めねじと取り付け対象物を固定する一般的な方法は次の図に示すように、ピンを使用することです。
2つの部品がねじ込まれることで、めねじと取り付け対象物は固定されます。
カタログに記載されている効率は、Kerkote®TFEコーティングを施したリードスクリューのものとなります。システム内を移動するために必要な最小トルクを計算するために利用されます。 動作トルク
システム内でナットを動かすのに必要なトルクを知ることで、アプリケーションで利用する最適なモーターまたは、ドライブの選択に役立ちます。
これは、リードスクリューとそれらが持っている特長に依存します。当社の代表的な送りねじは、303SSで作られており、密度は0.289lb / inです3. したがって、リードスクリューの体積を調べ、それにその密度を掛けると、近似値が得られます。送りねじの直径には、外径(OD)とルート径(RD)の平均を使用します。 ¼インチ、0.1リード、8インチの例
Haydon Kerkは、長年にわたってさまざま環境条件に対応するナットを製造してきました。 真空、温度変化が激しい環境、高負荷、高PV、化学物質、FOD及びヘルスケアの環境など。 どの素材があなたの環境に合うかについては、弊社のエンジニアまでご相談ください。
弊社では標準負荷の2倍まで処理できる素材があります。 お客様のアプリケーションの負荷がこれら2倍の値で耐えられるようであれば、弊社アプリケーションエンジニアに相談いただければ、適切な素材でナットを製造できます。
PVは、速度圧としてよく知られています。これは、リードスクリュー製品に適した材料を決定するための重要な特性です。製品のPVは加圧、面圧、そして直線速度により製品のPVは決定されます。これら3つのパラメータを知ることにより、私たちはシステムの推定PVを計算できます。デューティサイクルを含めることで、PVがピーク値になるのか平均値になるのかのより良いアイデアを得る事ができます。 素材を変更することでより高いPV閾値にすることができます。 もし、プラスチックがPVしきい値に達するかそれを超えると、それは流れ始め、ねじを埋め、ナットが焼き付きます。
これは、ネジで使用されているナットに依存します。 KHD、VHD、WDG、またはNTBナットを使用している場合、実際にはナットが結合する可能性があるため、グリースは推奨されません。 CMP、ZBX、XBA、BFW、またはNTGナットを使用している場合、Lubriplate ES-DSは、ナットの素材またはネジに悪影響がないことを示すことがテストにより実証されています。他の潤滑剤も利用できるかもしれませんが、ES-DSのみがHaydon Kerkによってテストで実証されています。
要約すると動的負荷とは、特定の種類のナットが適切に機能し、処理できる最大負荷です。アプリケーションの方向と加速度に応じて、特定のアプリケーションが安全に処理できる最大負荷を変更できます。システムの動的負荷を推定する際に考慮すべきことは、垂直または水平方向、モーションプロファイル、および移動する質量です