수지
기계 나사의 모양은 무엇입니까? 최근에 제 독서등의 나사가 떨어져서 사라졌습니다. 나는 그것을 받쳤지만 때때로 그것이 느슨해져서 내 얼굴에 부서질 것입니다. 철물점으로의 여행은 분명히 순서가 있었습니다. 나사 교체는 생각보다 쉬웠습니다. 정말 많은 종류가 있습니다. 다양한 스레드, 헤드 스타일, 길이, 드라이브 및 기타 기준. 그래서 그 나사는 무엇이었습니까?
간단한 나사
나사는 6개의 고전적인 단순 기계 중 하나입니다. 나머지 5개는 바퀴와 차축, 경사면, 쐐기, 레버 및 도르래입니다.
<강한>
나사는 리드와 피치에 따라 거칠거나 가는 나사산으로 정의됩니다. 리드는 샤프트의 한 바퀴(360°)에서 나사가 이동하는 축 방향 거리로 정의됩니다. 리드는 나사의 기계적 이점을 결정합니다. 리드가 작을수록 기계적 이점이 커집니다. 그러나 피치는 인접한 나사산의 마루 사이의 축방향 거리로 정의됩니다.
단일 시작 나사에는 단일 나선형 나사산이 감겨 있으며 리드와 피치가 동일합니다. 여러 개의 시작 나사에는 여러 개의 나사산이 얽혀 있습니다. 다중 시작 나사에서 리드는 피치에 시작 횟수를 곱한 것과 같습니다. 예를 들어 주어진 회전에 대한 선형 동작이 필요한 병 나사 뚜껑 또는 볼펜이 있습니다.
나사식 패스너에는 많은 양의 마찰이 있을 수 있습니다. 패스너는 일반적으로 나사산 각도가 60°로 큽니다. 이것은 나사가 풀리거나 움직이지 않도록 하기 위한 것입니다. 나사산에는 7가지 유형이 있습니다. 1.) V, 2) American National, 3) Whitworth 또는 British Standard, 4) Square Thread, 5) Acme Thread, 6) Buttress Thread, 7) Knuckle Thread.
손잡이
Handedness는 나사 나사의 나선이 두 가지 가능한 방향으로 비틀릴 수 있는 능력입니다. 대부분의 나사는 위에서 볼 때 나사 축이 뷰어에서 멀어지도록 만들어집니다. 따라서 시계 방향으로 돌리면 나사가 조입니다. 이것을 오른손잡이라고 합니다. 반대 방향의 나사를 왼손 나사라고 합니다.
대부분의 사람들이 오른손잡이이기 때문에 오른쪽 나사가 표준이 되었습니다. 오른손잡이가 드라이버를 사용하여 오른쪽 나사를 조이는 것이 더 쉽습니다. 약한 회내근이 아닌 팔의 회외근을 사용하기 때문입니다. 그러나 왼쪽 나사는 샤프트의 회전으로 인해 일반적인 오른쪽 너트가 조이는 것이 아니라 느슨해지는 일부 기계에서 사용됩니다. 예를 들어 자전거 페달의 왼손 나사와 원형 톱날을 제자리에 고정하는 왼손 나사가 있습니다. 그리고 관의 뚜껑은 전통적으로 왼나사로 고정된다고 합니다.
기계 나사의 머리 스타일
<강한>
아 팬 헤드 b 바인딩 헤드 c 둥근 머리
e 접시머리/납작한 머리 f 타원형 머리
그렇다면 기계 나사가 무엇인지 궁금해 할 수 있습니다. 너트와 함께 사용되거나 탭 구멍으로 구동되는 나사식 패스너로, 일반적으로 직경이 약 1/4인치(6.4mm) 이하입니다. 드라이브는 슬롯이나 Phillips 또는 기타 여러 드라이브 중 하나입니다. 슬롯형 또는 필립스가 가장 일반적입니다.
나사 종류는 수천 가지가 있습니다. 독서등에서 나사를 실험실로 보내거나 제조업체에 전화하지 않고 나사를 식별하는 작업은 너무 복잡하여 성공하지 못했습니다. 그러나 철물점 직원의 도움으로 길이가 6mm인 Phillips 트러스 헤드가 M4로 식별되었습니다.
Hudson NY에 있는 Craftech Industries, Inc.는 100가지 이상의 다양한 고성능 플라스틱으로 기계 나사를 만듭니다. 더 자세한 정보를 원하시면 저희 사무실로 전화주십시오.
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인터넷과 클라우드 기반 컴퓨팅은 제조업체가 CNC 공작 기계를 작동하는 방식을 바꾸고 있습니다. 당신의 가게는 준비가 되었나요? 이더넷 포트는 20년 전 CNC 선반과 머시닝 센터에 처음 등장했습니다. MTConnect 공작 기계 통신 표준은 시카고에서 열린 2010 IMTS에서 공식 미국 데뷔를 했습니다. 제조업체들은 얼마 지나지 않아 독일 경제학자 Klaus Schwab이 2015년에 세계가 4차 산업혁명에 진입했다는 논문을 발표했을 때 주류가 된 용어인 클라우드 컴퓨팅과 산업용 사물 인터넷(IIoT)에 대해 이야기하기 시작
회사에서 공작 기계 자동화를 고려해야 하는 이유는 무엇입니까? 첫째, 로봇은 기계 생산량을 최대 20%까지 증가시킵니다. 로봇은 보조 작업을 수행하고 고정물을 제거할 수도 있습니다. 로봇은 작업자 안전 문제를 제거하고 제품의 품질을 향상시킵니다. 머신 텐딩에 로봇을 사용하는 것은 로봇의 가장 일반적인 응용 분야 중 하나입니다. 머신 텐딩 로봇은 기계 안팎으로 부품을 공급하고 기계가 작업을 수행하는 동안 기계를 감독합니다. 작업자는 위험한 조건을 피할 수 있을 뿐만 아니라 로봇은 머신 텐딩에 매우 적합합니다. 머신 텐딩 로봇은