2025-02-20
V oblasti mechanického upevňování, HEX KNICKÉ KONICKÉ PŘIPOJENÉ NUTY se stal klíčovou technologií pro řešení uvolnění šroubu a koncentrace stresu díky jeho jedinečnému strukturálnímu designu. Její hlavní výhoda spočívá v současném realizaci protilehkého výkonu a disperze tlaku prostřednictvím inovace fyzické struktury, která je zvláště vhodná pro průmyslové scénáře s vysokou vibrací a dynamickými zatíženími.
Synergie kuželových praček a hexagonálních ořechů
Hexová kónická pračka se skládá z hexagonální matice a integrálně vytvořené kónické podložky. Vnitřní strana kónické podložky je obvykle navržena jako zkosený povrch zubu a vnější strana má radiální konvexní vzory. Když je matice zpřísněna, kuželovitá podložka kontaktuje povrch připojení a zkosený povrch zubu vytváří radiální napětí v důsledku tlaku, což nutí matici, aby se pevně zapojila do vlákna šroubu, aby vytvořila efekt samosmyvadla. Současně se vnější konvexní vzorec zabývá kontaktním povrchem, aby se odolával rotačním uvolnění způsobeným vibracemi.
Tlakové rozptyl: Transformace z bodového zatížení na povrchové zatížení
Kontaktní povrch tradičních ořechů se soustředí na hexagonální hranu, což může snadno vést k nadměrnému místnímu napětí a urychlit únavové praskání betonu nebo kovových substrátů. Kuninické podložky hexových kónických pračků přenášejí zátěž rovnoměrně na povrch substrátu rozšířením kontaktní oblasti. Například v mostních ocelových konstrukcích může kónický design rozšířit rozsah rozsahu napětí o 30%-50%, což významně snižuje riziko mikro trhlin na okrajích otvorů šroubů.
Mechanismus duální ochrany při dynamickém zatížení
Anti-vibrace a anti-uvolnění: Když je zařízení běží, vibrace způsobí, že se běžné matice postupně uvolní v důsledku snížení koeficientu tření. Povrch zkoseného zubu hexových kuželových ořechů bude generovat reverzní zvedací sílu během vibrací, což nutí k resetování matice. Pokusy ukazují, že jeho anti-uvolňující výkon je o více než 40% vyšší než výkon nylonových insertů.
Adaptabilita teploty: Elastická deformační schopnost kónické podložky může kompenzovat ztrátu předpětí způsobené tepelnou roztažností a kontrakcí materiálu. Například v prostředí -30 ℃ až 150 ℃ může jeho zbytkové předpětí stále udržovat více než 85% počáteční hodnoty.