永続的なクリンチナットは、板金に使用される永続的な留め具です。溶接やスレッドを必要とする通常のナットとは異なり、プレスフォースで迅速に取り付けることができ、物事を付けるための強力で信頼性の高いスレッドスポットを作成できます。正確に作られたパイロットとコナーのあるシャンクがあります。インストールすると、これらの部品が入れている材料を移動し、ロックを形成します。
これにより、熱変形が回避され、追加のステップが排除され、アセンブリの時間とコストが大幅に削減されます。このテクノロジーは、効率的で堅牢な固定ソリューションを必要とする大量生産に最適であり、幅広い産業で使用されています。
永続的なクリンチナットの主なことは、事前に掘削された糸を必要とせずに、延性板金または非鉄板に直接永続的で強力な接続を形成できることです。インストールすると、プレスが永続的なクリンチナットを材料に押し込みます。その特定の形状により、その周りの金属は移動し、頭の下および/またはシャンクの周りにリング型のインデント(コナルや溝など)に流れ込みます。
結果として生じる強力な機械的ロックは、効果的に回転力と引き抜き力に抵抗します。このテクノロジーは、振動に耐性のある高強度のスレッドインサートも生成し、ボルト接続の強力で信頼できる基盤を提供します。
月 | M2-1 | M2-2 | M3-1 | M3-2 | M3.5-1 | M3.5-2 | M4-1 | M4-2 | M5-1 | M5-2 | M6-1 |
P | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 |
DC Max | 4.22 | 4.22 | 4.73 | 4.73 | 5.38 | 5.38 | 5.97 | 5.97 | 7.47 | 7.47 | 8.72 |
dk min | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.85 | 6.85 | 7.65 | 7.65 | 9.25 | 9.25 | 11.3 |
DKマックス | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 7.35 | 7.35 | 8.15 | 8.15 | 9.75 | 9.75 | 11.8 |
k min | 1.25 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2.75 | 2.75 | 3.55 | 3.55 | 3.83 |
Kマックス | 1.75 | 1.75 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.25 | 3.25 | 4.05 | 4.05 | 4.33 |
Hコーダー | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Hマックス | 0.98 | 1.38 | 0.98 | 1.38 | 0.98 | 1.38 | 0.98 | 1.38 | 0.98 | 1.38 | 1.38 |
取り付けプレート分の厚さ | 1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.4 |
取り付け穴の直径min |
4.25 | 4.25 | 4.75 | 4.75 | 5.4 | 5.4 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 8.75 |
取り付け穴の直径最大 |
4.33 | 4.33 | 4.83 | 4.83 | 5.48 | 5.48 | 6.08 | 6.08 | 7.58 | 7.58 | 8.83 |
D1 | M2 | M2 | M3 | M3 | M3.5 | M3.6 | M4 | M4 | M5 | M5 | m6 |
永久的なクリンチナットは、いくつかの主な方法で失敗する可能性があります。ナットがシートからまっすぐに出てくるとき、1つは引き抜きです。それは、クリンチが十分に深くない場合、またはナットがシートの厚さに適したものでない場合によく起こります。もう1つは回転することです。通常は、セレーションが十分に握られていないため、ナッツがシートに変わると。内部のスレッドも剥がれる可能性があります。
適切なナットを選択して、インストールを正しく設定すると、これらの問題が発生しなくなります。