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OEM/ODM Fijación estándar
Sobre
Kunshan Hong Yong Sheng Productos de hardware de precisión Co., Ltd.
Kunshan Hong Yongsheng Precision Hardware Products Co., Ltd. se estableció en septiembre de 2006, es un fabricante profesional y OEM/ODM Sujetadores generales PEM fábrica en China. La producción de varios tipos de piezas de precisión, la serie PEM de sujetadores estándar, piezas no estándar de la empresa personalizada, el equipo de producción de la empresa importado de Japón, tornos controlados numéricamente por computadora CNC, tornos automáticos de alta precisión tipo cuchilla móvil CAM de Taiwán y varios tipos de equipo auxiliar, equipo de prueba de precisión, con un total de más de 100 unidades, producción mensual de hasta 5 millones de piezas. Nuestros productos se utilizan en muchos campos, como comunicaciones electrónicas, monitores de computadora y chasis, piezas de automóviles, electrodomésticos 3C, equipos médicos, maquinaria neumática, equipos deportivos, muebles, iluminación, aeroespacial, militar, fotovoltaica, industria inteligente, etc., y tenemos la capacidad técnica para desarrollar nuevos productos.
La empresa para el desarrollo necesita invertir más de 30 millones, en la hermosa ciudad de agua de China "Zhouzhuang Town", en 2016 el edificio completado cubre un área de 10.000 metros cuadrados de taller de producción, la empresa tiene su propio taller estándar.
La empresa ha obtenido dos certificaciones del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 y IATF 16949:2016.
En la actualidad, la empresa ha estado para Japón, Suecia, Estados Unidos, Singapur, Malasia, Hong Kong y el Delta del Río de la Perla y muchos otros clientes para brindar servicios, ahora los principales clientes son: Japón Sharp (SHARP), Japón SMC, Japón Panasonic (Panasonic), el automóvil sueco VOVOL, etc., toda la inversión en activos fijos de más de 30 millones de dólares, ¡invitamos a amigos de todos los ámbitos de la vida a la fábrica para visitar, estudiar, consultar y venir!
Certificado de honor
  • IATF 16949:2016
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Sujetadores estándar Conocimiento de la industria

¿Qué hacen los sujetadores estándar?

Los sujetadores estándar desempeñan un papel vital en la industria, la construcción, la fabricación de máquinas, los equipos electrónicos, la industria automotriz, la industria aeroespacial y la vida diaria. Su función no se limita a la simple conexión y fijación, sino que también incluye los siguientes aspectos:

Conexiones estructurales: Sujetadores estándar se utilizan para unir diversos componentes estructurales como láminas de metal, tuberías, marcos, etc. Son elementos indispensables en estructuras arquitectónicas y de ingeniería, asegurando su estabilidad y seguridad.
Ensamblaje mecánico: En el campo de la fabricación de maquinaria, los sujetadores se utilizan para ensamblar diferentes piezas mecánicas, como motores, cajas de cambios, bombas, etc. Estos sujetadores pueden soportar las fuerzas y vibraciones generadas durante el funcionamiento mecánico y garantizar el funcionamiento normal de los equipos mecánicos. .
Fijación de equipos electrónicos: en la industria electrónica, los sujetadores se utilizan para asegurar placas de circuito, disipadores de calor, carcasas y otros componentes. Ayudan a garantizar la integridad estructural de los equipos electrónicos y previenen daños causados ​​por vibraciones o golpes.
Mantenimiento y reparación: La naturaleza removible de los sujetadores los hace muy útiles en el mantenimiento y reparación de equipos. Los sujetadores se pueden quitar y reinstalar fácilmente cuando es necesario reemplazar piezas o para una inspección periódica.
Resistencia a la corrosión y a los efectos ambientales: muchos elementos de fijación se someten a tratamientos especiales, como galvanizado, niquelado o uso de materiales de acero inoxidable, para mejorar su resistencia a la corrosión. Esto permite su uso en condiciones ambientales adversas, como aplicaciones marinas, de la industria química o al aire libre.
Ajuste y posicionamiento: Se pueden utilizar sujetadores para ajustar y posicionar componentes para garantizar un ajuste y funcionamiento precisos. Por ejemplo, el uso de tornillos ajustables le permite ajustar la posición del equipo para cumplir con los requisitos específicos del trabajo.
Seguridad: Los sujetadores juegan un papel importante para garantizar la seguridad de equipos y estructuras. Evitan que las piezas se aflojen o caigan, evitando así posibles incidentes de seguridad.
Económico: la producción en masa y la amplia disponibilidad de sujetadores estándar reduce los costos, lo que los convierte en una solución de unión asequible. Además, su reutilización también ayuda a reducir los residuos.
Fácil de usar: muchos sujetadores están diseñados para simplificar el proceso de instalación, como tornillos autorroscantes, tuercas autoblocantes, etc. Estos diseños reducen el tiempo de instalación y mejoran la eficiencia de producción.

Los elementos de fijación estándar van mucho más allá de sus funciones básicas: son una parte integral de la industria moderna y de la vida diaria. Con el avance de la tecnología, la gama de aplicaciones y funciones de los sujetadores se expanden y mejoran constantemente.

¿Cuál es la vida útil de los sujetadores estándar y con qué factores está relacionada?

La vida de fatiga de un sujetador estándar Se refiere al número de ciclos que el sujetador puede soportar bajo condiciones repetidas de carga y descarga hasta que ocurre la fractura por fatiga. Este concepto es muy importante en ingeniería porque está directamente relacionado con la confiabilidad y seguridad de los sujetadores e incluso de toda la estructura.

La vida por fatiga está relacionada con múltiples factores, que incluyen, entre otros:

Propiedades del material: El material de un sujetador tiene un impacto significativo en su vida a fatiga. Los diferentes materiales tienen diferentes propiedades de resistencia, tenacidad y resistencia a la fatiga. Por ejemplo, los aceros de alta resistencia generalmente tienen mejor resistencia a la fatiga.
Geometría y tamaño del sujetador: el tamaño y la forma de un sujetador también afectan su vida a fatiga. Por ejemplo, los pernos de mayor diámetro pueden tener una vida de fatiga más larga porque su mayor área de sección transversal les permite soportar mayores tensiones cíclicas.
Tratamiento superficial: la calidad de la superficie de un elemento de fijación es fundamental para su vida útil. Las superficies rugosas aumentan las concentraciones de tensión, acortando así la vida a fatiga. Los métodos comunes de tratamiento de superficies incluyen tratamiento térmico, endurecimiento de superficies, enchapado (como galvanizado, cromado), etc. Estos tratamientos pueden mejorar la suavidad de la superficie y reducir la concentración de tensiones.
Concentración de tensión: la parte roscada de un sujetador es un área común de concentración de tensión. La tensión aquí es mucho mayor que la tensión promedio, lo que puede conducir fácilmente a la generación y expansión de grietas por fatiga.
Carga de trabajo: la carga cíclica sobre un sujetador afecta directamente su vida a fatiga. Cuanto mayor es la carga, menos ciclos se necesitan para alcanzar la fractura por fatiga.
Condiciones de trabajo: las condiciones ambientales en las que se encuentran los sujetadores, como temperatura, humedad, medios químicos, etc., también afectarán su vida a la fatiga. Por ejemplo, en ambientes corrosivos, la vida útil de los sujetadores puede reducirse.
Fuerza de precarga: la fuerza de precarga de un sujetador también afecta su vida a fatiga. Una precarga adecuada puede aumentar la rigidez de la conexión y reducir el daño por fatiga causado por la vibración.
Métodos de instalación y uso: el método de instalación de los sujetadores (como si están alineados, métodos de ajuste, etc.) y el mantenimiento durante el uso también afectarán su vida útil.
Calidad de fabricación de los sujetadores: los defectos en el proceso de fabricación, como inclusiones de material, grietas superficiales, etc., pueden reducir la vida útil de la fatiga.

Para predecir y mejorar con precisión la vida útil de los sujetadores, a menudo se requieren pruebas y análisis de ingeniería detallados. Durante la fase de diseño, los ingenieros utilizan varios métodos de cálculo y fórmulas empíricas para estimar la vida útil de los sujetadores y seleccionar materiales y diseños apropiados según las necesidades de la aplicación real.