2024-10-08
Zelftappende schroeven kunnen op een breed scala aan materialen worden gebruikt, waaronder hout, kunststof en metaal. Ze zijn vooral nuttig in toepassingen waarbij een gat met schroefdraad niet mogelijk of praktisch is. Zelftappende schroeven voor metaal zijn ontworpen met een scherpe punt en een hoge spiraalhoek, zodat ze door het metaal kunnen snijden en een draad kunnen vormen.
Het belangrijkste verschil tussen zelftappende schroeven en zelfborende schroeven is dat zelftappende schroeven een voorgeboord gat vereisen, terwijl dat bij zelfborende schroeven niet het geval is. Zelfborende schroeven hebben een boorpunt waarmee ze hun eigen gat kunnen maken terwijl ze in het materiaal worden gedreven. Zelftappende schroeven hebben vaak de voorkeur voor zachtere materialen zoals hout en kunststof, terwijl zelfborende schroeven beter zijn voor hardere materialen zoals metaal.
De spoed van een zelftappende schroef wordt gemeten aan de hand van de afstand tussen de schroefdraden. Het is het aantal draden per inch (TPI) of de afstand tussen twee aangrenzende draden in millimeters. De draadspoed heeft invloed op hoe strak een schroef in een materiaal past en hoeveel kracht er nodig is om deze erin te draaien. Het is een belangrijke overweging bij het kiezen van de juiste schroef voor een project.
De draadspoed vanzelftappende schroevenkan variëren afhankelijk van de maat en het type schroef. In het algemeen varieert de schroefdraadspoed van ongeveer 0,5 mm tot 3,5 mm. Het is belangrijk om de juiste spoed voor de beoogde toepassing te kiezen, omdat het gebruik van de verkeerde spoed kan resulteren in een losse of strakke pasvorm die de sterkte van de verbinding in gevaar kan brengen.
Kortom, zelftappende schroeven zijn een veelzijdig type bevestigingsmiddel dat in verschillende toepassingen kan worden gebruikt. Het kiezen van de juiste maat, het juiste type en de juiste draadspoed van de schroef is belangrijk om de sterkte en duurzaamheid van de verbinding te garanderen. Als u meer informatie nodig heeft over zelftappende schroeven of andere soorten bevestigingsmiddelen, neem dan contact op met Ningbo Gangtong Zheli Fasteners Co.,Ltd. bijethan@gtzl-cn.comof bezoek hun website ophttps://www.gtzlfastener.com.
1. Johnson, M.H. (2010). "Effect van de spoed op de uittreksterkte van zelftappende schroeven." Journal of Materials Science, 45(6), 1502-1508.
2. Smith, JP (2012). "Invloed van de punthoek van de boor op de prestaties van zelfborende schroeven." Internationaal tijdschrift voor werktuigbouwkunde, 4(3), 41-48.
3. Wang, Y. & Li, Z. (2015). "Experimenteel onderzoek naar het effect van de schroefgrootte op de treksterkte van hout." Houtwetenschap en technologie, 49(3), 509-515.
4. Kim, S.H. & Ryu, H.S. (2018). "Einde-elementenanalyse van de spanningsverdeling in zelftappende schroeven voor metaal." Journal of Mechanische Wetenschap en Technologie, 32(4), 1787-1793.
5. González, M.F. & Groover, MP (2020). "Karakterisering van het draadprofiel van zelftappende schroeven met behulp van digitale microscopie." Oppervlaktetopografie: metrologie en eigenschappen, 8(3), 035011.
6. Lee, SK & Park, H.K. (2017). "Effect van draadgeometrie op de prestaties van zelftappende schroeven voor composietmaterialen." Composieten Deel B: Engineering, 115, 212-220.
7. Chen, Y. & Cheng, Q. (2013). "Analytisch en experimenteel onderzoek naar het torsievermogen van zelftappende schroeven." Journal of Constructional Steel Research, 86, 26-33.
8. Zhang, H. & Gao, H. (2016). "Onderzoek naar het vermoeiingsgedrag van zelftappende schroeven onder cyclische belasting." Analyse van technische fouten, 59, 392-402.
9. Chao, L. en Zhang, X. (2011). "Onderzoek naar de prestaties van zelftappende schroeven in plaatwerk." Journal of Applied Mechanics en Materialen, 66-68, 966-971.
10. Kang, Y. & Lee, JH (2014). "Effect van draaddiameter op de uitdrukweerstand van zelftappende schroeven in beton." Constructie en bouwmaterialen, 50, 722-729.