Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!
Standarddelar och deras betydelse för industrin
Standardiserade delar är komponenter som tillverkats enligt en specifik standard. De är en integrerad del av den moderna industrin eftersom de erbjuder ett antal fördelar. Denna artikel förklarar vad standardiserade delar är och förklarar de fördelar och nackdelar de medför.
Vad är standardiserade delar?
Standardiserade delar är komponenter som tillverkats enligt en specifik standard. Om denna standard skapas av en standardorganisation och används i ett definierat standardintervall kallas de tillhörande delarna för standardiserade delar. Standardiserade delar har en exakt definierad (standardiserad) och konstant form, storlek och passform som inte förändras med tiden.
Om en del är massproducerad i en exakt definierad form som är praktiskt taget densamma i form och funktion, men inte omfattas av en standard, då denna del kallas en anpassad del.
Anpassade delar och standardiserade delar används för att bygga kostnadseffektiva och lättskötta maskiner och utrustning. Ju högre andel standardiserade delar som används i en maskin avsedd för en viss tillämpning, desto lättare är det att använda och erhålla dessa exakt definierade delar för konstruktionen och därefter ersätta dessa med typekvivalenta delar.
Maskiner som huvudsakligen består av standardiserade delar har vanligtvis samma egenskaper som maskiner som inte tillverkats med standardiserade komponenter. Den förenklade upphandlingen av reservdelar gör dem dock ofta snabbare och enklare att reparera och underhålla.
Fördelar med standardiserade delar
Standardiserade delar erbjuder ett antal fördelar för industrin.
Kostnadsbesparingar: Eftersom standardiserade delar tillverkas i stora mängder kan kostnaden per del minskas. Detta gör det möjligt för företag att minska kostnaderna och generera vinster.
Tidsbesparingar: Standardiserade delar kan köpas snabbt och enkelt, vilket minskar tillverkningstiderna. Underhållsarbetet minskar eftersom delarna är enhetliga och lätt kan bytas ut.
Förbättrad ergonomi: Standardiserade delar underlättar byggnadsmaskiner som är ergonomiska och möjliggör enkel drift och underhåll.
Ökad säkerhet: Eftersom standardiserade delar är standardiserade och därför lätta att byta ut ökar de säkerheten för maskinerna.
Hållfasthet hos skruvar, låsskruvar och dymlingar
Styrka är mycket viktigt för att välja rätt skruvar, låsskruvar och dymlingar. Även om det finns många olika typer av fästelement är styrka en viktig faktor att tänka på. Även här spelar standarder återigen en nyckelroll eftersom de exakt definierar egenskaperna hos respektive standardiserade delar.
Styrkan hos skruvar, låsskruvar och dowel stift beror på många faktorer, såsom typ av material, typ av skruv och dess storlek. Genom att standardisera stålkvaliteter och styrkeklasser, samt standardisera geometriska former, storlekar och dimensioner, representerar standardiseringarna en oumbärlig byggsten för säkert och korrekt val av fästelement för specifika tillämpningar.
För att säkerställa att rätt skruv, låsskruv eller dymling väljs för ett specifikt projekt är det därför viktigt att förstå de olika typerna av skruvar och att veta vilken typ av styrka som behövs. Användningen av standardiserade delar underlättar val och kombination av dessa anslutningselement eftersom delarna och deras interaktion är exakt matchade.
Denna artikel ger en kort titt på några typiska standardiserade delar, såsom sexkantskruvar, circlips, sprintar, hårnålssprintar och kilar.
Sätt skruvar med sexkantshylsa och plan profil
Ställskruvar med sexkantshylsor är ett element som ofta används i många industriella och yrkesmässiga handelstillämpningar. De är ett mångsidigt och kostnadseffektivt sätt att fästa och ansluta mekaniska komponenter. Beroende på utformningen är de föremål för olika nationella och internationella standarder. Ställskruvar med sexkantshylsa, med trunkerad kon, är till exempel standardiserade i DIN EN ISO 4026.
Fästringar av typ C
Hållringar är ett oumbärligt låsningselement som används i många industriella och mekaniska tillämpningar. En av de mest kända typerna av låsringar är typ C, som ofta används baserat på dess praktiska och enkla användning och standardiseras i det tyska standardiseringsutrymmet i DIN 471 för axlar och DIN 472 för hål.
Typ C-låsringen är en typ av låsring som förs in i ett spår på en axel eller i ett hål, beroende på konstruktionen. Spåret håller låsringen på plats för att hålla komponenten som ska säkras mot förskjutning.
Typ C-låsringar är vanligtvis gjorda av stål eller rostfritt stål. Dess speciella form säkerställer att låsringarna vilar så jämnt som möjligt mot axeln eller borrhålets spår. Små hål i änden möjliggör enkel hantering och montering med tång för att hålla ringar.

Typ C-låsringen är en mycket användbar komponent som kan användas i många industriella och mekaniska tillämpningar. Den är enkel att installera och kan tas bort utan att orsaka skador. Den är mycket hållbar och kan ha lång livslängd om den används på rätt sätt. För mer information, se bloggposten för typ C-låsringar.
Sexkantsskruvar och sexkantsmuttrar
Hexskruvar och hexmuttrar är ett grundläggande element för fästkonstruktion och en beprövad lösning för en mängd olika tillämpningar. Den klassiska sexkantskruven är en skruv med skruvhuvudets form på en extern sexkant. Ofta kallas dessa skruvar också maskinskruvar.
De tillverkas enligt olika standarder beroende på design och standardiseringsutrymme. Internationella standarder som DIN EN ISO 4017 för sexkantskruvar med gängor upp till huvudet och metriska standardiserade gängor säkerställer internationell kompatibilitet. Skruven som nämns i exemplet är också standardiserad enligt DIN 933 som en nationell standard, som officiellt drogs tillbaka, men fortfarande används i stor utsträckning.
Sexkantskruvar är ett utmärkt val när det gäller att ansluta material på ett löstagbart sätt. De finns i många olika storlekar och material, vilket är anledningen till att de erbjuder ett brett utbud av applikationer. Det finns flera typer av sexkantskruvar som kan väljas beroende på dina behov. Några av de vanligaste typerna är helt gängade sexkantskruvar, delvis gängade sexkantskruvar och sexkantskruvar med fläns. Var och en av dessa typer har sina egna specifika egenskaper och fördelar som du bör tänka på när du väljer rätt skruv.
Sexkantsmuttrar fästs vanligtvis på skruvar, bultar eller andra fästelement för att skapa ett stabilt och säkert fästsystem. De är också standardiserade beroende på respektive standardiseringsutrymme och, som skruvar, kan erhållas i olika storlekar och material. Sexkantsmuttrar är lätta att installera och ger en stark och pålitlig anslutning i kombination med matchande gängor.
För att välja rätt sexkantskruv och/eller sexkantmutter för ditt projekt måste du först överväga några grundläggande faktorer.
- Kommer två eller fler delar att anslutas?
- Kommer en av delarna att fästas på eller skruvas fast på?
- Vilka material kommer att förenas?
- Vilka är miljöförhållandena? (Väder- eller kemikaliebeständighet, vibrationer osv.)
- Vilken tjocklek och styrka har materialet med invändig gänga?
- Vilket skruv-/muttermaterial är lämpligt?
- Vilka krafter behöver fogen absorbera?
- Vilken diameter på skruven behövs för att uppnå önskad styrka?
- Vilken typ av gänga ska användas?
- Hur lång är skruven för att ansluta alla delar, plus eventuella brickor och tillgänglig invändig gänglängd (eller mutter).
- Vilket vridmoment krävs för att säkerställa ett permanent säkert säte?
Sprintar och hårnålssprintar
Sprintar är ett annat mycket viktigt element för mekanisk design. De är ett mycket flexibelt fästelement som kan böjas för att anpassa sig till komponenternas konturer. Bland andra nationella standarder är sprintar standardiserade enligt DIN EN ISO 1234.
De används ofta för att säkra axelbultar från att glida ut ur sitt lager. De används också ofta som antirotationsanordningar för muttrar.

Precis som saxsprintar finns hårnålssprintar som standardiserade delar. De är standardiserade i det tyska standardiseringsutrymmet i DIN 11024, men finns också som anpassade delar i modifierade former.

Fjäderstift och låsringar av typ E
Fjäderstift och låsringar av typ E är också viktiga komponenter och används i många industriella tillämpningar.
Fjäderstift, även kallade spänningsstift, är till exempel standardiserade beroende på typ i DIN EN ISO 8752. Denna standard behandlar tunga versioner av klämstift, slitsade.

De används ofta för att säkerställa att delar eller komponenter förblir på plats. För att säkerställa att dina applikationer är säkra och tillförlitliga är det viktigt att du använder rätt fjäderstift. För mer information, besök vår bloggpost på Stiftanslutningar - Anslut komponenter med cylinderstift..
Låsring typ E, även känd som axellåsbrickor, är mycket enkla att installera och används främst för att säkra komponenter på mindre skaft-, axel- och bultdiametrar. De behöver inga speciella verktyg eller färdigheter för att installera dem. Användningen av dem kräver dock ett spår på skaftet, axeln eller bulten. De finns också som anpassade delar och som standardiserade delar enligt den nationella standarden DIN 6799.

Fjäderstift och låsringar av typ E är ett billigt och effektivt sätt att säkerställa att komponenterna sitter kvar på plats.
Kilar, woodkilar och avsmalnande maskinkilar
Kilar är vanliga standardiserade delar och används främst för att göra permanent säkra och tillförlitliga anslutningar mellan axlar och nav. Beroende på designen behandlas de i olika standarder. Till exempel definierar DIN 6885 dimensioner, toleranser och material för kilar och DIN 6888 definierar dimensioner och tillämpning av woodruffkilar för det tyska standardiseringsutrymmet.

Kraven för avsmalnande maskinkilar som gäller i det tyska standardiseringsutrymmet specificeras i DIN 6887. Olika standarder kan gälla beroende på land, standardiseringsområde och bransch.
Konfigurera dina monteringsdelar
Med MISUMI-konfiguratorn kan du fritt konfigurera lager, axlar och andra komponenter.
Välj komponenttyp och ställ in önskade toleranser.


