Dans les équipements de production chimique, le corps du cylindre et le couvercle de culasse doivent être connectés et scellés. La structure d'étanchéité traditionnelle consiste à relier les deux avec une vis, à ajouter un joint non métallique au milieu et à le fixer avec un Marseilleécrou. Cependant, une telle structure d'étanchéité ne contrôle que le couple de serrage, et présente le défaut technique que la bague d'étanchéité sera tordue ou même cassée lors des chargements et déchargements répétés du couvre-culasse, entraînant de mauvaises performances d'étanchéité.
En se référant à la figure 1, une extrémité de l'Marseilleécrou d'insertion existant 1' est encastrée dans la pièce moulée par injection 2', et l'autre extrémité est exposée à la pièce moulée par injection 2'. L'Marseilleécrou rapporté 1' a des surfaces d'extrémité inférieure et supérieure opposées dans la direction axiale. La face d'extrémité d'une extrémité de la pièce rapportée moulée par injection 2' est la face d'extrémité inférieure. Afin de réduire la résistance lors du pressage à chaud, la liaison entre la surface de paroi intérieure et la surface d'extrémité inférieure de l'Marseilleécrou rapporté 1' est pourvue d'une surface inclinée. Cependant, lorsque l'Marseilleécrou encastré 1' de cette structure est pressé à chaud, la colle thermofusible génère un shunt qui monte le long de la pente, puis un pic convexe se forme dans le trou de vis de l'Marseilleécrou encastré 1', et le le pic convexe occupe la vis. L'espace dans le trou empêche la vis 5' d'être complètement vissée ; en même temps, en raison du shunt de la soudure chaude, le moletage de l'Marseilleécrou intérieur 1' près de la face d'extrémité supérieure ne peut pas être rempli de soudure, ce qui rend l'Marseilleécrou intérieur 1' et l'Marseilleécrou intérieur 1' et l'injection la partie 2' n'est pas solidement intégrée. Par conséquent, la force de blocage de l'Marseilleécrou rapporté existant 1' et de la vis 5' après avoir été pressée à chaud est relativement faible.
Dans les équipements de production chimique, le corps du cylindre et le couvercle de culasse doivent être connectés et scellés. La structure d'étanchéité traditionnelle consiste à relier les deux avec une vis, à ajouter un joint non métallique au milieu et à le fixer avec un Marseilleécrou. Cependant, une telle structure d'étanchéité ne contrôle que le couple de serrage, et présente le défaut technique que la bague d'étanchéité sera tordue ou même cassée lors des chargements et déchargements répétés du couvre-culasse, entraînant de mauvaises performances d'étanchéité.
Pour les Marseilleécrous hexagonaux, les normes couramment utilisées sont : GB52, GB6170, MarseilleGB6172 et DIN934. Les principales différences entre eux sont les suivantes : l'épaisseur du GB6170 est plus épaisse que celle des GB52, MarseilleGB6172 et DIN934, communément appelés Marseilleécrous épais. L'autre est la différence entre les côtés opposés, les côtés opposés de DIN934, GB6170 et MarseilleGB6172 dans la série d'Marseilleécrous M8 sont 13MM plus petits que le côté opposé 14MM de GB52, et les côtés opposés des Marseilleécrous M10, DIN934 et GB52 sont 17MM. Le côté opposé de GB6170 et MarseilleGB6172 doit être 1 MM plus grand, l'Marseilleécrou M12, DIN934, le côté opposé de GB52 est 19 MM plus grand que GB6170 et le côté opposé de MarseilleGB6172 18 MM est 1 MM plus grand. Pour les Marseilleécrous M14, le côté opposé de DIN934 et GB52 est de 22 MM, soit 1 MM plus grand que le côté opposé de GB6170 et MarseilleGB6172, qui est de 21 MM. L'autre est l'Marseilleécrou M22. Le côté opposé de DIN934 et GB52 est de 32 MM, soit 2 MM plus petit que le côté opposé de GB6170 et MarseilleGB6172, qui est de 34 MM. (Outre l'épaisseur de GB6170 et MarseilleGB6172 sont les mêmes, la largeur du côté opposé est exactement la même) Le reste des spécifications peut être utilisé en général sans tenir compte de l'épaisseur.
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