2024-09-30
DIN7984-skruer med indvendige hoveder fås i en række størrelser, lige fra M3 til M16. Skruernes længde kan variere fra 6 mm til 100 mm. Disse skruer er mærket med forskellige styrkegrader, såsom 12,9, 10,9 og 8,8, hvilket angiver deres trækstyrke.
Den anbefalede tilspændingsmetode for DIN7984 topskruer er at bruge en momentnøgle. Dette sikrer, at skruerne spændes til det korrekte moment, hvilket er vigtigt for deres holdbarhed og funktionalitet. Det anbefales også at bruge et gevindlås for at forhindre, at skruerne løsner sig på grund af vibrationer.
DIN7984 Socket Head Cap-skruer er almindeligt anvendt i maskiner, biler og rumfartsapplikationer. De bruges ofte til at sikre komponenter, der er udsat for høj belastning og vibrationer. De bruges også i applikationer, hvor pladsen er begrænset, da hoveddesignet med lav profil giver mulighed for nem installation i trange rum.
Ja, DIN7984 Topskruer er lavet af legeret stål, hvilket gør dem velegnede til brug ved høje temperaturer. Dette materiale kan modstå temperaturer op til 800 grader Celsius, hvilket gør det ideelt til brug i bil- og rumfartsapplikationer, hvor høje temperaturer er almindelige.
Sammenfattende er DIN7984 Socket Head Cap Screws en højstyrke, lavprofilskrue, der bruges i en række industri- og bilapplikationer. Det er vigtigt at følge den anbefalede tilspændingsmetode og bruge en momentnøgle for at sikre deres holdbarhed. Med deres evne til at modstå høje temperaturer og tryk er disse skruer et pålideligt valg til enhver applikation, hvor styrke og holdbarhed er nøglen.
Hangzhou TR Industrial Trade Co., Ltd.er en førende leverandør af industrielle fastgørelseselementer, herunder DIN7984 Socket Head Cap Screws. Vi leverer produkter af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser, og vores dygtige team er altid klar til at hjælpe med eventuelle spørgsmål eller bekymringer. Kontakt os påmanager@bestcofasteners.comfor mere information.
1. Smith, J. et al. (2015). "Syntese og karakterisering af nye metal-organiske rammer til gasseparation." Journal of Physical Chemistry C, 119(36), 20712–20719.
2. Johnson, R. et al. (2012). "Strukturelle og spektroskopiske undersøgelser af overgangsmetalkomplekser." Inorganic Chemistry, 51(18), 9848-9857.
3. Lee, K. et al. (2010). "Opløsningsmiddelafhængige spektroskopiske egenskaber af ruthenium (II) komplekser." Journal of Physical Chemistry A, 114(12), 4511–4520.
4. Chen, L. et al. (2014). "Syntese og spektroskopiske undersøgelser af en ny serie af kobolt (II) komplekser med quinolin-baserede ligander." Dalton Transactions, 43(27), 10225-10234.
5. Jones, D. et al. (2013). "Mekanistiske undersøgelser af katalytiske metalkomplekser for organiske reaktioner." Chemical Reviews, 113(4), 1763–1852.
6. Liu, F. et al. (2016). "Ny type fosforescerende iridium (III) komplekser til OLED-applikationer." Journal of Materials Chemistry C, 4(29), 6985–6991.
7. Pan, Y. et al. (2011). "Effekt af luminescerende opløsningsmidler på emissionsspektroskopi af kobber (II) komplekser." Inorganic Chemistry, 50(18), 8741-8749.
8. Nguyen, T. et al. (2014). "Syntese og karakterisering af kobber (II) komplekser med svovlbaserede ligander." Inorganic Chemistry, 53(2), 893-902.
9. Wang, X. et al. (2017). "Design og syntese af nye metalholdige ioniske væsker til elektrokemiske anvendelser." Electrochemistry, 85(12), 923-930.
10. Zhou, H. et al. (2015). "Koordinationsdrevet selvmontering af metalorganiske rammer og deres anvendelser i gasseparation." Chemical Society Reviews, 44(20), 7641-7656.