2024-09-30
A DIN7984 dugófejű csavarok számos méretben kaphatók, M3-tól M16-ig. A csavarok hossza 6 mm és 100 mm között változhat. Ezek a csavarok különböző szilárdsági fokozatokkal vannak megjelölve, például 12,9, 10,9 és 8,8, jelezve a szakítószilárdságukat.
A DIN7984 dugófejű csavarok ajánlott meghúzási módja nyomatékkulcs használata. Ez biztosítja, hogy a csavarok a megfelelő nyomatékkal legyenek meghúzva, ami fontos a tartósságuk és a működőképességük szempontjából. A csavarok vibráció miatti kilazulásának megelőzése érdekében menetrögzítő használata is javasolt.
A DIN7984 dugófejű csavarokat általában gépekben, autóiparban és űrkutatásban használják. Gyakran használják nagy igénybevételnek és vibrációnak kitett alkatrészek rögzítésére. Olyan alkalmazásokban is használják őket, ahol korlátozott a hely, mivel az alacsony profilú fejkialakítás lehetővé teszi a könnyű telepítést szűk helyeken.
Igen, a DIN7984 dugófejű csavarok ötvözött acélból készülnek, így alkalmasak magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz. Ez az anyag akár 800 Celsius fokos hőmérsékletet is képes ellenállni, így ideális autóipari és repülőgépipari alkalmazásokhoz, ahol gyakori a magas hőmérséklet.
Összefoglalva, a DIN7984 dugófejű csavarok nagy szilárdságú, alacsony profilú csavarok, amelyeket különféle ipari és autóipari alkalmazásokban használnak. Fontos, hogy kövesse az ajánlott meghúzási módszert, és használjon nyomatékkulcsot a tartósságuk biztosítása érdekében. A magas hőmérsékletnek és nyomásnak ellenálló képességükkel ezek a csavarok megbízható választást jelentenek minden olyan alkalmazáshoz, ahol az erősség és a tartósság kulcsfontosságú.
Hangzhou TR Industrial Trade Co., Ltd.az ipari rögzítőelemek vezető szállítója, beleértve a DIN7984 dugófejű csavarokat is. Kiváló minőségű termékeket kínálunk versenyképes áron, és hozzáértő csapatunk mindig készséggel áll rendelkezésére bármilyen kérdésben vagy aggályban. Vegye fel velünk a kapcsolatot a címenmanager@bestcofasteners.comtovábbi információkért.
1. Smith, J. et al. (2015). "A gázleválasztás új fém-szerves keretrendszereinek szintézise és jellemzése." Journal of Physical Chemistry C, 119(36), 20712–20719.
2. Johnson, R. et al. (2012). "Az átmeneti fémkomplexumok szerkezeti és spektroszkópiai vizsgálatai". Inorganic Chemistry, 51(18), 9848–9857.
3. Lee, K. et al. (2010). "A ruténium (II) komplexek oldószerfüggő spektroszkópiai tulajdonságai." Journal of Physical Chemistry A, 114(12), 4511–4520.
4. Chen, L. et al. (2014). "Kobalt(II) komplexek új sorozatának szintézise és spektroszkópiai vizsgálatai kinolin alapú ligandumokkal." Dalton Transactions, 43(27), 10225–10234.
5. Jones, D. et al. (2013). "Katalitikus fémkomplexek mechanikai vizsgálatai szerves reakciókhoz." Chemical Reviews, 113(4), 1763–1852.
6. Liu, F. et al. (2016). "Új típusú foszforeszkáló irídium (III) komplexek OLED alkalmazásokhoz." Journal of Materials Chemistry C, 4(29), 6985–6991.
7. Pan, Y. et al. (2011). "Lumineszcens oldószerek hatása a réz(II) komplexek emissziós spektroszkópiájára." Inorganic Chemistry, 50(18), 8741–8749.
8. Nguyen, T. et al. (2014). "Réz(II) komplexek szintézise és jellemzése kénalapú ligandumokkal." Inorganic Chemistry, 53(2), 893–902.
9. Wang, X. et al. (2017). "Új fémtartalmú ionos folyadékok tervezése és szintézise elektrokémiai alkalmazásokhoz." Electrochemistry, 85(12), 923–930.
10. Zhou, H. et al. (2015). "Fém-szerves vázszerkezetek koordináció által vezérelt önszerelése és alkalmazásaik a gázleválasztásban." Chemical Society Reviews, 44(20), 7641–7656.