真鍮製エンドピース
製品説明
真鍮エンドピース真鍮インナーキャップは、一体成型金属構造を特徴とし、深絞りと成形プロセスによって安定したキャップ形状を作り出しています。-
この構造には次の利点があります。
溶接継ぎ目のない一体構造
滑らかなエッジによりアセンブリの摩耗が軽減されます
寸法安定性があり、さまざまなコネクタ構造に適応可能
優れた機械的耐荷重-
この製品は、合理的な構造設計により、アセンブリ全体の安定性を高めながら、内部の接続コンポーネントを効果的に保護します。

材料特性と構造的特徴
アロイシステム
ニッケルメッキ真鍮エンドキャップは銅-二元合金をベースにしており、亜鉛含有量は 32% ~ 41% の範囲で調整できます。 H65グレードは銅を約65%含有し、強度と延性のバランスが取れています。特定の用途の耐摩耗性、耐食性、および加工要件を最適化するために、さまざまなグレードを選択できます。
物理的形態学
ヒューズ エンド キャップ真鍮はカップ状または円柱状の構造をしており、その外径は銅製の外側キャップの内部空洞に正確に適合し、内径はパイプまたはヒューズ エレメントに適合します。全体の寸法はコンパクトで重量も軽いため、大量の輸送や現場での設置が容易になります。-
表面仕上げ
真鍮のインナーキャップの表面は独特の金色の光沢を示し、必要に応じて研磨、不動態化、またはメッキが可能です。一部のエンジニアリング用途では、その後の溶接またはろう付け作業のために原材料の表面を保持します。

設計上の利点: 公差制御と機械的転写の技術
| ミクロン-レベル フィット トレランス システム | インナーキャップは「チューブ{0}}イン-」構造です。その外径はセラミック チューブの内穴に正確に適合する必要があり、その内径は溶融物と充填剤を収容できる必要があります。当社はシックスシグマ公差管理コンセプトを導入し、インナーキャップの重要な寸法公差を極めて低いレベルに圧縮しました。この精密な設計により、組み立てのぐらつきがなくなり、自動化された生産ラインでの高い歩留まりが確保され、インナーキャップの偏心によるセラミックチューブ壁の破損のリスクが効果的に回避されます。 |
| 最適化された面取りとガイドの設計 | 自動組み立てを容易にするために、内側キャップの入口端は特定のガイド面取りを備えて設計されています。この設計はセラミックチューブへの挿入を容易にするだけでなく、圧着プロセス中に「応力ガイド」として機能し、真鍮材料の均一な流れを保証し、局所的な応力集中によって引き起こされる亀裂を防ぎます。 CAEソフトシミュレーションにより面取りの曲率と角度を最適化し、組立力と嵌合力のベストバランスを実現しました。 |
| 構造強化と回転防止設計- | いくつかのハイエンドの要件に対応するため、内側キャップの外面に細かいローレット加工または盛り上がったリブ構造を設計しました。{0}これらの微細な-テクスチャーは、圧入中にセラミック管の内壁の微細な凹凸に埋め込まれ、-追加の機械的連結力を提供し、強い振動下でのインナーキャップの軸方向の移動や円周方向の回転を効果的に防止し、ヒューズの耐衝撃性を大幅に向上させます。 |

主な機能:シール、サポート、トランジション
機械的剛性サポート
これがインナーキャップの主な機能です。セラミックチューブの内側をサポートし、外側のキャップと「挟み込み」の機械的構造を形成します。外キャップに外力や振動が加わった際、内キャップが強力な反力を支え、セラミックチューブの変形による破損を防ぐ「安定力」の役割を果たします。
密閉および隔離バリア
セラミックチューブの両端にあるプラグであるヒューズ真鍮キャップは、シーラントまたはエポキシ樹脂とともにヒューズ内部に密閉空間を構築します。外部の湿気や塵の侵入経路を遮断し、内部の可融要素と珪砂の乾燥を保護し、一定の消弧性能を保証します。-
電流遷移ブリッジ
真鍮の導電率は銅の導電率よりわずかに低いですが、ヒューズ構造では、内側のキャップが可溶体から外側のキャップに電流を流す移行機能を果たします。その内壁はスポット溶接の溶融材料を固定するためによく使用され、外壁は真鍮ヒューズキャップの内壁に密着し、電流経路の連続性とスムーズな流れを確保します。

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