2024-10-08
Isekeermestavaid kruvisid saab kasutada paljude materjalide, sealhulgas puidu, plasti ja metalli puhul. Need on eriti kasulikud rakendustes, kus eelkeermestatud auk ei ole võimalik või otstarbekas. Metalli isekeermestavad kruvid on konstrueeritud terava otsaga ja suure spiraalinurgaga, et aidata neil läbi metalli lõigata ja keerme moodustada.
Peamine erinevus isekeermestavate kruvide ja isepuurivate kruvide vahel seisneb selles, et isekeermestavate kruvide jaoks on vaja eelnevalt puuritud auku, isekeermestavate kruvide puhul aga mitte. Isepuurivatel kruvidel on puuriots, mis võimaldab neil materjali sisse surudes luua oma augu. Isekeermestavaid kruvisid eelistatakse sageli pehmemate materjalide, nagu puit ja plast, puhul, samas kui isepuurivad kruvid on paremad kõvemate materjalide (nt metall) jaoks.
Isekeermestava kruvi keermesammu mõõdetakse keermete vahekaugusega. See on keermete arv tolli kohta (TPI) või kahe külgneva keerme vaheline kaugus millimeetrites. Keerme samm mõjutab seda, kui tihedalt kruvi materjaliga sobitub ja kui palju jõudu selle sisse keeramiseks on vaja. See on projekti jaoks õige kruvi valimisel oluline kaalutlus.
Keerme sammself-tapping screwsvõib varieeruda sõltuvalt kruvi suurusest ja tüübist. Üldiselt on keerme samm vahemikus umbes 0,5 mm kuni 3,5 mm. Oluline on valida ettenähtud rakenduse jaoks õige keerme samm, kuna vale sammu kasutamine võib põhjustada lõdva või tiheda sobivuse, mis võib kahjustada ühenduse tugevust.
Kokkuvõtteks võib öelda, et isekeermestavad kruvid on mitmekülgne kinnitusvahend, mida saab kasutada mitmesugustes rakendustes. Kruvi õige suuruse, tüübi ja keerme sammu valimine on ühenduse tugevuse ja vastupidavuse tagamiseks oluline. Kui vajate isekeermestavate kruvide või muud tüüpi kinnitusdetailide kohta lisateavet, võtke ühendust Ningbo Gangtong Zheli Fasteners Co.,Ltd. juuresethan@gtzl-cn.comvõi külastage nende veebisaiti aadressilhttps://www.gtzlfastener.com.
1. Johnson, M.H. (2010). "Keerme sammu mõju isekeermestavate kruvide väljatõmbetugevusele." Journal of Materials Science, 45(6), 1502-1508.
2. Smith, J. P. (2012). "Puuriotsaku nurga mõju isepuurivate kruvide jõudlusele." International Journal of Mechanical Engineering, 4(3), 41-48.
3. Wang, Y. & Li, Z. (2015). "Eksperimentaalne uurimine kruvi suuruse mõju kohta puidu tõmbetugevusele." Puiduteadus ja -tehnoloogia, 49(3), 509-515.
4. Kim, S.H. & Ryu, H.S. (2018). "Metalli isekeermestavate kruvide pingejaotuse lõplike elementide analüüs." Journal of Mechanical Science and Technology, 32(4), 1787-1793.
5. Gonzalez, M.F. & Groover, M.P. (2020). "Isekeermestavate kruvide keermeprofiili iseloomustus digitaalmikroskoopia abil." Pinna topograafia: Metroloogia ja omadused, 8(3), 035011.
6. Lee, S.K. & Park, H.K. (2017). "Keerme geomeetria mõju komposiitmaterjalide isekeermestavate kruvide jõudlusele." Komposiidid, osa B: Tehnika, 115, 212-220.
7. Chen, Y. & Cheng, Q. (2013). "Analüütiline ja eksperimentaalne uuring isekeermestavate kruvide pöördevõime kohta." Journal of Constructional Steel Research, 86, 26-33.
8. Zhang, H. & Gao, H. (2016). "Isekeermestavate kruvide väsimuskäitumise uurimine tsüklilise koormuse korral." Tehniliste rikete analüüs, 59, 392-402.
9. Chao, L. & Zhang, X. (2011). "Pleki isekeermestavate kruvide toimimise uuring." Journal of Applied Mechanics and Materials, 66-68, 966-971.
10. Kang, Y. & Lee, J.H. (2014). "Keerme läbimõõdu mõju betooni isekeermestavate kruvide väljatõuketakistusele." Ehitus ja ehitusmaterjalid, 50, 722-729.