ナット『袋ナット 黒亜鉛メッキ』
丸い形状がアンティークな雰囲気!ボルトの先に固定し、先端をカバーする袋ナット
大里の『袋ナット 黒亜鉛メッキ』は、ボルトの先に固定する事で、 ボルト先端をカバーできます。 丸い形状もアンティークな雰囲気を演出します。 【特長】 ■ボルトの先に固定し、先端をカバーできる ■丸い形状がアンティークな雰囲気 ※詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。
- 企業:株式会社大里 SCP事業課 浦和営業所
- 価格:応相談
更新日: 集計期間:2025年11月19日~2025年12月16日
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丸い形状がアンティークな雰囲気!ボルトの先に固定し、先端をカバーする袋ナット
大里の『袋ナット 黒亜鉛メッキ』は、ボルトの先に固定する事で、 ボルト先端をカバーできます。 丸い形状もアンティークな雰囲気を演出します。 【特長】 ■ボルトの先に固定し、先端をカバーできる ■丸い形状がアンティークな雰囲気 ※詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。
ロープや鎖をかけたり、様々な用途で使用可能!黒亜鉛メッキで仕上げたアイナット
大里の『アイナット 黒亜鉛メッキ』は、ロープや鎖をかけたり、 フックにしたり、様々な用途で使用できます。 本物のアイナットをムラを多くした黒亜鉛メッキで仕上げました。 【特長】 ■ロープや鎖をかけたりフックにも ■ムラを多くした黒亜鉛メッキ仕上げ ※詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。
シングルナットで、単体の取り付けで緩み止め&脱落防止が可能
吊りボルト専用脱落防止ナット「マッスルナット(赤色チューブ)」は、脱落しません。 一般的な吊ボルトは、JIS規格ではなく、施行性や大量使用用途に向けたコスト面重視のため、 ボルトねじ有効径が細くなっています。そのため、市販のナットでは強く締めても振動等に耐えられず緩んで脱落してしまいます。 その緩みを解消するため、吊ボルト専用のマッスルナットを開発しました(六角ボルトのW3/8、W1/2には使用できません)。 締付けは施行性を良くするため、手でも締められるよう緩めにしてあります(それでも緩めトルクは、W3/8で4.5N・m以上です)。 また、マッスルナットは締付け途中で止めておくことも出来ます。 高所での利用を考慮し視認性を良くするため、赤色チューブを使用しています。 詳しくはカタログをダウンロードしてください。
【蝶番支柱の選定知識】フローティングナット仕様にすることで製作工程を簡素化
【Before】 ■従来の固定式支柱 従来の固定式支柱はネジ加工仕様になっているため、固定用ビスの 呼び込みがスムーズではなく、盤の加工精度によっては、ビスでの 固定が上手くいかなかったり、工数がかかる場合があります。 ↓ 【After】 ■ローレットビス フローティングナット付き支柱またはフローティングナット仕様に することにより、ローレットビスの呼び込みがスムーズになります。 組立をする時に多少、中心のズレがあったとしても、ビスとの締結が 簡単にできるため、盤全体の製作工程を簡素化することができます。 ※詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。
【その他アクセサリー・パーツの選定知識】パイロット付きなら位置決め簡単!
【Before】 ■六角ナット タップを立てられない薄い板厚に対して、六角ナットを溶接することで 様々なネジ止め用として利用可能ですが、一般的な六角ナットを使用する 場合、溶接時の位置決めが難しい時があります。 ↓ 【After】 ■六角ウェルド(溶接)ナット パイロット付きの六角ウェルドナットの場合、溶接する箇所に下穴を あけることにより位置決めがしやすくなるため、作業性を向上させることが 可能となります。 ※詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。
【その他アクセサリー・パーツの選定知識】プッシュナットで工数・コストを削減
【Before】 ■カシメ仕様 盤用のロット棒をハンドルの止め金と連結する際、通常はリベットピンを 叩いて潰してかしめますが、カシメ工程の時間と手間がかかってしまいます。 ↓ 【After】 ■プッシュナット仕様 カシメ工程の代わりにプッシュナットを使用することにより、 プッシュナットをピンのシャフトに圧入するだけで簡単に固定することが できます。カシメ工程による過度のカシメ防止、外観が良くなります。 ※詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。
六角ナットの形状や寸法について掲載した資料をご紹介
当資料は、『六角ナット』について掲載した技術資料です。 JIS B 1181(1995)より抜粋しています。 森本精密シャフト株式会社では、シャフト・ボールねじをはじめ、 すべりねじ・30度台形ネジやねじ用限界ゲージを取扱っております。 当資料の他にも、技術資料を多数ご用意しておりますので、ぜひご覧ください。 【掲載内容】 ■スタイルI(部品等級A)の形状、寸法 ■スタイルII(部品等級A)の形状、寸法 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
自動車用部品から特殊形状ナットまで!ナット製品の総合カタログをプレゼント!
ナット製品の総合カタログです。 温間加工技術を用いて複雑な形状や特殊な加工も実現します。 【掲載製品】 ○エム・ロック ○自動車用部品 ○カラー・スペーサー ○鉄パーツ品、IT関連部品 詳しくはお問い合わせ、またはカタログをダウンロードしてください。
HLN(ハードロックナット)/HLB(ハードロックベアリングナット)
他のロックナットにない強いゆるみ止め効果、優作業性、着脱性を持つ日本で生まれ世界に育つハードロック(R)ナット。くさびの原理をゆるみ止めに応用できないだろうか?このテーマに取組み、試行錯誤をくり返し完成したのがハードロックナットです。
「回転ゆるみ」と「非回転ゆるみ」について図表を用いて詳しく解説しています!
ねじのゆるみは大きく分類して2種類に分類できます。 おねじとめねじが相対的にゆるみ方向へ回転することによって生じる ゆるみ「回転ゆるみ」と、それらが相対的に回転していなくても生じる ゆるみ「非回転ゆるみ」です。 また、ねじは我々の生活において数多く用いられています。 しかし、ねじがゆるんでほしくない時にゆるむと生活に支障をきたす だけでなく大事故にも繋がりかねません。 ねじがゆるんでほしくない時にはゆるまず、ゆるませたいときには ゆるむ事が重要であり、ねじのゆるみとゆるみ止めの研究は急務と されています。 【ゆるみの分類】 ■回転ゆるみ ■非回転ゆるみ ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
軸方向繰返し荷重試験の試験方法と試験例を、写真を用いて詳しくご紹介します!
ボルト軸直角方向以外に、軸方向の繰返し荷重についてもゆるみの原因と なります。 軸方向繰り返し荷重では、ボルトナットは正しく締結し、十分な初期軸力を 与えていれば、ボルト降伏軸力Fyの80%という大きな繰り返し荷重が かかっている場合であっても、一般の六角ナットでさえ回転ゆるみを 起こしにくいことが理解できます。 一方、なんらかの要因で初期軸力が大きく低下した場合、ボルト降伏軸力Fyの 50%で六角ナット、六角ナット+ばね座金は完全に回転ゆるみを起こし、 ダブルナットでも初期軸力が半分程度に低下します。 以上の結果より、ハードロックナットの場合は、初期軸力が低い場合や なんらかの要因で軸力が低下した場合であっても、回転ゆるみを生じにくい ことが分かります。 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
ボルト締結する際には目標ボルト軸力に見合った強度区分・摩擦係数の選定が重要!
安全なねじ締結を行うには、十分な初期締付け力Fが必要であり、 その為には適切な締付けトルクTで締付けを行わなければなりません。 ねじ締結体の締付け方法の特長は、大きく分けて2つあり、弾性域締付けと 塑性域締付けです。 従って、ボルト締結する際には目標ボルト軸力に見合った強度区分 (降伏応力)・摩擦係数の選定が重要です。 そのため、適切なねじ締付けを行うためには、締付けトルク、初期締付け力に 大きな影響を与える摩擦係数を良く理解する必要があるといえます。 【ねじ締結体の締付け方法】 ■弾性域締付け:締付けによってボルトが降伏しない範囲の締付け ■塑性域締付け:締付けによってボルトが降伏し、極限締付け軸力に 達するまでの範囲の締付け ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
締結用に多く用いられるメートルねじについてなど!図や表で詳しくご紹介します
機械構造物(ねじ締結体)の締結において、ねじは重要な部品であります。 必要な時に取り外しが可能。機械構造物の修理が可能であり、再利用も できることが特長です。 ねじの締付け通則(JIS B 1083:2008)によると、ねじ締結は、2個以上の品物を ボルトのネジ部とナット又は品物に形成されためねじ部とはめ合わせ、 ねぞの締め付けによって結合する方法又は結合した状態。ねじ締結体は、 ねじ締結部をもつ構造物全体又はねじ締結部を含む構造物の一部。と 定義されています。 当社が運営しているねじ締結の課題解決に貢献する技術情報サイト "ねじ締結技術ナビ"では、「ねじの構造について」について詳しく ご紹介しています。 ぜひ関連リンクよりご覧ください。 ※詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。
引張り応力σとせん断応力τについてご紹介します!
ボルト・ナットを締結する際に、ねじ締結体における締付けトルクと 軸力の関係で留意すべき点は、大きく分けて以下の2点であると考えられます。 (1)締付けトルクが、ボルト・ナットの強度に対して大きすぎる場合 (2)締付けトルクが、ボルト・ナットの強度に対して小さすぎる場合 当社が運営しているねじ締結の課題解決に貢献する技術情報サイト "ねじ締結技術ナビ"では、締結時にボルト内部に発生する応力を確認し、 (1)締付けトルクが大きすぎる場合におけるねじの破損について 取り上げ、詳しくご紹介しております。 ぜひ関連リンクよりご覧ください。 ※詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。
全面腐食、孔食、異種金属接触腐食について詳しくご紹介します!
主な腐食の形態として、『全面腐食、孔食、異種金属接触腐食』があります。 その他の腐食としては、ミクロン程度の微小なすきまにおいて酸素濃淡電池が 形成されることで発生する局所的な腐食形態の「すきま腐食」や、結晶粒界が 優先的に腐食される「粒界腐食」、流体による摩耗の作用を伴う腐食の 「エロージョンコロージョン」、高温の大気とか水蒸気で酸化する乾食 「高温酸化」があります。 当社が運営しているねじ締結の課題解決に貢献する技術情報サイト "ねじ締結技術ナビ"では、主な腐食の形態である3つ(全面腐食、孔食、 異種金属接触腐食)を取り上げご紹介しています。 ぜひ、関連リンクよりご覧ください。 【掲載内容】 ■主な腐食の形態 ・全面腐食 ・孔食 ・異種金属接触腐食 ■特殊な腐食割れについて ・応力腐食割れ ・水素脆化割れ ※詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。