renesanciu. S rastúcou globálnou infraštruktúrou, obnoviteľnou energiou a pokročilými výrobnými sektormi dopy...
ČÍTAJTE VIACZ akých materiálov sa orechy zvyčajne vyrábajú?
Orechy sa zvyčajne vyrábajú z nasledujúcich materiálov:
Uhlíková oceľ: vrátane nízkouhlíkovej ocele, stredne uhlíkovej ocele a vysoko uhlíkovej ocele. Nízkouhlíková oceľ (ako je oceľ A3, 1008, 1015, 1018, 1022 atď.) sa používa hlavne na výrobky bez požiadaviek na tvrdosť, ako sú skrutky triedy 4.8 a matice triedy 4.
Legovaná oceľ: Do bežnej uhlíkovej ocele, ako je 35, 40 chróm molybdén, SCM435 atď., sa na zvýšenie špeciálnych vlastností pridávajú legujúce prvky. Napríklad chróm-molybdénová legovaná oceľ SCM435 obsahuje zložky ako C, Si, Mn, P, S, Cr a Mo.
Nerezová oceľ: Má dobrú tepelnú odolnosť a odolnosť proti korózii. Bežné materiály matíc z nehrdzavejúcej ocele zahŕňajú SUS302, SUS304, SUS316 atď.
Medené materiály: ako mosadz, zliatina zinku a medi, meď H62, H65 a H68 sa bežne používajú ako štandardné diely na trhu.
Špeciálna zliatina: Pre matice používané pri vysokých teplotách alebo špeciálnych prostrediach sa môžu použiť špeciálne zliatinové materiály, ako napríklad Inconel alebo Waspalloy.
Nylon a iné nekovové materiály: V niektorých špecifických aplikáciách môžu byť matice vyrobené aj z nylonu alebo iných nekovových materiálov, aby sa splnili špecifické konštrukčné požiadavky.
Iné materiály: Orechy môžu byť tiež vyrobené z iných materiálov, ako sú plastové materiály, často používané na neštrukturálne alebo dekoratívne spoje.
Pri výbere materiálu matice je potrebné zvážiť faktory, ako je pracovné prostredie matice, požadované mechanické vlastnosti, náklady a spracovateľnosť. Napríklad pre matice na všeobecné použitie je uhlíková oceľ ekonomickou a praktickou voľbou, zatiaľ čo pre aplikácie s vyššími požiadavkami na odolnosť proti korózii možno zvoliť nehrdzavejúcu oceľ.
Ako chemické zloženie orecha ovplyvňuje jeho mechanické vlastnosti?
Chemické zloženie orecha má významný vplyv na jeho mechanické vlastnosti. Rôzne chemické zloženie môže zlepšiť alebo zlepšiť špecifické vlastnosti orechov, ako je pevnosť, tvrdosť, húževnatosť, odolnosť proti korózii atď. Nasledujú niektoré z hlavných chemických prvkov a ich vplyv na mechanické vlastnosti orechov:
Uhlík (C): Uhlík je primárny prvok, ktorý ovplyvňuje vlastnosti železných zliatin (t.j. ocele). So zvyšujúcim sa obsahom uhlíka rastie pevnosť a tvrdosť ocele, no zároveň klesá jej plasticita a húževnatosť. Zvyčajne sa používa nízkouhlíková oceľ (C% ≤ 0,25%) orechy bez požiadaviek na tvrdosť, zatiaľ čo stredne uhlíková oceľ (0,25 % < C % ≤ 0,45 %) sa môže použiť na výrobu matíc triedy 8 alebo vyšších spojovacích prvkov.
Mangán (Mn): Mangán môže zvýšiť pevnosť a tvrdosť ocele pri zachovaní dobrej plasticity a húževnatosti. Zlepšuje tiež prekaliteľnosť ocele, t.j. pri tepelnom spracovaní vytvára rovnomernú vytvrdenú vrstvu.
Kremík (Si): Kremík zvyšuje pevnosť ocele a má tiež pozitívny vplyv na odolnosť proti korózii, najmä u nehrdzavejúcej ocele.
Chróm (Cr): Chróm je kľúčovým prvkom pri zlepšovaní odolnosti ocele proti korózii, najmä pri výrobe nehrdzavejúcej ocele. Zvyšuje tiež tvrdosť a odolnosť ocele proti opotrebovaniu.
Molybdén (Mo): Molybdén môže výrazne zvýšiť pevnosť ocele, najmä pri vysokých teplotách. Zlepšuje tiež húževnatosť a odolnosť ocele proti opotrebovaniu.
Nikel (Ni): Nikel sa používa hlavne v austenitickej nehrdzavejúcej oceli na zlepšenie jej odolnosti proti korózii a tepelnej stability.
Fosfor (P) a síra (S): Fosfor a síra do určitej miery znížia plasticitu a húževnatosť ocele, ale v ľahko rezateľnej oceli môže vhodné množstvo fosforu zlepšiť rezný výkon ocele.
Vanád (V): Vanád môže vytvárať stabilné karbidy, ktoré zvyšujú pevnosť a húževnatosť ocele, najmä vo vysokopevnostných oceliach.
Dusík (N): Dusík zvyšuje pevnosť ocele, najmä v martenzitických nehrdzavejúcich oceliach.
Meď (Cu): V niektorých legovaných oceliach môže pridanie medi zlepšiť pevnosť a odolnosť proti korózii.
Úpravou obsahu a proporcií týchto prvkov možno vyrábať orechy s rôznymi úrovňami výkonu, aby vyhovovali rôznym potrebám aplikácie. Napríklad matice s vysokou pevnosťou (ako je trieda 8,8 alebo 10,9) zvyčajne musia obsahovať dostatok uhlíka a legujúcich prvkov a musia prejsť vhodným procesom tepelného spracovania, aby sa dosiahli požadované mechanické vlastnosti.
Chemické zloženie orechov je navyše regulované príslušnými materiálovými normami, aby sa zabezpečila ich kvalita a konzistencia. Pri navrhovaní a výbere materiálov matíc je potrebné komplexne zvážiť faktory, ako sú náklady, technológia spracovania, prostredie používania a očakávaný výkon.