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コンデンサーの排出のスタッド溶接のためのBTH BOLTEの溶接のスタッド
絶縁材の釘のためのクリップ
絶縁材の釘のためのクリップ
コンデンサーの排出のスタッド溶接は首尾よく世界中長年にわたり使用されました。それはM12の最高の直径が付いている溶接スタッドが溶接されるようにします。溶接プロセスは溶接の要素の点火の先端を使用して1
– 3氏(0.001 – 0.003秒からコンデンサー電池を瞬時に排出することによって。)実行されます。
このプロシージャは車の構造、薄板金の形成および装飾的な金属の設計の非常に貴重特に証明しました。
絶縁材の釘のためのクリップ
利用できるリストされなかった次元および材料要望に応じて。
次元 | 材料(品目番号) | ||
d1 | d2 | 亜鉛めっきされる鋼鉄 | 1.431 |
2 | 38 | 49-12-002 | 49-22-002 |
3 | 38 | 49-13-003 | 49-23-003 |
3 | 60 | 49-13-003-ST2K70-D60 | 49-23-003-4301-D60 |
クリップ
利用できるリストされなかった次元および材料要望に応じて。
次元 | 材料(品目番号) | |
d1 | 亜鉛めっきされる鋼鉄 | |
3 | 49-03-003 | |
4 | 49-04-004 | |
5 | 49-05-005 |
材料
私達の溶接のスタッドは次の材料から標準的になされます:
材料 | 生産標準 | trength/ポイントをもたらします | 引張強さ | 延長 |
鋼鉄強さのクラス4.8 | DIN EN ISO 898-1に従って | (に関して) ≥340N/mm2 | (RM) ≥420N/mm2 | (A5) ≥14% |
ステンレス鋼A2-50 | DIN EN ISO 3506-1に従って | (Rp0,2) ≥210N/mm2 | (RM) ≥500N/mm2 | (AL) ≥0,6d |
ステンレス製steel1.4571 | DIN EN ISO 3506-1に従って | (Rp0,2) ≥210N/mm2 | (RM) ≥500N/mm2 | (AL) ≥0,6d |
アルミニウムAlMg3 | (RM) ≥100N/mm2 | |||
黄銅CuZn37 | (RM) ≥370N/mm2 |
materiaのlspecificationsはDIN EN ISO 13918に合わせ、他の材料からのDIN EN ISO
14555.Forweldingのスタッドは送るか、私達にrinquiryまたは連絡します私達に喜びます。要求に応じて、物質的な特性は点検文書(テスト
レポート、検査証明書・)によってDIN EN
10204に従って確認することができます。私達は異なった基材および溶接変数にweldabilityについての知らせるために喜びます。 次元 溶接のスタッド次元は測定のテーブル(mmのすべての次元)で与えられます。すべての標準化された溶接のスタッドはDIN EN ISO 13918に合致します。標準化されなかった溶接のスタッドはDIN EN ISO 13918に従って供給されます。記述されていない特別な溶接の要素は要望に応じて提供されます。測定のテーブルにリストされていない次元は要望に応じて提供されます。 表面の保護 標準的にmsteel 4.8のためになされる私達の溶接のスタッドは4 - 8 µmの電気分解の銅めっきと腐食防止として(DIN EN ISO 4042に従って)供給されます。他の表面処理は要望に応じて可能です。 糸 スタッドの糸は冷間圧延されます(許容限度6g)。表面扱われたスタッドのために許容imitは6h達することができます。私達は特別な糸が付いているスタッドを要望に応じて渡します。 スタッドのフランジ コンデンサーの排出のスタッド溶接のための溶接のスタッドは風邪によって形作られるフランジを備えています。直径はoft彼がフランジを付けたようになる溶接の要素の外的な直径より大きいです常に(次のデッサンおよび測定のテーブルを見て下さい)。フランジはelemsent溶接の円柱一部分に点滅するために電気アークを防ぎ、溶接区域を高めます。これによって、スタッドの溶接継手の高力はあります 保証される。要望に応じて、フランジなしにそして溶接のスタッドを渡すことは可能リストされている物以外フランジ次元の溶接のスタッドです。但し、私達は溶接継手の条件にフランジ依存しないでしか溶接のスタッドの限定使用を推薦してもいくないです。これのための私達に連絡して下さい。 溶接のピップ コンデンサーの排出のスタッド溶接のための溶接のスタッドは厳しく規制された長さおよび直径の許容の風邪によって形作られる目盛りを付けられた溶接のピップを備えています。溶接のピップで溶接プロセスは始められ、通電時間の長さを定めます。従って溶接のピップの厳密な次元は適切な溶接の結果のために決定的です。 |