Valg av materialer for avsmalnede pinner avhenger av de mekaniske egenskapene (for eksempel styrke og slitestyrke), miljømessig tilpasningsevne (for eksempel korrosjonsmotstand og temperaturtoleranse), og kostnadene for applikasjonsscenariet . Vanlige materialer er hovedsakelig kategorisert imetallogikke-metall, som følger:
1. metallmaterialer (mest brukt, egnet for de fleste industrielle scenarier)
Karbonstrukturstål (e . g ., q235, 45 stål)
Funksjoner: Lave kostnader, lett å maskinere, og tilbyr grunnleggende styrke og seighet . Det er egnet for generelle posisjoneringsscenarier uten spesielle miljøkrav .
Gjeldende scenarier: Generell mekanisk montering (for eksempel møbler og enkelt utstyrsposisjonering) og lavbelastnings-hjelpekoblinger .
Alloy Structural Steel (E . g ., 40cr, 35crmo)
Funksjoner: Dets hardhet og slitestyrke kan forbedres gjennom varmebehandling (for eksempel slukking og temperering) . Den har høyere styrke enn karbonstål og tåler moderat påvirkning og dreiemoment .
Gjeldende scenarier: Plassering av mekaniske overføringskomponenter (e . g ., tilkoblinger mellom gir og sjakter), middels belastning og strukturer som krever gjentatt demontering .
Rustfritt stål (e . g ., 304, 316)
Funksjoner: Utmerket korrosjonsmotstand (316 utfører bedre enn 304, spesielt i motstand mot sjøvann og kjemiske medier) . Overflaten er motstandsdyktig mot rust og opprettholder moderat styrke .
Gjeldende scenarier: Fuktige miljøer (e . g ., skip, vannbevaringsutstyr), matmaskiner (der sanitærkvalitetsmaterialer er påkrevd), og andre korrosjonsutsatte innstillinger (e . g ., kjemisk utstyr) {{6} {{{5}, kjemisk utstyr) {{6} {{{5 {5 {
High-Speed Steel (E . g ., w18cr4v)
Funksjoner: Eksepsjonell hardhet og slitestyrke, sammen med toleranse med høy temperatur (egnet for stabil drift i miljøer med høy temperatur) .
Gjeldende scenarier: Plassering av presisjonsformer (e . g ., varmt smimer) og kjernekomponenter i høyhastighet
Kobberlegeringer (e . g ., messing, bronse)
Funksjoner: Myk tekstur (forhindrer skade på overflaten på parringsdeler), god elektrisk ledningsevne (nyttig for ledende posisjonering i spesifikke scenarier), og moderat korrosjonsmotstand .
Gjeldende scenarier: Plassering av presisjonsinstrumenter (e . g ., interne komponenter på målere), strukturer parret med myke materialer som aluminiumslegeringer (for å unngå riper), og tilkoblinger av komponenter som krever elektrisk ledningsevne .

2. Ikke-metallmaterialer (egnet for spesielle kravsscenarier)
Engineering Plastics (e . g ., nylon, polytetrafluoroetylen)
Funksjoner: Lett, god isolasjon, motstand mot syre og alkalikorrosjon, og moderat elastisitet (i stand til å buffere vibrasjoner) .
Gjeldende scenarier: Intern plassering av elektronisk utstyr (for å oppfylle isolasjonskrav), lysbelastning av korrosjonsbestandige innstillinger (e . g ., tilbehør for kjemiske rørledninger) og miljøer der metallkontakt må unngå
Sementert karbid (e . g ., wolfram-cobalt legering)
Funksjoner: Ekstremt høy hardhet (nær diamant) og eksepsjonell slitemotstand, men den er sprø og kostbar .
Gjeldende scenarier: Ultra-høytrykk og miljøer med høyt slitasje (e . g ., plassering av ventilkjerner i hydraulisk utstyr) og plassering av pinner for presisjonsmålingsverktøy (som må opprettholde nøyaktigheten over lange perioder) .
3. kjerneprinsipper for materialvalg
Belastning og styrke: For høye belastningsscenarier, velg legeringsstruktur eller høyhastighetsstål; For lysbelastninger er karbonstål eller kobberlegeringer egnet .
Miljøsproduksjon: For fuktige eller etsende miljøer, velg rustfritt stål eller ingeniørplast; For miljøer med høy temperatur, velg høyhastighetsstål eller legeringsstrukturstål .
Presisjonskrav: For presisjonsposisjonering, bruk rustfritt stål eller sementert karbid (begge gir god stabilitet); For generell posisjonering er karbonstål kostnadseffektiv .
Spesielle krav: Velg ingeniørplast for isolasjon, kobberlegeringer for konduktivitet og kobberlegeringer eller plast for skrapemotstand .




