나일론 패스너 선택 및 사용 방법

업데이트: 28년 2024월 XNUMX일

전자 장치에는 회로 기판 고정, 도터보드 장착, 패널 닫기 및 기타 용도를 위한 패스너가 필요합니다. 다양한 재료로 만들어진 나사, 너트, 리벳에는 여러 종류가 있습니다. 패스너 선택은 전기 절연, 부식 및 진동 저항, 경량, 비자성 특성, 블라인드 설치 등 전자 응용 분야의 고유한 요구 사항을 고려해야 합니다.

이 기사에서는 다양한 나일론 패스너, 선택 및 적용에 대해 설명합니다. 나사, 너트, 스냅 리벳, 바브 패스너, 팝 리벳 등 Essentra Components의 예가 설명 목적으로 사용되었습니다.

왜 패스너로 나일론을 사용하나요?

나일론은 높은 기계적 강도, 우수한 피로도, ​​충격 및 내부식성, 우수한 전기 절연 특성을 갖춘 고성능 엔지니어링 열가소성 선형 폴리아미드 제품군입니다. 또한 알루미늄 등 금속에 비해 무게가 가볍고 내마모성이 뛰어납니다. 이러한 특성으로 인해 전자 응용 분야에 이상적입니다. 전자 장치가 작아짐에 따라 무게 감소가 주요 설계 목표입니다. 신뢰성과 사용자 경험의 관점에서 활성 전자 장치의 느슨한 금속 패스너는 재앙이 될 수 있습니다. 헐거운 비전도성 나일론 패스너는 단지 귀찮은 일입니다.

엔지니어링 용도의 패스너에 사용되는 가장 일반적인 유형의 나일론은 나일론 6과 나일론 6/6입니다. 나일론 6은 각각 6개의 탄소 원자를 가진 여러 개의 단량체에서 파생된 중합체입니다. 나일론의 화학식은 (C11H6NO)n입니다. 나일론 6/6은 각각 6개의 탄소 원자를 갖는 두 개의 단량체로 만들어집니다. 따라서 나일론 XNUMX/XNUMX이라는 이름이 붙었습니다.

나일론 6/6은 가격이 저렴하고 온도 범위가 약간 높기 때문에 패스너에 더 일반적으로 사용되는 재료입니다.

패스너 유형

패스너는 두 개 이상의 물체를 영구적으로 또는 비영구적으로 기계적으로 결합하는 하드웨어 장치입니다. 널리 사용되는 기계식 패스너는 나사, 너트 및 리벳입니다.

나사는 원통형 본체의 외부에 절단된 나선형 홈(나사산)을 사용하는 패스너입니다. 결합 구멍 내부에 절단된 역방향 나선형 홈과 결합됩니다. 나사를 나사산 구멍으로 돌리면 나사가 결합 표면으로 전진합니다. 나사는 주로 주요 직경, 나사산 피치, 길이, 헤드 유형 및 구동 유형에 따라 지정됩니다(그림 1).

그림 1: 나사는 헤드 유형, 드라이브 유형, 주요 직경, 나사산 피치 및 길이에 따라 지정됩니다. (이미지 출처: 작성자, Essentra Components의 자료 사용)

나사산 피치는 나사가 한 바퀴 전진하는 거리 또는 인접한 나사산의 정점 사이의 거리입니다. 미국(US)에서는 일반적으로 단위 길이당 스레드 수로 지정됩니다. UTS(Unified Thread Standard)는 북미 지역의 단위 길이로 인치(in.)를 사용합니다. UTS 나사는 공칭 직경과 나사산 수에 따라 지정됩니다. 예를 들어, ¼-20은 직경이 ¼인치이고 나사산 수가 인치당 20개인 나사입니다.

직경이 ¼인치 미만인 나사는 게이지라고 하는 0~16의 정수로 지정됩니다. 게이지 숫자가 클수록 직경이 커집니다.

나사의 주요 직경은 게이지 수에 0.013을 곱하고 제품에 0.060인치를 더하여 결정할 수 있습니다. 따라서 #6 나사의 직경은 (6 * 0.013) + 0.060 또는 0.138인치(3.5mm)입니다.

나사를 문자 M으로 지정하고 그 뒤에 나사의 주요 직경(mm), 나사산 피치(mm)를 나타내는 미터법 표준도 있습니다.

UTS 나일론 나사의 예로 Essentra Components 011024H100은 육각 머리가 있는 1인치(25.4mm) 길이의 나일론 캡 #10-24 나사입니다. Essentra Components 0401024HN은 결합 #10-24 나일론 육각 너트입니다. #10 패스너의 주요 직경은 0.19인치(4.826mm)입니다.

헤드 유형 선택은 용도에 따라 다릅니다. 접시 구멍이 있는 편평하고 타원형 헤드는 옷이나 물건이 걸리지 않는 모서리 없는 표면을 제공합니다. 소켓 및 필리스터 헤드 나사는 일반적으로 헤드 높이가 더 높으며 카운터보어 구멍에 자주 사용됩니다. 바인더, 팬, 버튼 헤드 등 바닥이 평평한 나사는 터미널 스트립의 전선을 고정하는 데 사용됩니다. 육각 및 소켓 헤드는 높은 토크의 조임이 필요한 응용 분야에 사용됩니다.

슬롯형 드라이브는 가장 기본적인 드라이브 유형이며 수동으로 구동하는 것이 가장 좋습니다. Phillips, Hex 및 소켓 드라이브는 드라이버의 머리가 나사에서 미끄러지는 것을 방지하기 위해 전기 드라이버와 함께 사용되는 경우가 많습니다.

리벳

리벳은 부품을 함께 고정하는 나사산이 없는 기계적 패스너입니다. 스냅인, 가시 또는 전나무, 푸시인, 마운팅 버튼, 블라인드 또는 팝을 포함하여 다양한 유형의 나일론 리벳이 있습니다. 설치 특성에는 영구, 이동식 및 블라인드가 포함됩니다. 유형에 관계없이 모든 리벳에는 결합 구성요소를 통해 미리 뚫은 구멍이 필요합니다. 다양한 리벳 스타일은 다양한 고정 메커니즘을 사용합니다. 예를 들어 Essentra Components SR-3075W 스냅 리벳은 확장 그로밋을 사용합니다(그림 2).

그림 2: SR-3075W와 같은 스냅 리벳은 확장 그로밋을 사용하여 고정합니다. (이미지 출처: 작성자, Essentra Components의 자료 사용)

스냅 리벳을 구멍에 삽입한 후 헤드를 밀어 넣으면 그로밋이 확장되어 고정됩니다. 리벳은 헤드 직경, 길이, 리벳 직경 및 그립 범위로 지정됩니다. 그립 범위는 리벳이 올바르게 작동하는 고정 부품의 두께입니다. Essentra Components SR-3075W의 헤드 직경은 0.253인치(6.4mm), 길이는 0.295인치(7.5mm), 리벳 직경은 0.118인치(3mm), 그립 범위는 0.197~0.236입니다. 인치(5 ~ 5.99mm). 이 유형의 나일론 리벳은 헤드를 위로 당기면 제거할 수 있습니다.

Essentra Components 27XT1250250과 같은 가시 또는 전나무 리벳은 골이 있는 자루를 사용하여 구성 요소를 고정합니다(그림 3).

그림 3: 27XT1250250과 같은 가시형 리벳의 리브는 리벳이 제거되는 것을 방지하면서 쉽게 구멍으로 미끄러지도록 각도가 지정되어 있습니다. (이미지 출처: 작성자, Essentra Components의 자료 사용)

가시 리벳의 리브는 삽입 시 압축되도록 각도를 이루지만 빠지는 것을 방지하기 위해 구멍 측면에 고정됩니다. 이 리벳은 금속, 폼, 고무, 플라스틱, 심지어 목재 부품에도 작동합니다.

Essentra Components 27XT1250250은 0.125인치(3.18mm) 구멍용으로 제작되었습니다. 길이는 0.321인치(8.15mm)이고 그립 범위는 0.062~0.250인치(1.58~6.35mm)입니다.

또 다른 유형의 가시 리벳은 Essentra Components BR1-226-01과 같은 4피스 래칫 리벳입니다. 이 유형의 패스너는 얇은 부품을 결합하는 데 적합합니다. 두 개의 래칫 리벳 반쪽을 결합하여 단일 패스너를 형성하는 방식으로 작동합니다(그림 XNUMX).

그림 4: BR1-226-01 래칫 리벳의 두 조각은 그리퍼 톱니를 맞물려 견고한 결합 결합을 형성합니다. (이미지 출처: 작성자, Essentra Components의 자료 사용)

Essentra Components BR1-226-01에는 0.281인치(7.14mm)의 구멍 직경이 필요합니다. 길이는 0.226인치(5.74mm)이고 그립 범위는 0.235~0.297인치(5.97~7.54mm)입니다.

Essentra Components 61PR400600(그림 5)과 같은 푸시 리벳은 빠르고 안정적이며 영구적인 부착을 제공합니다. 이러한 블라인드 사이드 리벳은 결합된 부품의 뒷면에 접근할 필요가 없습니다.

그림 5: 61PR400600의 사전 조립된 플런저를 밀면 리벳이 퍼져 견고하고 영구적인 연결이 제공됩니다. (이미지 출처: 작성자, Essentra Components의 자료 사용)

푸시리벳은 리벳의 몸체를 패널홀에 삽입한 후 부착된 플런저를 설치공구를 이용하여 조립체에 눌러 리벳을 확장시키는 방식으로 설치됩니다. Essentra Components 61PR400600은 길이가 0.445인치(11.3mm)이고 0.187인치(4.75mm) 구멍에 장착됩니다. 그립 범위는 0.078 ~ 0.375인치(1.98 ~ 9.53mm)입니다.

Essentra Components 27AC0011 장착 버튼 또는 카누 클립은 도구 없이 판금 부품이나 경량 부품을 고정하기 위해 쉽게 설치할 수 있는 패스너입니다(그림 6).

그림 6: 27AC0011 장착 버튼은 얇은 판금 또는 가벼운 부품을 함께 고정하는 데 이상적입니다. (이미지 출처: 작성자, Essentra Components의 자료 사용)

설치는 미리 뚫은 둥근 구멍에 리벳 본체를 밀어넣고 제자리에 고정될 때까지 리벳 헤드를 누르는 것만큼 간단합니다. 이 리벳은 0.192인치(4.9mm) 구멍에 맞고 길이는 0.515인치(13.08mm)입니다. 그립 범위는 0.165~0.185인치(4.2~4.7mm)입니다.

팝 또는 클린치 리벳은 패널 뒷면에 접근할 필요가 없는 또 다른 블라인드 삽입 리벳입니다. Essentra Components CR32-2-1 정밀 성형 나일론 장치가 그 예입니다(그림 7).

그림 7: 팝 리벳에는 리벳의 맨드릴을 리벳 헤드 쪽으로 당기는 도구가 필요합니다. 이로 인해 리벳이 무너지고 구멍에 닿아 벌어지게 됩니다. (이미지 출처: Essentra Components)

CR32-2-1에는 리벳 몸체를 관통하는 맨드릴이 있습니다. 리벳이 구멍에 삽입되고 팝 리벳 도구를 사용하여 리벳 몸체를 통해 맨드릴을 당깁니다. 이로 인해 리벳 본체가 붕괴되고 구멍에 대해 팽창하여 구성 요소가 함께 고정됩니다. 이 리벳의 직경은 0.126인치(3.2mm)이고 길이는 0.378인치(9.6mm)입니다. 0.130인치(3.3mm)의 구멍 직경이 필요하며 그립 범위는 0.157~0.276인치(4.0~7.0mm)입니다.

각 유형의 리벳은 적용 분야의 요구 사항에 맞게 다양한 직경과 길이로 제공됩니다.

리벳 지정

Essentra 구성요소 카탈로그를 사용하면 필요한 리벳 크기를 쉽게 선택할 수 있습니다. 사용자는 리벳 유형을 선택하는 것으로 시작합니다. 그런 다음 결합 부품의 두께에 따라 카탈로그는 해당 그립 범위에 적합한 구멍 직경과 리벳 길이 범위를 제공합니다(그림 8).

그림 8: Essentra 카탈로그는 결합되는 부품의 두께를 기준으로 리벳을 선택하는 방법을 제공합니다. (이미지 출처: Essentra Components)

구멍 직경이 0.083~0.087mm(2.1~2.2인치)인 스냅 리벳 선택 샘플에는 0.205가지 적합한 모델이 나와 있습니다. 그립 범위가 0.225~5.2mm(5.7~0.295인치)인 경우 필요한 고정 두께를 달성하려면 길이 7.5인치(7mm)(라인 XNUMX)의 리벳이 필요합니다.

결론

나일론 패스너는 전자 제품, 가전 제품 및 자동차 응용 분야에 많은 이점을 제공합니다. 이 제품은 금속 제품보다 가볍고 비전도성이며 내부식성이 있으며 다양한 유형과 크기로 제공됩니다.