Hjem / Produkt / Standard festemidler
OEM/ODM festemiddel
Om
Kunshan Hong Yong Sheng Precision Hardware Products Co.,Ltd.
Kunshan Hong Yongsheng Precision Hardware Products Co., Ltd. ble etablert i september 2006, er en profesjonell produsent og OEM/ODM PEM General-festefabrikk i Kina. Produksjon av ulike typer presisjonsdeler, PEM-serien med standard festemidler, ikke-standard deler av tilpasset virksomhet, selskapets produksjonsutstyr importert fra Japan CNC datamaskin numerisk kontrollerte dreiebenker, Taiwan CAM gåkniv type høypresisjon automatiske dreiebenker, og ulike typer hjelpeutstyr, presisjonstesting utstyr, totalt mer enn 100 enheter, månedlig produksjon på opptil 5 millioner stykker. Våre produkter brukes på mange felt som elektronisk kommunikasjon, dataskjermer og chassis, bildeler, 3C husholdningsapparater, medisinsk utstyr, pneumatisk maskineri, sportsutstyr, møbler, belysning, romfart, militær, solcelle, intelligent industri og så videre, og vi har den tekniske evnen til å utvikle nye produkter.
Selskapet for utviklingen trenger å investere mer enn 30 millioner kroner, i den vakre Kinas vannby "Zhouzhuang Town", i 2016 dekker bygningen ferdigstilt et område på 10.000 kvadratmeter produksjonsverksted, selskapet har sitt eget standardverksted.
Selskapet har oppnådd to sertifikater for styring av kvalitetssystem i henhold til ISO9001:2015 og IATF16949:2016.
I dag har selskapet vært for Japan, Sverige, USA, Singapore, Malaysia, Hong Kong og Pearl River Delta og mange andre kunder for å tilby tjenester, nå er de viktigste kundene: Japan Sharp (SHARP), Japan SMC, Japan Panasonic (Panasonic), den svenske bilen VOVOL, etc., alle anleggsmidler investering på mer enn 30 millioner dollar, velkommen venner fra alle samfunnslag til fabrikken for å besøke, studere, konsultere og komme!
Hedersbevis
  • IATF 16949:2016
Nyheter
Standard festemidler Industry knowledge

Hva gjør standard festemidler?

Standard festemidler spiller en viktig rolle i industri, konstruksjon, maskinproduksjon, elektronisk utstyr, bilindustri, romfart og dagliglivet. Deres rolle er ikke begrenset til enkel tilkobling og fiksering, men inkluderer også følgende aspekter:

Strukturelle forbindelser: Standard festemidler brukes til å sammenføye ulike strukturelle komponenter som metallplater, rør, rammer osv. De er uunnværlige elementer i arkitektoniske og tekniske strukturer, og sikrer deres stabilitet og sikkerhet.
Mekanisk montering: Innenfor maskinproduksjon brukes festemidler for å sette sammen ulike mekaniske deler, som motorer, girkasser, pumper osv. Disse festene tåler kreftene og vibrasjonene som genereres under mekanisk drift og sikrer normal drift av mekanisk utstyr .
Elektronisk utstyrsfeste: I elektronikkindustrien brukes festemidler for å sikre kretskort, kjøleribber, foringsrør og andre komponenter. De bidrar til å sikre den strukturelle integriteten til elektronisk utstyr og forhindrer skade forårsaket av vibrasjoner eller støt.
Vedlikehold og reparasjon: Den avtagbare naturen til festemidler gjør dem svært nyttige ved vedlikehold og reparasjon av utstyr. Festemidler kan enkelt fjernes og settes på igjen når deler må skiftes eller for periodisk inspeksjon.
Motstand mot korrosjon og miljøeffekter: Mange festemidler gjennomgår spesielle behandlinger, for eksempel galvanisering, nikkelbelegg eller bruk av rustfrie stålmaterialer, for å forbedre korrosjonsbestandigheten. Dette muliggjør bruk i tøffe miljøforhold som marine, kjemisk industri eller utendørs bruk.
Justering og plassering: Festemidler kan brukes til å justere og plassere komponenter for å sikre presis passform og drift. Ved å bruke justerbare skruer kan du for eksempel finjustere posisjonen til utstyret for å møte spesifikke jobbkrav.
Sikkerhet: Festemidler spiller en viktig rolle for å sikre sikkerheten til utstyr og strukturer. De forhindrer at deler løsner eller faller av, og unngår dermed potensielle sikkerhetshendelser.
Økonomisk: Masseproduksjonen og den utbredte tilgjengeligheten av standard festemidler reduserer kostnadene, noe som gjør dem til en rimelig sammenføyningsløsning. I tillegg bidrar gjenbrukbarheten også til å redusere avfall.
Enkel å bruke: Mange festemidler er designet for å forenkle installasjonsprosessen, for eksempel selvskruende skruer, selvlåsende muttere osv. Disse designene reduserer installasjonstiden og forbedrer produksjonseffektiviteten.

Standard festemidler går langt utover deres grunnleggende funksjoner, de er en integrert del av moderne industri og dagligliv. Med utviklingen av teknologien utvides og forbedres applikasjonsområdet og funksjonene til festemidler stadig.

Hva er utmattingstiden til standard festemidler og hvilke faktorer er det relatert til?

Utmattelseslivet til en standard feste refererer til antall sykluser festeanordningen tåler under gjentatte belastnings- og losseforhold inntil utmattelsesbrudd oppstår. Dette konseptet er veldig viktig i prosjektering fordi det er direkte relatert til påliteligheten og sikkerheten til festemidler og til og med hele strukturen.

Tretthetsliv er relatert til flere faktorer, inkludert, men ikke begrenset til:

Materialegenskaper: Materialet til et festemiddel har en betydelig innvirkning på utmattingstiden. Ulike materialer har forskjellig styrke, seighet og tretthetsbestandighet. For eksempel har høyfast stål generelt bedre utmattingsstyrke.
Festeelementets geometri og størrelse: Størrelsen og formen til et festeelement påvirker også utmattelsestiden. For eksempel kan bolter med større diameter ha lengre utmattingslevetid fordi deres større tverrsnittsareal gjør at de tåler større sykliske påkjenninger.
Overflatebehandling: Overflatekvaliteten til et festemiddel er avgjørende for utmattingstiden. Rue overflater øker spenningskonsentrasjonene, og forkorter dermed utmattelseslevetiden. Vanlige overflatebehandlingsmetoder inkluderer varmebehandling, overflateherding, plettering (som sinkplettering, forkromning), etc. Disse behandlingene kan forbedre overflateglattheten og redusere spenningskonsentrasjonen.
Spenningskonsentrasjon: Den gjengede delen av et festemiddel er et vanlig område for spenningskonsentrasjon. Spenningen her er mye høyere enn gjennomsnittsspenningen, noe som lett kan føre til generering og utvidelse av tretthetssprekker.
Arbeidsbelastning: Den sykliske belastningen på en feste påvirker direkte utmattelseslevetiden. Jo større belastningen er, desto færre sykluser tar det for å nå utmattelsesbrudd.
Arbeidsforhold: Miljøforholdene som festemidler er plassert i, som temperatur, fuktighet, kjemiske medier osv., vil også påvirke utmattelsestiden. For eksempel, i korrosive miljøer, kan utmattelseslevetiden til festemidler reduseres.
Forspenningskraft: Forspenningskraften til en feste påvirker også utmattelsestiden. Passende forspenning kan øke stivheten i forbindelsen og redusere tretthetsskader forårsaket av vibrasjoner.
Monterings- og bruksmetoder: Monteringsmetoden for festemidler (som f.eks. om de er innrettet, tiltrekkingsmetoder osv.) og vedlikeholdet under bruk vil også påvirke utmattingstiden.
Produksjonskvalitet på festemidler: Defekter i produksjonsprosessen, slik som materialinneslutninger, overflatesprekker osv. kan føre til redusert utmattingslevetid.

For nøyaktig å forutsi og forbedre utmattingslevetiden for festene, er det ofte nødvendig med detaljert ingeniøranalyse og testing. Under designfasen bruker ingeniører ulike beregningsmetoder og empiriske formler for å estimere utmattingstiden til festemidler og velge passende materialer og design basert på behovene til den faktiske applikasjonen.3