2024-10-08
screws ຕົນເອງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນປະເພດກ້ວາງຂອງວັດສະດຸ, ລວມທັງໄມ້, ພາດສະຕິກ, ແລະໂລຫະ. ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຂຸມກ່ອນ threaded ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ຫຼືປະຕິບັດໄດ້. screws ຕົນເອງ tapping ສໍາລັບໂລຫະໄດ້ຖືກອອກແບບທີ່ມີຈຸດແຫຼມແລະມຸມ helix ສູງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕັດຜ່ານໂລຫະແລະປະກອບເປັນ thread.
ຄວາມແຕກຕ່າງຕົ້ນຕໍລະຫວ່າງ screws tapping ຕົນເອງແລະ screws ເຈາະຕົນເອງແມ່ນວ່າ screws ຕົນເອງ tapping ຕ້ອງການຂຸມກ່ອນ, ໃນຂະນະທີ່ screws ເຈາະດ້ວຍຕົນເອງບໍ່ໄດ້. screws ເຈາະດ້ວຍຕົນເອງມີປາຍເຈາະທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາສ້າງຮູຂອງຕົນເອງຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກຂັບເຄື່ອນເຂົ້າໄປໃນວັດສະດຸ. ສະກູເຈາະດ້ວຍຕົນເອງມັກຈະເປັນທີ່ນິຍົມສໍາລັບວັດສະດຸທີ່ອ່ອນກວ່າເຊັ່ນໄມ້ແລະພາດສະຕິກ, ໃນຂະນະທີ່ screws ເຈາະດ້ວຍຕົນເອງແມ່ນດີກວ່າສໍາລັບວັດສະດຸແຂງເຊັ່ນໂລຫະ.
pitch thread ຂອງ screw ຕົນເອງ tapping ແມ່ນວັດແທກໂດຍໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງກະທູ້. ມັນແມ່ນຈໍານວນຂອງກະທູ້ຕໍ່ນິ້ວ (TPI) ຫຼືໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສອງກະທູ້ທີ່ຕິດກັນເປັນ millimeters. ເສັ້ນດ້າຍຂອງກະທູ້ມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ສະກູຈະເຂົ້າກັບວັດສະດຸຢ່າງແໜ້ນໜາ ແລະຕ້ອງໃຊ້ແຮງຫຼາຍເທົ່າໃດເພື່ອຂັບມັນເຂົ້າໄປ. ມັນເປັນການພິຈາລະນາທີ່ສຳຄັນໃນເວລາເລືອກສະກູທີ່ເໝາະສົມກັບໂຄງການ.
pitch ກະທູ້ຂອງscrews ແຕະດ້ວຍຕົນເອງສາມາດແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຂະຫນາດແລະປະເພດຂອງ screw. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, pitch threads ranges from about 0.5 mm to 3.5 mm. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະເລືອກ pitch thread ທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕັ້ງໄວ້, ເນື່ອງຈາກວ່າການນໍາໃຊ້ pitch ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມສອດຄ່ອງວ່າງຫຼືແຫນ້ນທີ່ອາດຈະປະນີປະນອມຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການເຊື່ອມຕໍ່.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, screws ແຕະດ້ວຍຕົນເອງແມ່ນປະເພດຂອງ fastener ທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນຫຼາຍໆຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. ການເລືອກຂະຫນາດທີ່ເຫມາະສົມ, ປະເພດ, ແລະ pitch thread ຂອງ screw ແມ່ນສໍາຄັນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມທົນທານຂອງການເຊື່ອມຕໍ່. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ screws ແຕະດ້ວຍຕົນເອງຫຼືປະເພດອື່ນໆຂອງ fasteners, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ Ningbo Gangtong Zheli Fasteners Co., Ltd. ທີ່ethan@gtzl-cn.comຫຼືໄປຢ້ຽມຢາມເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຂົາທີ່https://www.gtzlfastener.com.
1. Johnson, M.H. (2010). "ຜົນກະທົບຂອງ thread pitch ກ່ຽວກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງດຶງອອກຂອງ screws ປາດດ້ວຍຕົນເອງ." ວາລະສານວິທະຍາສາດວັດສະດຸ, 45(6), 1502-1508.
2. Smith, J.P. (2012). "ອິດທິພົນຂອງມຸມປາຍເຈາະໃນການປະຕິບັດຂອງ screws ເຈາະດ້ວຍຕົນເອງ." International Journal of Mechanical Engineering, 4(3), 41-48.
3. Wang, Y. & Li, Z. (2015). "ການທົດລອງການສືບສວນຜົນກະທົບຂອງຂະຫນາດ screw ຕໍ່ກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ຂອງໄມ້." ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໄມ້, 49(3), 509-515.
4. Kim, S.H. & Ryu, H.S. (2018). "ການວິເຄາະອົງປະກອບລະອຽດຂອງການແຜ່ກະຈາຍຄວາມກົດດັນໃນ screws ຕົນເອງ tapping ສໍາລັບໂລຫະ." ວາລະສານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເຄື່ອງກົນ, 32(4), 1787-1793.
5. Gonzalez, M.F. & Groover, M.P. (2020). "ລັກສະນະຂອງເສັ້ນດ້າຍຂອງ screws ແຕະດ້ວຍຕົນເອງໂດຍໃຊ້ກ້ອງຈຸລະທັດດິຈິຕອນ." Surface Topography: Metrology and Properties, 8(3), 035011.
6. Lee, S.K. & Park, H.K. (2017). "ຜົນກະທົບຂອງເລຂາຄະນິດຂອງກະທູ້ຕໍ່ການປະຕິບັດຂອງ screws ແຕະດ້ວຍຕົນເອງສໍາລັບວັດສະດຸປະສົມ." Composites ພາກ B: ວິສະວະກໍາ, 115, 212-220.
7. Chen, Y. & Cheng, Q. (2013). "ການສຶກສາການວິເຄາະແລະການທົດລອງກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃນການບິດຂອງ screws ຕົນເອງໄດ້." Journal of Constructional Steel Research, 86, 26-33.
8. Zhang, H. & Gao, H. (2016). "ການສືບສວນກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາຄວາມເມື່ອຍລ້າຂອງ screws ແຕະດ້ວຍຕົນເອງພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ cyclic." Engineering Failure Analysis, 59, 392-402.
9. Chao, L. & Zhang, X. (2011). "ການສຶກສາປະສິດທິພາບຂອງ screws ຕົນເອງ tapping ໃນໂລຫະແຜ່ນ." ວາລະສານການນຳໃຊ້ກົນຈັກ ແລະວັດສະດຸ, 66-68, 966-971.
10. Kang, Y. & Lee, J.H. (2014). "ຜົນກະທົບຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງ thread ຕໍ່ການຕໍ່ຕ້ານການຍູ້ອອກຂອງ screws ຕົນເອງ tapping ໃນສີມັງ." ການກໍ່ສ້າງແລະວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, 50, 722-729.