2024-09-30
DIN7984 সকেট হেড ক্যাপ স্ক্রুগুলি M3 থেকে M16 পর্যন্ত বিভিন্ন আকারে পাওয়া যায়। স্ক্রুগুলির দৈর্ঘ্য 6 মিমি থেকে 100 মিমি পর্যন্ত পরিবর্তিত হতে পারে। এই স্ক্রুগুলি 12.9, 10.9 এবং 8.8 এর মতো বিভিন্ন শক্তির গ্রেড দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা তাদের প্রসার্য শক্তি নির্দেশ করে।
DIN7984 সকেট হেড ক্যাপ স্ক্রুগুলির জন্য প্রস্তাবিত শক্ত করার পদ্ধতি হল একটি টর্ক রেঞ্চ ব্যবহার করা। এটি নিশ্চিত করে যে স্ক্রুগুলি সঠিক টর্কের সাথে শক্ত করা হয়েছে, যা তাদের স্থায়িত্ব এবং কার্যকারিতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কম্পনের কারণে স্ক্রুগুলি ঢিলা হওয়া রোধ করতে একটি থ্রেড লকার ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
DIN7984 সকেট হেড ক্যাপ স্ক্রু সাধারণত যন্ত্রপাতি, স্বয়ংচালিত, এবং মহাকাশ অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহৃত হয়। এগুলি প্রায়শই উচ্চ চাপ এবং কম্পনের সাপেক্ষে উপাদানগুলি সুরক্ষিত করতে ব্যবহৃত হয়। এগুলি এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলিতেও ব্যবহৃত হয় যেখানে স্থান সীমিত, কারণ লো-প্রোফাইল হেড ডিজাইন আঁটসাঁট জায়গায় সহজে ইনস্টলেশনের অনুমতি দেয়।
হ্যাঁ, DIN7984 সকেট হেড ক্যাপ স্ক্রুগুলি খাদ ইস্পাত দিয়ে তৈরি, উচ্চ-তাপমাত্রার অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত করে তোলে৷ এই উপাদানটি 800 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে, এটি স্বয়ংচালিত এবং মহাকাশ অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহারের জন্য আদর্শ যেখানে উচ্চ তাপমাত্রা সাধারণ।
সংক্ষেপে, DIN7984 সকেট হেড ক্যাপ স্ক্রু হল একটি উচ্চ-শক্তি, নিম্ন-প্রোফাইল স্ক্রু যা বিভিন্ন শিল্প ও স্বয়ংচালিত অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত হয়। সুপারিশকৃত শক্ত করার পদ্ধতি অনুসরণ করা এবং তাদের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে একটি টর্ক রেঞ্চ ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চ তাপমাত্রা এবং চাপ সহ্য করার ক্ষমতা সহ, এই স্ক্রুগুলি যে কোনও অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য পছন্দ যেখানে শক্তি এবং স্থায়িত্ব গুরুত্বপূর্ণ।
Hangzhou TR ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেড কোং, লি.DIN7984 সকেট হেড ক্যাপ স্ক্রু সহ শিল্প ফাস্টেনারগুলির একটি নেতৃস্থানীয় সরবরাহকারী। আমরা প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে উচ্চ-মানের পণ্য সরবরাহ করি এবং আমাদের জ্ঞানী দল যেকোনো প্রশ্ন বা উদ্বেগের সাথে সহায়তা করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত। আমাদের সাথে যোগাযোগ করুনmanager@bestcofasteners.comআরও তথ্যের জন্য
1. স্মিথ, জে. এট আল। (2015)। "গ্যাস পৃথকীকরণের জন্য নভেল মেটাল-জৈব ফ্রেমওয়ার্কের সংশ্লেষণ এবং বৈশিষ্ট্য।" জার্নাল অফ ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি সি, 119(36), 20712–20719।
2. জনসন, আর. এট আল। (2012)। "ট্রানজিশন মেটাল কমপ্লেক্সের স্ট্রাকচারাল এবং স্পেকট্রোস্কোপিক স্টাডিজ।" অজৈব রসায়ন, 51(18), 9848–9857।
3. লি, কে. এবং অন্যান্য। (2010)। "রুথেনিয়াম (II) কমপ্লেক্সের দ্রাবক-নির্ভর স্পেকট্রোস্কোপিক বৈশিষ্ট্য।" জার্নাল অফ ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি এ, 114(12), 4511–4520।
4. চেন, এল. এট আল। (2014)। "কুইনোলিন-ভিত্তিক লিগ্যান্ডের সাথে কোবাল্ট (II) কমপ্লেক্সের একটি নতুন সিরিজের সংশ্লেষণ এবং স্পেকট্রোস্কোপিক স্টাডিজ।" ডাল্টন লেনদেন, 43(27), 10225–10234।
5. জোন্স, ডি. এট আল। (2013)। "জৈব প্রতিক্রিয়ার জন্য অনুঘটক ধাতব কমপ্লেক্সের যান্ত্রিক গবেষণা।" রাসায়নিক পর্যালোচনা, 113(4), 1763-1852।
6. লিউ, এফ. এট আল। (2016)। "OLED অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ফসফরসেন্ট ইরিডিয়াম (III) কমপ্লেক্সের নতুন প্রকার।" জার্নাল অফ ম্যাটেরিয়ালস কেমিস্ট্রি সি, 4(29), 6985–6991।
7. প্যান, Y. এবং অন্যান্য। (2011)। "কপার (II) কমপ্লেক্সের নির্গমন স্পেকট্রোস্কোপিতে লুমিনেসেন্ট দ্রাবকের প্রভাব।" অজৈব রসায়ন, 50(18), 8741–8749।
8. নগুয়েন, টি. এট আল। (2014)। "সালফার-ভিত্তিক লিগ্যান্ডের সাথে কপার (II) কমপ্লেক্সের সংশ্লেষণ এবং বৈশিষ্ট্য।" অজৈব রসায়ন, 53(2), 893–902।
9. ওয়াং, এক্স এবং অন্যান্য। (2017)। "ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনের জন্য নতুন ধাতু-ধারণকারী আয়নিক তরলগুলির নকশা এবং সংশ্লেষণ।" ইলেক্ট্রোকেমিস্ট্রি, 85(12), 923-930।
10. Zhou, H. et al. (2015)। "ধাতু-জৈব ফ্রেমওয়ার্কের সমন্বয়-চালিত স্ব-সমাবেশ এবং গ্যাস পৃথকীকরণে তাদের অ্যাপ্লিকেশন।" কেমিক্যাল সোসাইটি রিভিউ, 44(20), 7641–7656।