Charakterystyka strukturalna podkładki ze stali nierdzewnej znajduje odzwierciedlenie w każdym aspekcie, od gatunku materiału po proces produkcyjny, a nawet obróbkę powierzchni.
(1)Forma podstawowa
Struktura jest prosta. Podkładka ze stali nierdzewnej to płaski okrągły pierścień z centralnym otworem. Średnica wewnętrzna, średnica zewnętrzna i grubość są produkowane ściśle zgodnie z międzynarodowymi standardami. Służy do zapewnienia gładkiej i płaskiej powierzchni styku pomiędzy mocowanym elementem a łączoną częścią.
(2)Właściwości stali nierdzewnej
Głównymi używanymi materiałami są stal nierdzewna SUS 304 (A2) i bardziej odporna na korozję stal nierdzewna SUS 316 (A4). Podstawowym standardem dla klasy wytrzymałości mechanicznej jest twardość Vickersa (HV).
(3) Proces produkcyjny i obróbka powierzchni
Podstawowym procesem jest walcowanie na zimno; kolejnym etapem jest tłoczenie, które odbywa się przy użyciu wysokoobrotowych tłoczników do produkcji masowej; po tłoczeniu krawędzie zostaną oszlifowane, wypolerowane lub odgratowane chemicznie; niektóre z nich o wysokiej wytrzymałości zostaną poddane obróbce cieplnej (hartowanie + odpuszczanie) lub galwanizacji (cynk/nikiel), aby zapobiec rdzy. Podkładki ze stali nierdzewnej są zwykle pasywowane przed opuszczeniem fabryki, aby zwiększyć ich odporność na korozję.


| pon | φ 16 | φ 18 | φ20 | φ22 | φ24 | φ27 | φ30 | φ33 | φ36 | φ39 | φ42 |
| dmaks | 17.27 | 19.33 | 21.33 | 23.33 | 25.33 | 28.33 | 31.39 | 34.62 | 37.62 | 42.62 | 45.62 |
| min | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 42 | 45 |
| maks. prąd stały | 30 | 34 | 37 | 39 | 44 | 50 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 |
| grudzień min | 29.48 | 33.38 | 36.38 | 38.38 | 43.38 | 49.38 | 55.26 | 58.8 | 64.8 | 70.8 | 76.8 |
| h maks | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 9 |
| godz. min | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 7 |
Podkładki ze stali nierdzewnej mają niezwykle szeroki zakres zastosowań. Ich podstawowe zalety polegają na doskonałej odporności na korozję, wysokiej wytrzymałości i odporności na wysoką temperaturę.
(1)Architektura i inżynieria
W środowiskach zewnętrznych lub wilgotnych, takich jak ściany zewnętrzne, konstrukcje stalowe i ściany osłonowe, należy zapewnić stabilność i trwałość konstrukcji metalowych i drewnianych. Stosowany również do mocowania płyt izolacyjnych.
(2) Samochody i transport
Kluczowe komponenty powszechnie stosowane w układach, takich jak silniki i podwozia, są montowane tak, aby wytrzymać wysokie ciśnienie i intensywne wibracje, zapewniając bezpieczeństwo.
(3) Maszyny przemysłowe i ogólne
Stosowany do łączenia i dystrybucji obciążenia różnych maszyn przemysłowych, urządzeń automatyki, układów hydraulicznych, ciężkiego sprzętu itp.
(4)Energia i moc
Stosowany w elektrowniach wiatrowych i słonecznych, a także w miejscach wierceń ropy naftowej w trudnych warunkach.
(5)Inżynieria morska i przemysł stoczniowy
Stosowany do produkcji statków, jachtów i sprzętu przybrzeżnego itp., aby zapewnić odporność na korozję w wodzie morskiej i spełnić wymagania antykorozyjne.
(6)Żywność i medycyna
Stosowane w kluczowych częściach urządzeń do przetwórstwa żywności, produktów mlecznych, napojów, farmaceutyków itp., w celu zapewnienia higieny i bezpieczeństwa podczas procesu produkcyjnego.
(7)Inżynieria chemiczna i ropa naftowa
Podkładki ze stali nierdzewnej są stosowane w krytycznych częściach urządzeń do rafinacji ropy naftowej i sprzętu chemicznego, aby zapewnić odporność na korozję powodowaną przez różne chemikalia i zapewnić bezpieczeństwo produkcji.