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WSN-308 尼龙六角间隔柱: M3 螺纹绝缘支撑与间距控制机制

更新时间:2026-01-21点击次数:24

HIROSUGI 广杉计器 WSN-308 尼龙六角间隔柱,作为电子设备装配领域的核心支撑部件,凭借M3 螺纹精准适配尼龙材质绝缘防护一体带垫圈结构设计,实现 PCB 板、电子元器件的稳定固定与间距精准控制,有效解决设备运行中的短路、散热不良、部件位移等问题。本文将深入解析其绝缘支撑原理与间距控制机制,为电子装配作业提供技术参考。

一、 核心结构与材质特性

WSN-308 采用一体成型工艺制造,整体结构分为外螺纹段、内螺纹孔、六角受力面、集成垫圈四部分,核心规格为 M3 螺纹、长度 8mm、螺纹啮合长度 5mm,适配标准 M3 安装螺丝。

材质选用符合 UL94V-2 阻燃等级的高强度尼龙,该材质具备三大核心特性:一是优异绝缘性,绝缘电阻值>10¹²Ω,可有效阻断不同电位部件间的电流传导,杜绝短路隐患;二是耐化学腐蚀,可抵御工业环境中常见的油污、弱酸弱碱侵蚀,长期使用不易变形老化;三是轻量化高刚性,密度仅为 1.15g/cm³,不会增加设备整体负荷,同时抗冲击强度达 6kJ/m²,能承受电子设备装配与运行中的常规应力。

二、 绝缘支撑工作原理

WSN-308 的绝缘支撑功能,基于材质绝缘特性结构力学设计的双重作用,实现电子部件的安全隔离与稳定支撑。

绝缘隔离机制

在电子设备中,PCB 板与机箱、元器件与基板之间往往存在电位差,若直接接触极易引发短路。WSN-308 的尼龙材质为非导电体,将其安装在待固定部件之间,可形成物理绝缘屏障,阻断电流传导路径。同时,集成垫圈的设计增大了绝缘接触面积,避免因部件晃动导致的局部接触短路,尤其适用于工控设备、汽车电子等高电压、多部件集成场景。

力学支撑原理

六角受力面的设计,使安装时的拧紧力可均匀分散至间隔柱整体,避免局部应力集中导致的部件损伤。外螺纹与安装基座啮合、内螺纹与固定螺丝连接的双螺纹结构,形成双向锁紧力,可将 PCB 板、元器件等部件稳定固定在预设位置,抵御设备运输、运行过程中的振动与冲击。其支撑强度经过精准测算,可承受单颗间隔柱轴向静载荷≥50N,满足绝大多数民用与工业电子设备的安装需求。

三、 间距精准控制机制

间距控制是 WSN-308 的核心功能之一,其原理在于固定长度设计螺纹深度限位,确保部件间距的一致性与精准性。

长度尺寸精准控制

WSN-308 的整体长度公差控制在 ±0.1mm 范围内,当安装螺丝拧紧后,间隔柱的两端面可分别与待固定部件紧密贴合,将部件间距精准锁定为 8mm。这种固定长度设计,替代了传统垫片叠加的方式,避免了人工装配中的尺寸误差,提升了批量生产的一致性。

螺纹深度限位作用

内螺纹孔的深度为 5mm,与 M3 螺丝的啮合长度相匹配,当螺丝拧入至螺纹底部时,会形成机械限位,防止过度拧紧导致的间隔柱压缩变形,进而保障间距尺寸的稳定性。同时,预留的螺纹余量可兼容不同长度的 M3 螺丝,提升产品的适配灵活性。

散热间距预留价值

精准的间距控制不仅保障了部件安装稳定性,更预留了充足的散热空间。电子元器件运行中产生的热量,可通过间隔柱分隔出的空隙快速散发,避免热量积聚导致的性能衰减或部件烧毁。在高功率电子设备中,这种间距控制机制可有效提升设备的散热效率与使用寿命。

四、 应用优势与实操要点

核心应用优势

    • 免配件安装:集成垫圈设计无需额外搭配垫片,简化装配流程;

    • 多场景适配:适用于 PCB 板堆叠、元器件固定、面板安装等多种电子装配场景;

    • 环保合规:符合 RoHS2 标准,无铅、汞等有害物质,适配出口型设备生产。

      实操注意事项

    • 安装时使用扭矩扳手,拧紧力矩控制在 0.5–1.0N・m,避免过度拧紧损伤螺纹;

    • 避免在温度超过 75℃的长期高温环境中使用,防止尼龙材质热变形;

    • 安装前清洁螺纹与接触面的油污、灰尘,保障啮合紧密性与绝缘效果。



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