Elementy dystansowe do przeciągania elementów złącznych są wykonane z różnych materiałów, o różnych scenariuszach zastosowań i właściwościach. Stal miękka (taka jak 1008 lub 1010) zapewnia niski koszt i wysoką wytrzymałość; stal nierdzewna (taka jak 303 lub 304) jest odporna na rdzę i korozję oraz nadaje się do stosowania w wilgotnym środowisku; a stop aluminium (taki jak 6061) jest przewodzący i lekki. Wybór odpowiedniego materiału wymaga kompleksowego rozważenia wytrzymałości, masy, przewodności, odporności na korozję i opłacalności, dostosowanego do scenariusza zastosowania, lokalizacji i wymagań.
pon |
440 | 632 |
P |
40 | 32 |
bmaks |
0.391 | 0.391 |
B min |
0.359 | 0.359 |
D1 |
#4 | #6 |
D2 min |
0.176 | 0.223 |
d2 maks |
0.182 | 0.229 |
d3 maks. maks |
0.125 | 0.174 |
min |
0.119 | 0.168 |
maks. prąd stały |
0.165 | 0.212 |
DK Maks |
0.222 | 0.283 |
Dk min |
0.216 | 0.277 |
h maks |
0.05 | 0.05 |
H min |
0.03 | 0.03 |
k maks |
0.09 | 0.09 |
Wypustki z przeciąganiem zatrzasków instalują się dość sprawnie.
Dzięki zastosowaniu specjalnych nitownic pneumatycznych, hydraulicznych lub serwoelektrycznych ich osadzanie przebiega szybko i równomiernie. Dostęp potrzebny jest tylko od strony kołka PCB.
Ten jednostronny proces ułatwia projektowanie i automatyzację linii montażowej.
Radzenie sobie z tymi kołkami przed instalacją jest łatwe, są one zwykle dostarczane luzem lub na rolkach, co współpracuje z automatycznymi systemami podawania.
Wypustki do przeciągania elementów złącznych są zaprojektowane tak, aby zachować stabilność w trudnych warunkach.
Świetnie radzą sobie tutaj te ze stali nierdzewnej, które zazwyczaj wytrzymują temperatury od -50°C do ponad 200°C.
Nitowanie mechaniczne zapewnia szczelne połączenie, które nie rozluźnia się tak bardzo podczas cykli nagrzewania i chłodzenia, jak w przypadku klejów lub części lutowanych.
Upewnij się tylko, że materiał kołka pasuje do temperatur, jakie będzie obserwował Twój zespół oraz do tego, jak bardzo się nagrzewa i ochładza. Dzięki temu będzie niezawodny przez długi czas.