日常の家庭用品から高性能産業コンポーネントまで、プラスチック製造は私たちの周りの世界を形作ることに大きく貢献しています。これらのコンポーネントの多様な形状と機能は、製造プロセスの範囲を使用して生成されます。プラスチック部品の生産におけるこれらの方法を区別するものと、プロジェクトに最適なもの(または組み合わせ)がどのようなものですか?予算、部品設計、プラスチック材料、および生産量は、プラスチック製造方法を選択する際に作用する要因のほんの一部です。この記事では、11の一般的なプラスチック製造方法を紹介し、それらがどのように機能するか、利点、制限、典型的なアプリケーションを説明します。

射出成形は、最も一般的なプラスチック処理方法の1つです。プラスチックペレット(主に熱可塑性ポリマー、およびいくつかの熱セット材料)を加熱し、高圧の往復ねじシステムを使用して溶融材料をカビの空洞に注入することで機能します。最新の金型には、多くの場合、積分された冷却チャネルが組み込まれており、冷却プロセスを加速し、プラスチックが均一に固化していることを確認します。プラスチックが冷却され固められた後、カビが開き、固体部分が排出されます。
射出成形用の金型は、通常、高圧や温度に耐えるように設計された硬化鋼で作られており、大量生産での繰り返しの使用が設計されています。より柔らかいアルミニウム型はより安価な代替品ですが、より速く摩耗するため、通常、より穏やかな生産の実行に使用されます。
射出成形は非常に複雑な部品を生成する可能性がありますが、深い穴、複雑な特徴、または内部構造など、特定の幾何学は金型の設計と生産コストを増加させます。製造用のデザイン(DFM)ガイドラインは、ツールコストを管理しやすく保つのに役立ちます。射出成形用の新しい金型を作成するには、完了するまでに数か月かかることがあり、そのコストは数十万以上になる可能性があります。金型が使用されると、射出成形のサイクル時間は非常に短く、短期間で大量の高品質の部品を生産できるようになり、ユニットコストは他の製造プロセスよりも大幅に低くなります。
典型的なアプリケーション:

圧縮成形では、原料、通常はシリコンゴムなどの熱硬化性ポリマーまたはエラストマーが予熱され、開いたカビの空洞に配置されます。次に、油圧プレスが金型を閉じ、熱と圧力をかけて材料を空洞に適合させ、最終的な形状に硬化させます。
射出成形と比較して、圧縮成形は金型構造と製造コストが削減されているため、低から中程度の生産走行や大規模な部品に適しています。射出型とは異なり、ゲート、ランナー、オーバーフロー構造は必要ありません。材料の利用を最大化し、廃棄物を最小限に抑えます。熱硬化プラスチックと特定の複合材料は、不可逆的な硬化反応を起こし、耐熱性と構造強度を高めます。
ただし、硬化プロセスには時間がかかるため、圧縮成形は射出成形よりも長い生産サイクルを持っています。さらに、最終製品の一貫性を維持し、フラッシュ(金型から逃げる余分な材料)を管理することは困難な場合があり、初期の金型設計の準備には多くの注意が必要です。
典型的なアプリケーション:

この方法は、空気を吹き付けることにより、中空と薄壁のプラスチック部品を生成するために使用され、パリソン(連続的な袖のような構造)またはプレフォームと呼ばれる軟化したプラスチックチューブを膨張させます。圧縮された空気がパリソンに入ると、溶融熱可塑性チューブを強制的に膨張させて型の内側の形を拡大します。冷却されると、形成されたプラスチックが排出されます。
射出成形と同様に、ブロー成形は完全に自動化される可能性があり、生産率が高く、単位コストが低くなります。しかし、ブローモールディングは、射出成形よりもはるかに低い圧力で動作し、ツーリングコストを削減します。ブローモールディングには3つの主要なタイプがあります。
典型的なアプリケーション:

回転モールディング、または回転型は、中空のプラスチック部品を生産するために使用される別のプロセスですが、ブロー成形とはまったく異なります。回転成形では、プラスチック粉末または液体樹脂が中空の型の中に配置され、2つ(またはそれ以上)の軸に沿って加熱され、回転します。このゆっくりとした連続的な回転により、溶融プラスチックが型の内部全体を均等に均等に覆い、空洞の形に順応します。最後に、型がゆっくりと冷却され、部品が断念され、壁の厚さが均一な中空の成分が生じます。
回転成形は、プラスチックを形作るための高圧ではなく遠心力に依存するため、他の成形技術よりも安価なツールを必要とします。金型は、アルミニウムまたはエポキシから製造、CNCマシン、鋳造、または形成されるため、特に大規模で頑丈な部品に対しては、費用対効果が高く、生産が迅速になります。さらに、ロトモールディングは、金属インサート、内部パイプ、補強構造などの事前に設定されたコンポーネントの統合を、金型に直接サポートします。
このプロセスは、短期の生産に最適な選択です。または、低容量のアプリケーションのブロー成形に代わるものです。ただし、設計上の制限があります。完成した部品には通常、緩やかな許容範囲があり、長い暖房と冷却のサイクルにより、プロセスが遅く労働集約的になり、大量の製造の効率が低下します。
典型的なアプリケーション:

ウレタン鋳造とも呼ばれる真空鋳造は、ポリウレタンプラスチックとエラストマーを鋳造するためにシリコン型を使用するソフトツーリング技術です。射出成形などの方法よりも速く、安価である可能性があるため、高品質の迅速なプロトタイプまたは小規模な生産の実行によく使用されます。
このプロセスは、 cnc Machining または3D印刷などのテクニックを使用して、高精度マスターモデルの作成から始まります。次に、このモデルはキャスティングボックスに配置され、液体シリコンで完全にカプセル化されます。アセンブリ全体が予熱したオーブンに移され、通常は8〜16時間、40°で硬化します。硬化後、硬化したシリコン型が開かれ、マスターモデルから分離され、その後の真空鋳造のために負の空洞を露出させます。
次に、シリコン型は真空チャンバーに配置され、液体樹脂は、しばしば審美的または機能的特性のために顔料または金属粉末と混合されますが、金型に注がれます。真空は気泡を除去し、完璧で詳細な仕上げを確保します。次に、樹脂を高温のオーブンで硬化させ、その後、シリコン型を開いて固化部を除去します。
高価で時間がかかる金属型と比較して、シリコン型はより速く、より経済的です。ただし、シリコン型には寿命が有限で、通常は20〜30のキャストが可能になり、大量生産にプロセスが不適切です。また、シリコン型は、高温や重荷用途に耐えられないため、サーモセットポリウレタンおよび同様の製剤に制限されています。さらに、最終部分の品質は、マスターモデルの精度と仕上げに大きく依存しています。
典型的なアプリケーション:

プラスチックCNC(コンピューター数値制御)加工は、コンピューター制御ツールを使用して、固体プラスチックブロックを希望の形状に正確にカット、ミル、回転、またはドリルするために使用する減算的な製造プロセスです。 ABS、ナイロン、PE、PPなどの幅広いプラスチックをサポートし、深い穴やアンダーカットなどの複雑なジオメトリを生成できます。成形方法とは異なり、CNC加工は厚壁の部品に適しており、金型を必要とせずに緊密な許容値(±0.005インチ)と滑らかな表面仕上げを実現できます。
CNCの機械加工は、柔軟性と精度を提供する、低から中程度のボリュームの生産、プロトタイピング、およびカスタムパーツに適しています。ただし、成形よりも多くの材料廃棄物を生成します。アンダーカット、マルチフェースのジオメトリ、内部チャネルなどの機能には、追加の機械加工時間とツールアクセスの考慮事項が必要であるため、部品あたりのコストは複雑さとともに増加します。湾曲した内部チャネルなどの特定のジオメトリは、従来の減算方法で生成することが困難または不可能です。
典型的なアプリケーション:

3D印刷、または添加剤の製造は、デジタルモデルから層ごとにプラスチック製の部品層を構築します。材料を除去してオブジェクトを形作る規定の製造とは異なり、3Dプリンティングは必要に応じて材料を正確に追加します。 3Dプリンターはツーリングと新しいデザインのセットアップ時間を最小限に抑える必要がないため、シングルまたはスモールバッチのカスタムパーツの生産コストは、射出成形やCNC加工などの従来の製造方法と比較して比較的低くなっています。
ただし、3Dプリンティングは一般に生産速度が遅く、多くの場合、大量生産製造プロセスよりも運用と後処理への手動介入が必要です。さらに、最終部品は、使用される3D印刷技術に応じて、機械的強度が低い場合があります。 3Dプリントの3つの主要なタイプを確認しましょう。
典型的なアプリケーション:

プラスチック押出は、熱可塑性ペレットを加熱バレルに供給し、溶け、回転ネジで均質化する連続プロセスです。次に、溶融プラスチックは、特定の断面形状の連続プロファイルを作成するために、ダイを通して強制されます。ダイを出た後、押し出された材料は空気または水を介して冷却され、希望の長さまで切ります。吹き飛ばされたフィルムの押し出しやチューブ押出など、プロセスのバリエーションは、その汎用性を拡大します。
この方法は、大量の均一な断面プラスチック製品を生産するのに効率的です。これらの製品は、特性、寸法、公差、および表面仕上げで非常に一貫しています。ただし、複雑な3次元のジオメトリを生成することはできません。
典型的なアプリケーション:

プラスチックのputrusionは、プラスチックの押し出しの変形であり、材料が押すのではなく、ダイを通して引っ張られます。その過程で、ガラス、炭素、またはアラミッドなどの強化繊維は、完全な含浸を確保するためにプラスチック樹脂のタンクを介して引っ張られます。次に、樹脂でコーティングされた繊維は加熱されたダイを通して描画され、硬化により硬化した高強度プロファイルに変換され、その後、目的の長さにカットされます。
この方法は、主に一定の断面を持つ繊維強化プラスチック(FRP)複合プロファイルを生成するために使用されます。これらの部分は、優れた耐食性、風化可能性、機械的強度を持っています。
典型的なアプリケーション:

プラスチック溶接は、熱と圧力をかけることでプラスチック部品を結合するために使用される製造技術です。超音波、誘導、ホットプラテン、振動溶接など、プラスチック溶接には明確な方法があります。各方法は、高周波振動、電磁誘導、または加熱された表面からの直接伝導など、異なるエネルギー源を使用して、関節でプラスチックを溶かします。溶けた表面が冷えると、それらは融合し、接着剤を必要とせずに強くてシームレスな結合を形成します。ただし、プラスチック溶接は互換性のあるプラスチックにのみ適用でき、多くの場合、特殊な機器が必要です。
典型的なアプリケーション:

熱酸化は一般に、真空形成と圧力形成として分類されます。マシンを使用して、プラスチックシートが柔軟になるまで加熱します。次に、プラスチックシートは、真空、圧力、またはその両方を使用して金型の上に伸びます。形を整えたら、プラスチックを冷却してトリミングして最終製品を作成します。
熱成形は、主にABS、腰、PVC、PETGなどの熱可塑性材料で使用されます。熱成形で使用される金型は、通常、アルミニウムまたは複合材料で作られており、射出型よりも大幅に安価で製造よりも速いです。サイクル時間が短く、生産効率が高いため、熱成形は短期間で一定の量の製品を生産するのに適しており、中程度から高度の生産にも適しています。
このプロセスは、パッケージング容器、フードトレイ、アプライアンスハウジングなど、大型の薄壁のプラスチック製品に特に適しています。ただし、熱成形生成物の精度は、一般に、射出成形またはブロー成形の精度よりも低く、壁の厚さの耐性が大きくなります。また、複雑なデザインの詳細や細かいデザインの詳細の真空鋳造と同様に機能しません。
典型的なアプリケーション:
この投稿を読んだ後、さまざまなプラスチック製造方法とその特性をよりよく理解できるようになりました。十分な情報に基づいた製造技術により、効率、品質、費用対効果が保証されます。さらに、信頼できるプラスチック製造業者を選択することが重要です。 Chiggoは、プロトタイピングと低容量の生産を提供するプラスチック製造の専門家です。 私たちとのパートナーデザイン、素材、および生産目標が完全に一致していることを確認します。
真鍮は、さまざまな目的でさまざまな業界で一般的に使用される非鉄金属です。複雑な電子コネクタや耐久性のある配管継手から高性能の自動車および航空宇宙コンポーネントまで、真鍮はほぼどこにでもあります。高精度で機械加工する能力は、製造業の最大の選択となります。
お気に入りのコーヒーマグをキッチンの床に落とすことを想像してみてください。ここで、転倒後にスマートフォンの画面がクモの羽ばたき、または地震中の補強されていないコンクリートの壁がひび割れていることを想像してください。これらの日常の例は、警告なしに突然の破損につながる可能性のある物質的な特性であるBrittlenessを強調しています。安全性と信頼性のために重要な状態:建物、橋、または製品の脆い成分は、説明されていないと壊滅的に失敗する可能性があります。歴史は厳しいリマインダーを提供します。最も有名なRMSタイタニックは、極寒の大西洋の水域で脆くなり、曲げよりも衝撃に割れ、災害に貢献しています。エンジニアとデザイナーは、曲がったり引き伸ばされたりする延性材料とは異なり、脆いものがストレスの下でスナップする傾向があるため、脆性に細心の注意を払っています。 この投稿では、Brittlenessとは何か、それが硬度と靭性とどのように異なるかを探ります。また、ガラスや鋳鉄のような材料が脆弱である理由、およびエンジニアリングデザインでの脆性をテストおよび軽減する方法も説明しています。 brittlenessとは何ですか? 材料科学の脆性は、事前にプラスチックの変形をほとんどまたはまったくない材料の骨折する傾向を指します。簡単に言えば、脆い材料は曲がったり、伸びたりすることはありません。壊れます。もろい物体を曲げようとすると、プラスチックの変形を起こすのではなく、すぐにクラックまたはスナップします。これはその反対です延性、故障する前に、重大なプラスチック変形(たとえば、ワイヤーに引き込まれたり曲がったりする)を維持する材料の能力。非常に延性のある金属(銅や金など)は曲がったり、伸ばしたり、かなり引き出したりすることができますが、脆性材料(ガラスやセラミックなど)が小さな弾性ひずみだけの後に骨折します。 骨格と延性、靭性、硬さ 脆弱性と延性を比較すると、骨折前に粗末に材料がどれだけの材料を変形できるかにかかっています。脆性材料は非常に低い延性を持ち、小さなひずみでそのブレークポイントに達します。延性のあるものは、重大な塑性変形を維持できます。金属では、一般的な経験則は、休憩時の伸長〜5%がしばしば呼ばれることです脆い、一方、〜5%が考慮されます延性(材料およびテスト依存性、セラミックとガラスは通常1%をはるかに下回っています)。実際には、脆い材料はほとんど警告を与えません。彼らはスナップする前に目に見えて曲げたり首を曲げたりしません。にストレス - ひずみ曲線、延性材料は、収量と長いプラスチック領域を示しますが、脆性材料は、最小限の可塑性で突然の骨折までほぼ直線的に弾力性があります。 タフネス破壊前に材料が吸収するエネルギーを説明します(ストレス - ひずみ曲線の下の領域)。通常、材料が高強度と良好な延性を組み合わせると増加します。それは、脆性の厳格な「反対」ではありません。ゴム製のタイヤは、変形して衝撃を吸収するため、困難です。アニールされたガラスは、柔軟に変形できないため脆く、鋭い打撃はそれをひび割れさせることができます。 硬度別の概念です。これは、ひっかき傷や局所的なインデンテーションに対する抵抗です。素材は非常に硬いが脆弱な場合があります。たとえば、ダイヤモンドは引っ掻きに抵抗しますが、可塑性の欠如は、鋭い打撃の下でチップまたは切断することができます。逆に、比較的柔らかいもの(ゴムのような)は、変形する可能性があるため、衝撃に対する亀裂に抵抗する可能性があります。要するに、硬度は局所的な変形に対する耐性に関するものですが、脆性は骨折の挙動を説明しています。 脆性材料の例とそれらがどのように失敗するか 多くの日常的および産業材料は、脆い行動を示しています。ここにいくつかの例があり、それらがストレスの下でどのように失敗するかを示します。 ガラス:普通のガラス(窓ガラスや飲料ガラスなど)は、古典的な脆性素材です。圧縮は非常に硬くて強いですが、引張ストレスや衝撃の下では、柔軟に変形することはできません。硬い床にガラスを落とすと、通常は大きな鋭い破片に骨折します。故障は亀裂の伝播によるものです。小さな欠陥または衝撃点が亀裂を開始すると、プラスチックの変形がほとんどなくガラスを通り抜けます。この脆弱性はその構造に由来します。シリカネットワークは硬くてアモルファスであり、金属とは異なり、ストレスを和らげるモバイル脱臼はありません。興味深いことに、特別な治療法は、ガラスの壊れ(たとえば、表面圧縮応力を導入するために熱処理することによって生成される強化ガラス)を変えることができますが、まだ脆弱ですが、小さくて鈍いダイイスのようなピースに壊れる傾向があります(したがって「安全ガラス」)。フロントガラスで使用されるラミネートガラスは、2つのガラスのプライをプラスチックの中間層(通常はPVB)に結合するため、亀裂が形成されると、層状層がピースを一緒に保持します。これらの処理は故障モードを緩和しますが、根本的にガラスは曲げずに割れて失敗します。 セラミック:セラミックも同様に脆いです。セラミックの花瓶を棚からノックすると、へこみではなくチップまたは粉砕されます。構造的には、セラミックはイオン的および/または共有結合されており、しばしば多結晶です(磁器にもガラスの相が含まれています)。たとえば、磁器プレートでは、原子格子は剛性です。ストレスをかけると、原子面は簡単に滑ることができません。イオン固体では、小さなシフトが同様の充電イオンを並べてもたらし、強く反発し、亀裂が開始されます。転位運動は制限されており、結合は方向性があるため、セラミックは硬度と圧縮強度が高くなりますが、緊張や曲げの下でスナップする傾向があります。それらが故障すると、骨折表面は通常きれいになり、結晶面に沿ってファセットされます(切断)。容量を超えて装填されたセラミックタイルは、体を突破し、清潔でガラスのような骨折で壊れる亀裂が発生し、実質的に目に見える収量はありません。 鋳鉄(特に灰色の鋳鉄):鋳鉄は金属ですが、特定のグレードは脆いことがあることで有名です。古い鋳鉄製のエンジンブロックや鋳鉄パイプの亀裂を見たことがあるなら、脆性骨折を目撃したことがあります。灰色の鋳鉄(骨折表面の灰色にちなんで名付けられた)は、比較的高い炭素含有量を持っています。炭素は、鉄マトリックス全体に分布するグラファイトフレークを形成します。これらのフレークは内部亀裂と強いストレス濃縮器のように振る舞うので、金属は壊れる前にあまり伸びることはできません。その結果、鋳鉄は圧縮が非常に強い(均等にサポートされている場合)が、緊張や衝撃の下で突然故障する可能性があります。対照的に、延性(結節性)鉄は、グラファイトが誘導され、球状結節を形成する修正鋳鉄です(通常はマグネシウム処理を介して)。それははるかに脆く、粉砕するのではなく衝撃下で変形します。これについては、デザインセクションでさらに説明します。 コンクリート:コンクリートは固体で岩のように見えるかもしれません(そしてそれはそうです)が、それは脆い材料の別の例です。圧縮下では、コンクリートは非常に強く、非常に大きな負荷を運ぶことができます。ただし、緊張(引っ張ったり曲げたりする)では、単純なコンクリート亀裂が簡単に亀裂があります。セメントペーストとハードミネラル凝集体の混合は、粗末な流れる能力を備えた剛性マトリックスを形成するため、小さな張力株は微小亀裂を開いてすぐに合体します。そのため、鉄筋コンクリートが非常に一般的です。鋼鉄の鉄筋は、張力を運ぶように埋め込まれ、延性(および靭性)を加えるように埋め込まれています。鋼は、セクションを一緒に保持し、突然の脆性崩壊よりも警告を保持し、警告を提供し、徐々に拡大します。 その他の脆い材料:他にも多くの例があります。高炭素または高度に硬化したツール鋼は、和らげないと脆くなる可能性があります。より高い炭素と硬度が延性を低下させるため、曲がったときにファイルまたは非常に硬いナイフブレードがスナップする場合があります。鉛筆の「鉛」のように、グラファイトは脆弱です。その層状構造により、平面がスライドしてマークを残すことができますが、スティックは控えめな力の下で簡単に壊れます。一部のポリマーも脆いです。ポリスチレン(使い捨てのカトラリーや古いCDのケースで使用される剛性プラスチック)は、曲がるのではなくスナップする傾向があります。 なぜいくつかの材料が脆弱なのですか? 脆性を理解するために、マイクロスケールと原子スケールの材料内で何が起こるかを見るのに役立ちます。材料は原子結合と微細構造が異なり、これらの違いはストレスへの反応を決定します。 結晶金属では、非局在化された金属結合とモバイル脱臼は通常、プラスチックの流れを可能にします。スリップが簡単な場合、ストレスの再分配と亀裂のヒントが鈍化します。結合が非常に方向性がある場合、またはクリスタルが動作可能なスリップシステムをほとんど提供していない場合、可塑性は制限されています。亀裂が核形成して伝播するまでストレスが集中します。 次に、微細構造がその亀裂がどのように成長するかを決定します。鋭い包含物、硬い第2フェーズ、毛穴、または弱いインターフェイスは、亀裂の発射サイトと経路として機能します。温度とひずみ速度も重要です。温度の低下またはひずみ速度が高いと、可塑性が削減され、脆性骨折に向かって挙動が押し上げられます。環境はバランスを傾ける可能性があります。原子の水素は亀裂を加速しますが、穀物結合の分解(例えば、顆粒間腐食や不純物の分離など)は境界に沿った凝集を減らします。 簡単に言えば、プラスチックの宿泊施設が希少で亀裂運転部隊が支配しているときに、脆性が現れます。材料が脱臼を自由に動かしたり、亀裂先端でエネルギーを消散させたりできない場合、故障は突然であり、ほとんど警告を与えません。 脆性を測定またはテストする方法は? Brittlenessは、ストレス下での材料の挙動に関するものであるため(変形がほとんどなく破壊)、密度や融点のように調べることができる単一の「Brittleness Number」はありません。代わりに、エンジニアは、延性、骨折の靭性、衝撃エネルギーのテストを使用して間接的に特徴づけています。 脆性挙動を測定する標準的な方法の1つは、引張試験です。ストレスと緊張が記録されている間に犬の骨標本が引っ張られ、ストレス - ひずみ曲線が生成されます。脆性応答は、低い領域では、ほとんどまたはまったく降伏領域を持つ、突然の骨折へのほぼ線形の弾性経路です。 2つのクイックインジケーター - 破損時のエリアと面積の削減 - は、延性の尺度です(そして、brittle性を反比例させます)。脆い材料は、低い伸長と面積の最小限の減少を示します(ネッキングはほとんどまたはまったくありません)。金属の場合、テストのセットアップとレポートはASTM E8に従います。 Charpy V-Notch Impact Testでは、振り子が揺れ動く棒が打たれ、振り子エネルギーの損失(スイング高さの変化による)がジュールの吸収エネルギーとして記録されます(j)。低吸収エネルギーは、脆性反応を示します。高エネルギーは靭性を示します。結果は標本のサイズとノッチのジオメトリに依存するため、シャルピーエネルギーは、基本的な材料定数としてではなく、比較と温度研究に最適です。複数の温度でテストを実行すると、延性から脆性の遷移がマッピングされます。エンジニアは骨折の表面も読みます。明るい、ファセット/切断の特徴は脆性骨折を示唆していますが、鈍い繊維状の外観は延性があることを示します。 もう1つの重要な尺度は、平面鎖骨折の靭性です(kIC)、亀裂の成長に対する材料の抵抗を定量化する骨折 - 機械的パラメーター。これは、事前に砕いた試験片の精度テストから決定され、亀裂が伸び始めた臨界応力強度係数を表します。脆性材料は低いkですICしたがって、欠陥の耐性が低いため、極端な亀裂は比較的低いストレスで故障を引き起こす可能性がありますが、丈夫で延性のある材料はkが高いですIC亀裂を鈍らせたり逮捕したりできます。エンジニアは、骨折データを使用して、許容される欠陥のサイズを設定し、突然の骨折に対して設計します。 デザインの脆性障害を防ぐ方法 脆性性は突然の壊滅的な失敗につながる可能性があるため、エンジニアはそれに対処するための戦略を開発しました - 異なる材料を選択するか、材料と設計を変更して脆性行動を危険にさせることにより。 材料の選択と治療 脆性の故障を避ける最も簡単な方法は、緊張、曲げ、または衝撃の部品に対してより延性のある材料を選択することです。構造設計者は、しばしば、壊れる前に屈服して曲がる鋼またはアルミニウム合金を好みます。高い硬度、高温能力、または特定の電気挙動などの特性が必要な場合(本質的に脆性オプション(技術セラミック、ディスプレイガラスなど)を指定する必要があります。鋼では、消費されている高炭素微細構造は非常に硬いが脆い。強化は、タフネスの大きな利益と少し硬く取引します。鋳鉄は別のケースを提供します。灰色の鉄はフレークグラファイトのために脆い。少量のMgまたはCEを追加すると、紡錘体グラファイトを備えた延性(結節性)鉄が生成され、ストレス濃度が低下し、延性と耐衝撃性が著しく改善されます。 複合材料 脆性マトリックスとより延性のある相を組み合わせると、靭性が高まります。鉄筋コンクリートのペアコンクリート(脆性)で鋼鉄鉄筋(延性)を備えているため、セクションが緊張を運び、突然の崩壊を避けることができます。同様に、繊維強化ポリマーとセラミックマトリックスコンポジット埋め込みガラス、炭素、またはアラミド繊維を埋め込む亀裂、偏向、引き抜き、亀裂の成長に必要なエネルギーを増加させます(骨折の靭性が高くなります)。 ジオメトリと安全因子を設計します 鋭い角とノッチを避けることにより、ストレス濃縮器を減らします。寛大なフィレットを使用してください。荷重が最も高い厚さまたはrib骨を追加します。薄いガラスシートは、厚いペインよりもはるかに簡単に壊れます。セラミックとガラスの場合、表面圧縮を誘導する(たとえば、焼き戻し)は、亀裂を開始するためにより高い引張応力を必要とすることにより、明らかな靭性を高めます。脆性部品はほとんど警告を与えないため、設計者はより高い安全因子を使用し、定期的な検査をスケジュールします。たとえば、航空宇宙では、脆弱な方法で動作できるコンポーネントは、X線または超音波で内部亀裂をチェックします。 環境制御 温度と環境は、材料がどのように変形し、骨折するかを変えます。低温で合金が脆くなった場合は、最小サービス温度を設定するか、寒冷気候のために延性から脆性への移行温度が低いグレードを選択します。同様に、水素のピックアップがリスク(高強度鋼の水素包含)である場合、充電を最小限に抑える予防コーティングとプロセスを使用し、吸収された水素を追い出すためにベイクアウト(熱排除)を実行します。 […]
小型エレクトロニクスから頑丈な産業システムに至るまで、ほぼすべてのハードウェアが効果的に機能するために機械的ファスナーに依存しています。この記事では、ファスナーとその幅広い用途について詳しく説明します。詳しく見てみる準備はできましたか?以下のことを明らかにしていきましょう。 ファスナーとは何ですか? さまざまなタイプの留め具とその用途 ファスナーの製造に使用される材料 プロジェクトに適したファスナーを選択する方法 ファスナーとは何ですか? ファスナーは、2 つ以上のオブジェクトを機械的に結合または固定するために使用されるハードウェア デバイスです。これには、ねじ、ナット、ボルト、ワッシャー、リベット、アンカー、釘など、さまざまな種類の工具が含まれます。 ほとんどの留め具は、ネジやボルトなどのコンポーネントを損傷することなく、簡単に分解して再組み立てできます。それらは非永久的な関節を形成しますが、これは関節が弱いことを意味するものではありません。実際、正しく取り付けられていれば、かなりのストレスに耐えることができます。 さらに、溶接ジョイントやリベットなどの留め具があり、簡単に分解できない永久的な結合を形成します。用途に応じて、ファスナーにはさまざまな形状、サイズ、素材があり、それぞれに独自の機能と実用性があります。これらについては、次の文章でさらに詳しく見ていきます。 さまざまな種類のファスナーとその用途 上で述べたように、ファスナーにはさまざまな形式があります。各タイプは、そのデザインと機能に基づいて独自の用途を実現します。以下は、ファスナーの主なタイプ、そのサブタイプ、および特定の用途の詳細な内訳です。 タイプ 1: ネジ ネジは非常に汎用性の高いファスナーで、強力なグリップ力と引き抜き力に対する耐性を提供するヘッドとネジ付きシャンクを備えています。平型、丸型、六角型など、さまざまなヘッド形状が用意されており、さまざまなツールや美的ニーズに対応できます。 ボルトとは異なり、セルフタッピンねじなどの多くのねじは、事前に穴を開ける必要がなく、材料に独自のねじ山を作成できます。ドライバーや電動ドリルなどの簡単な工具を使用して簡単に取り付けることができ、締め付けにナットは必要ありません。ネジは木材、プラスチック、薄い金属など幅広い材質に対応します。最も一般的なものには次のようなものがあります。 木ネジ 名前が示すように、木ねじは通常、部分的にねじ山が切ってあり、木材を接合するために特別に設計されています。鋭利な先端と粗いねじ山を備えているため、木材に容易に浸透し、確実なグリップを提供します。 小ねじ これらのネジは木ネジに比べてネジ山が細いため、金属や硬質複合材料などの硬い材料に適しています。先端が先細りになることなく、一定のシャンク径を備えています。通常、小ねじは、事前に開けられたねじ穴に挿入されるか、ナットと組み合わせて確実に組み立てられます。 板金ねじ 板金ネジは セルフタッピングネジ 薄い金属シート (板金など) およびその他の薄い材料用に特別に設計されています。全ねじ付きシャンクと鋭利なねじ付き先端を備えているため、薄い金属にねじを簡単に切断できます。 セルフドリルねじ セルフドリルねじは、板金ねじの全ねじ設計を共有していますが、ドリルビットの形をした先端が付いています。この独特の機能により、事前に穴を開ける必要がなく、スチールやアルミニウムなどの硬い基材に直接穴を開けることができます。これらは、より厚い金属材料を固定するのに特に効果的であり、より高い効率と取り付けの容易さを提供します。 デッキネジ 主に屋内または保護された木材の接続に使用される木ネジとは異なり、デッキネジは屋外用途向けに特別に設計された木ネジです。これらは通常、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼、または特別な防食コーティングが施された材料で作られています。デッキスクリューは通常、全ねじシャンクを備えていますが、温度や湿度の変動による膨張、収縮、応力に対応するために、二条ねじや特殊なねじ山を組み込んだ設計もあります。 六角ラグねじ 六角ラグネジは、ドライバーではなくレンチまたはソケットで締められるように設計された大きな木ネジです。太くて粗いねじ山と六角形の頭部を備えたこのねじは、優れたトルクを提供し、金属や木材に対して最も強力な締結具の 1 つです。これらのネジは、そのサイズと強度のため、事前に下穴をあけておく必要があります。重い荷重に耐えられるため、フレーム、デッキ、重い家具などの構造用途に最適です。 タイプ 2: ボルト ボルトはねじと同様の構造をしており、先端から雄ねじが切られているのが特徴です。ねじとは異なり、ボルトは自動ねじ切りではなく、材料にねじ山を切り込みません。代わりに、事前にタップされた穴またはナットと連携して、強力な機械的接合を作成します。最も一般的なボルトのタイプは次のとおりです。 六角ボルト 六角ボルトは頭が六角形です。この設計により、標準のレンチや電動工具を使用して簡単に締めたり緩めたりできるため、効率的な組み立てと分解が保証されます。ボルトの長さに沿って完全にまたは部分的に延びる機械ねじが付いています。全ねじボルトは強いクランプ力を必要とする用途に優れており、半ねじボルトは滑らかなシャンク部分を備えているため、横方向の荷重に耐える用途に優れたせん断強度を発揮します。 キャリッジボルト キャリッジ ボルトには、丸い凸状の金属ヘッドがあり、その後に四角い首とネジ付きシャフトが付いています。スクエアネックは材料内の所定の位置にロックするように設計されており、取り付け中にボルトが回転するのを防ぎ、安定性を確保します。これらのボルトは、主に木材フレームや家具の組み立てなどの木材用途に使用されます。 アイボルト アイボルトは、一端に円形のループ (または「アイ」) があり、もう一端にねじ付きシャンクが付いています。ねじ端は表面にねじ込まれ、ループにより物体の接続や吊り下げが簡単に行えます。これらのボルトは、重い荷物を持ち上げたり、ロープやケーブルを構造物に固定したりするなど、張力が必要な用途によく使用されます。 ソケットヘッドボルト(六角ボルト) これらのタイプの締結具は通常、打ち込みツール用の六角形の凹部を備えた円筒形の頭部を備えています。締め付けには六角レンチや六角穴付き工具を使用します。外部ドライブヘッドを備えた六角ボルトなどの従来のボルトと比較して、ソケットヘッドボルトは頭部が小さく、よりコンパクトです。この設計により、狭いスペースや限られたスペースでの高トルクの適用が可能になります。 Uボルト U ボルトは、シャンクの両端にネジが付いている「U」のような形をしています。パイプやその他の円筒形の物体に巻き付けて、パイプに永久的な損傷を与えたり、流体の流れに影響を与えたりすることなく、平らな面や構造物に固定できます。 両頭ボルト […]
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