প্রতিটি থ্রেডেড ফাস্টেনার জয়েন্ট তার সার্ভিস লাইফের জন্য একই শত্রুর মুখোমুখি হয়: কম্পন, তাপীয় সাইকেল চালানো বা পৃষ্ঠের স্থিরকরণের কারণে ধীরে ধীরে ক্ল্যাম্পিং শক্তির ক্ষতি। লক ওয়াশারগুলি বসন্তের চাপ তৈরি করে এবং দাঁতযুক্ত নকশায়, ঘূর্ণন প্রতিরোধ করার জন্য মিলন পৃষ্ঠগুলিতে খনন করে সেই ক্ষতির সাথে লড়াই করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। দাঁতযুক্ত পরিবারের মধ্যে, দুটি জ্যামিতি শিল্প এবং ভোক্তা হার্ডওয়্যার ক্যাটালগগুলিতে প্রাধান্য পায়: বাহ্যিক দাঁত লক ওয়াশার , রিমের চারপাশে বাইরের দিকে বাঁকানো দাঁত, এবং অভ্যন্তরীণ দাঁত লক ওয়াশার , দাঁত বোরের দিকে ভিতরের দিকে কোণযুক্ত। উভয়ই একই বিস্তৃত কাজটি সম্পন্ন করে, তবুও সেই দাঁতগুলির বসানো পরিবর্তন করে যে কীভাবে বল প্রয়োগ করা হয়, কোথায় যোগাযোগ হয় এবং কোন জয়েন্টগুলি প্রতিটি নকশা সবচেয়ে উপযুক্ত।
এই পার্থক্যটি এটি প্রথম প্রদর্শিত হওয়ার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একজন ফাস্টেনার ইঞ্জিনিয়ার উভয়ের মধ্যে বেছে নিচ্ছেন একটি প্রসাধনী বৈকল্পিক বাছাই করছেন না; তারা নির্বাচন করছে যে ওয়াশারের মুখে কামড় কোথায় ঘটবে, মিলনের পৃষ্ঠের কতটা চিহ্নিত করা হবে এবং বারবার টর্ক এবং কম্পনের অধীনে ওয়াশার কীভাবে আচরণ করবে। দাঁত বসানো, লোড বন্টন এবং ডিজাইনের অভিপ্রায় বোঝা একজন ক্রেতা বা ডিজাইনারকে সঠিক জয়েন্টের সাথে সঠিক ওয়াশারের সাথে মেলাতে অনুমতি দেয় যেটি শেল্ফে থাকা অংশে ডিফল্ট না করে।
দুটি ডিজাইনের মধ্যে বিভ্রান্তি বোধগম্য কারণ, দূর থেকে, উভয়ই একটি দানাদার প্রান্ত সহ একটি ধাতব আংটির মতো দেখাচ্ছে৷ এটি শুধুমাত্র যখন একজন ব্যক্তি একটি তুলে নেয় এবং এটিকে আলোতে ঘুরিয়ে দেয় যে দাঁতের দিকটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, এবং তারপরেও, সেই দিকটির ব্যবহারিক পরিণতিগুলি সর্বদা স্বজ্ঞাত হয় না যে কোনও পটভূমি ছাড়াই ক্ল্যাম্পড জয়েন্টগুলি কীভাবে ব্যর্থ হয়। একটি বোল্ট করা বা স্ক্রু করা জয়েন্ট খুব কমই আলগা হয় কারণ ফাস্টেনার নিজেই একটি স্থির, অপরিবর্তনীয় লোডের অধীনে নিজের স্ক্রু খুলে ফেলে। প্রায়শই, ফাস্টেনার হেড, ওয়াশার এবং এর নীচের পৃষ্ঠের মধ্যে অল্প পরিমাণে আপেক্ষিক গতির সাথে ঢিলা শুরু হয়, প্রায়শই কম্পন, তাপীয় প্রসারণ এবং সংকোচনের ফলে বা অ্যাসেম্বলির কিছুক্ষণ পরেই আটকানো উপাদানগুলির সামান্য স্থির হয়ে যায়। একবার গতির সেই প্রথম স্লিভারটি প্রদর্শিত হলে, সঙ্গমের পৃষ্ঠের ঘর্ষণটি ফাস্টেনারটি ছোট ইনক্রিমেন্টে ঘুরতে শুরু করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে নেমে যায় এবং জয়েন্টটি পরিমাপযোগ্যভাবে ক্ল্যাম্পিং শক্তি হারিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত প্রতিটি ইনক্রিমেন্ট যৌগ চলে যায়।
দাঁতযুক্ত লক ওয়াশারগুলি ঘর্ষণ ছাড়াও জয়েন্টটিকে একটি যান্ত্রিক ক্রয় পয়েন্ট দিয়ে ঘটনাগুলির সেই শৃঙ্খলে বাধা দেয় যা অন্যথায় সমস্ত কাজ করে। বোল্ট হেড এবং ওয়াশার, বা ওয়াশার এবং সাবস্ট্রেটের মধ্যে পৃষ্ঠের ঘর্ষণে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করার পরিবর্তে, দাঁতগুলি শারীরিকভাবে উভয় পৃষ্ঠের মধ্যে কামড় দেয়, ছোট যান্ত্রিক ইন্টারলক তৈরি করে যা ঘূর্ণন গতির প্রথম স্লিভারটি শুরু করার আগে প্রতিরোধ করে। কারণ গতির সেই প্রথম স্লিভারটিই যা শিথিল হওয়া ক্যাসকেড শুরু করে, এটিকে তাড়াতাড়ি বন্ধ করা দীর্ঘমেয়াদী জয়েন্টের নির্ভরযোগ্যতার উপর একটি বড় প্রভাব ফেলে যা দাঁতের ছোট আকারের পরামর্শ দিতে পারে তার তুলনায়।
দুটি ধোয়ার প্রকারের মধ্যে মূল শারীরিক পার্থক্য বর্ণনা করা সহজ কিন্তু এর ব্যাপক ফলাফল রয়েছে। একটি বাহ্যিক টুথ ওয়াশারের বাইরের ব্যাস বরাবর দাঁত তৈরি হয়, বাঁকানো হয় তাই প্রতিটি দাঁত একটি তীক্ষ্ণ প্রান্ত উপস্থাপন করে যা ওয়াশার প্লেন থেকে কিছুটা বাইরে কোণ করে। একটি অভ্যন্তরীণ দাঁত ধোয়ার সেই বিন্যাসটিকে উল্টে দেয়: দাঁতগুলি ভিতরের ব্যাস বরাবর স্ট্যাম্প করা হয়, বোল্ট শ্যাঙ্ক বা স্ক্রু বডির কাছাকাছি এবং কোণ ভিতরের দিকে।
যেহেতু বাহ্যিক দাঁত ধোয়ারটি বাইরের রিমে কামড়ায়, এটি বোল্টের মাথা বা বাদামের নীচে ভারবহন পৃষ্ঠের সাথে যোগাযোগের একটি বিস্তৃত বৃত্ত যুক্ত করে। এই বৃহত্তর বৃত্তটি একটি বৃহত্তর চাপ জুড়ে ঘূর্ণনের প্রতিরোধ ছড়িয়ে দেয়, যা ফ্ল্যাট, নরম উপকরণ যেমন শীট মেটাল ঘের, আঁকা প্যানেল বা হালকা খাদ আবাসনে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে। বিপরীতে, অভ্যন্তরীণ দাঁত ধোয়ারটি তার কামড়কে অবিলম্বে শ্যাঙ্কের চারপাশে কেন্দ্রীভূত করে, যা ওয়াশারের বাইরের মুখ তুলনামূলকভাবে অচিহ্নিত রাখে এবং প্রায়শই এটি পছন্দ করা হয় যেখানে ফাস্টনারের চারপাশে দৃশ্যমান পৃষ্ঠের সমাপ্তি, যেমন আলংকারিক প্যানেল, যন্ত্রের আবাসন বা জয়েন্টগুলিতে যেখানে বাইরের রিমটি বসে থাকে এবং অন্য কম্পনের কাছাকাছি থাকে না।
দাঁতের সংখ্যা এবং কোণও সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বেশিরভাগ স্ট্যাম্পযুক্ত নকশা রিংয়ের চারপাশে আট থেকে এক ডজন দাঁতের মধ্যে থাকে, প্রতিটি সমতলের বাইরে সামান্য বাঁকানো হয় যাতে কম্প্রেশনের অধীনে তারা ছোট ক্যান্টিলিভারড স্প্রিংসের পাশাপাশি কাটা প্রান্তের মতো কাজ করে। ফাস্টেনারকে শক্ত করার সাথে সাথে, দাঁতগুলি প্রথমে সামান্য চ্যাপ্টা হয়, বসন্ত শক্তি সঞ্চয় করে, এবং তারপরে সম্পূর্ণ ক্ল্যাম্পিং বল পৌঁছে যাওয়ার সাথে সাথে পৃষ্ঠে কামড় দেয়। এই দ্বৈত ক্রিয়া, আংশিক স্প্রিং এবং আংশিক কাটিং এজ, এই কারণেই টুথেড ওয়াশারগুলিকে কখনও কখনও বিভক্ত রিং ডিজাইনের পাশাপাশি বিস্তৃত লক ওয়াশার পরিবারে গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়, যদিও ঢিলা প্রতিরোধের প্রক্রিয়াটি অর্থপূর্ণভাবে আলাদা। একটি বিভক্ত রিং ওয়াশার প্রায় সম্পূর্ণরূপে সঞ্চিত স্প্রিং টেনশনের উপর নির্ভর করে যা ফাস্টেনার থ্রেডগুলির বিরুদ্ধে পিছনে ঠেলে দেয়, যখন একটি দাঁতযুক্ত ধোয়ার স্ট্যাম্পিং প্রক্রিয়া সরবরাহ করে যে কোনও স্প্রিং টেনশনের উপরে একটি যান্ত্রিক কামড় যোগ করে।
উপাদান নির্বাচন পাশাপাশি দাঁত বসানোর সাথে যোগাযোগ করে। মোটা স্ট্রাকচারাল স্টিলের মতো শক্ত সাবস্ট্রেটে, বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ উভয় দাঁতের নকশাই গভীরভাবে কামড়ানোর জন্য লড়াই করবে এবং তাদের মধ্যে ব্যবহারিক কার্যক্ষমতার পার্থক্য সংকুচিত হবে কারণ কোনটিই ভিত্তি উপাদানের মধ্যে গভীর ক্রয় করতে পারে না। একটি নরম স্তর যেমন অ্যালুমিনিয়াম শীট বা একটি পেইন্ট করা ঘের প্যানেলে, পার্থক্যটি আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যেহেতু দাঁতগুলি কেবল পৃষ্ঠকে স্কোর করার পরিবর্তে বস্তুর মধ্যে ডুবে যেতে পারে। এটি একটি কারণ যে অভিজ্ঞ অ্যাসেম্বলাররা একটি ডিজাইনের প্রতিটি ফাস্টেনার জুড়ে একটি কম্বল স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োগ করার পরিবর্তে একটি যৌথ-নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত হিসাবে দাঁত ধোয়ার নির্বাচনকে বিবেচনা করে।
লোড ডিস্ট্রিবিউশন হল যেখানে দাঁত বসানোর ব্যবহারিক পরিণতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটি আঁটসাঁট ফাস্টেনার অধীনে একটি ওয়াশার শুধুমাত্র ঘূর্ণন প্রতিরোধ করা হয় না; এটি বল্টু হেড বা নাটের ক্ল্যাম্পিং বলকে অন্তর্নিহিত উপাদান জুড়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে যাতে চাপ একটি ছোট বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত না হয়। দাঁত যে ব্যাস যোগাযোগ করে সেই স্প্রেডের ব্যাসার্ধকে পরিবর্তন করে।
যেহেতু বাহ্যিক দাঁত একটি প্রদত্ত ওয়াশার আকারের জন্য সবচেয়ে বেশি উপলব্ধ ব্যাসে বসে, তারা একটি বিস্তৃত পরিধিতে কামড় বিতরণ করে, যা একই ক্ল্যাম্পিং বলের জন্য যে কোনও একক দাঁতে চাপ কমিয়ে দেয়। অভ্যন্তরীণ দাঁত, একটি ছোট ব্যাসার্ধে অবস্থিত, একই ঘূর্ণন সঁচারক বল জন্য প্রতি দাঁতে আরও বল কেন্দ্রীভূত করে, যা স্থানীয় কামড়ের গভীরতা বাড়ায় কিন্তু শক্ত বা পাতলা পদার্থের উপর সরাসরি বোরের চারপাশে পৃষ্ঠ চিহ্নিত করার ঝুঁকিও বাড়িয়ে দেয়।
এই পরিসংখ্যানগুলি ল্যাবরেটরি পরিমাপের চেয়ে দৃষ্টান্তমূলক, কিন্তু তারা যৌথ সমাবেশ অনুশীলনে ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা একটি প্যাটার্নকে প্রতিনিধিত্ব করে: একটি বৃহত্তর যোগাযোগের কামড় সহ ওয়াশারগুলি একটি বৃহত্তর পদচিহ্ন জুড়ে ক্ল্যাম্পিং স্ট্রেস ছড়িয়ে দেয়, যা সময়ের সাথে সাথে অন্তর্নিহিত পৃষ্ঠের বিকৃত হওয়ার বা ফাস্টেনারের নরম উপাদানে ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করে।
লোড ডিস্ট্রিবিউশনের একটি গৌণ প্রভাবও রয়েছে যা উপেক্ষা করা সহজ: এটি জয়েন্টটি সম্পূর্ণভাবে টর্ক হয়ে গেলে আটকানো অংশগুলি একে অপরের বিরুদ্ধে কতটা সমানভাবে বসে তা প্রভাবিত করে। একটি ধোয়ার যা তার ভারবহন চাপকে একটি সংকীর্ণ বলয়ে কেন্দ্রীভূত করে, যদি পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠটি পুরোপুরি সমতল না হয় তবে একটি সামান্য দোলনার প্রবণতা তৈরি করতে পারে, কারণ লোড পাথটি একটি বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে কুশন না হয়ে একটি ছোট যোগাযোগ ব্যান্ডের মাধ্যমে ফানেল করে। একটি বৃহত্তর বিয়ারিং ফুটপ্রিন্ট ছোট পৃষ্ঠের অনিয়মগুলি গড়তে থাকে, যার একটি অংশ কেন বাহ্যিক দাঁতের নকশাগুলি প্রায়শই অ্যাসেম্বলিগুলিতে নির্দিষ্ট করা হয় যেখানে সঙ্গম প্যানেলে স্ট্যাম্পযুক্ত শীট মেটাল কভার বা এক্সট্রুড হাউজিং বিভাগগুলির মতো উত্পাদন সহনশীলতা থেকে সামান্য তরঙ্গায়িত হতে পারে।
একটি ট্রেড-অফ লক্ষণীয় মূল্য আছে, তবে. একটি বিস্তৃত অঞ্চলে লোড ছড়িয়ে দিলে যে কোনও একক দাঁতে সর্বোচ্চ চাপ কম হয়, যা পৃষ্ঠের ক্ষতি এড়াতে ভাল তবে এর অর্থ এমন একটি নকশার তুলনায় একটি অগভীর গড় কামড়ের গভীরতা হতে পারে যা একই ক্ল্যাম্পিং বলকে একটি ছোট রিংয়ে কেন্দ্রীভূত করে। এটি হল দুটি ধোয়ার প্রকারের মধ্যে মূল যান্ত্রিক লেনদেন: বাহ্যিক দাঁতের নকশাগুলি আশেপাশের পৃষ্ঠকে রক্ষা করার জন্য বিস্তৃত, মৃদু ব্যস্ততার পক্ষে, যখন অভ্যন্তরীণ দাঁতের নকশাগুলি একটি ছোট পদচিহ্নে ঘূর্ণন প্রতিরোধের জন্য উপযুক্ত একটি শক্ত, আরও ঘনীভূত কামড়ের পক্ষে। কোন পদ্ধতিই সর্বজনীনভাবে শক্তিশালী নয়; প্রতিটি সহজভাবে স্থানান্তরিত হয় যেখানে চাপ-বনাম-ক্ষেত্র বক্ররেখায় জয়েন্ট বসে।
উভয় দাঁতের নকশাই প্রাথমিকভাবে কম্পনের অধীনে শিথিল হওয়া প্রতিরোধ করার ক্ষমতার ভিত্তিতে বাজারজাত করা হয়, তবে বর্ধিত সাইকেল চালানোর উপর প্রতিটির ধরে রাখার উপায়টি ফাস্টেনার অক্ষের সাপেক্ষে যেখানে কামড় ঘটে তার কারণে কিছুটা আলাদা। একটি অভ্যন্তরীণ দাঁত ধোয়ার বোল্ট শ্যাঙ্কের কাছাকাছি অবস্থিত দাঁতগুলি যে কোনও ঘূর্ণনশীল মাইক্রো-আন্দোলনের পিভট পয়েন্টের কাছাকাছি বসে, যা তাদের প্রাথমিক-চক্র প্রতিরোধে একটি যান্ত্রিক সুবিধা দেয়। একটি লম্বা লিভার আর্ম থেকে দাঁত একটি বাহ্যিক দাঁত ধোয়ার সুবিধার উপর আরও দূরে অবস্থান করে, যা প্রাথমিক কামড় পৃষ্ঠে সেট হয়ে গেলে স্থির দীর্ঘমেয়াদী ধারণে অনুবাদ করতে পারে।
এখানে দেখানো বক্ররেখাগুলি একটি নির্দিষ্ট গ্যারান্টির পরিবর্তে অনেকগুলি যৌথ গবেষণায় দেখা একটি সাধারণ প্যাটার্নকে প্রতিফলিত করে: অভ্যন্তরীণ দাঁত ধোয়ারগুলি প্রায়শই শ্যাঙ্কের কাছে ছোট লিভারের হাতের কারণে কিছুটা শক্তিশালী প্রাথমিক কামড় দিয়ে শুরু করে, যখন বাহ্যিক দাঁত ধোয়ারগুলি ধীরে ধীরে আরও ক্ষয় হতে থাকে কারণ তাদের বিস্তৃত কামড়ের ব্যাসার্ধ পৃথক পৃথক অংশগুলি আলগা হওয়ার পরেও ঘূর্ণায়মান হয়। কোন প্যাটার্নই একটি ডিজাইনকে সর্বজনীনভাবে উন্নত করে না; সঠিক পছন্দ নির্ভর করে জয়েন্টটি তীব্র প্রারম্ভিক কম্পন দেখতে পাবে কিনা, যেমন প্রাথমিক সরঞ্জাম চালানোর সময়, বা অবিচ্ছিন্ন দীর্ঘমেয়াদী সাইক্লিং, যেমন একটানা অপারেটিং যন্ত্রপাতি।
দাঁতযুক্ত ওয়াশারগুলি একটি খারাপভাবে নির্দিষ্ট করা ফাস্টেনারের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্যও নয়। যদি বোল্ট বা স্ক্রু ব্যাস লোডের জন্য ছোট হয়, বা ক্ল্যাম্প করা উপাদানগুলি টর্ক ধরে রাখার জন্য একেবারেই নরম হয়, তবে দাঁতের জ্যামিতির কোনও পরিমাণই সেই অমিলটিকে পুরোপুরি অফসেট করবে না। এগুলি অন্যথায় সঠিক আকারের জয়েন্টের উপরে স্তরযুক্ত একটি পরিশোধন, সঠিক ফাস্টেনার আকারের বিকল্প নয়।
ফাস্টেনার ডিজাইন পছন্দ খুব কমই একটি একক সম্পত্তিতে নেমে আসে। ইঞ্জিনিয়াররা পৃষ্ঠের কঠোরতা, সমাপ্ত জয়েন্টের দৃশ্যমানতা, উপলব্ধ রেডিয়াল ক্লিয়ারেন্স এবং প্রত্যাশিত কম্পন প্রোফাইল একসাথে ওজন করে। নীচের সারণীটি সাধারণ সমাবেশ অনুশীলন থেকে প্রাপ্ত সাধারণ সিদ্ধান্তের পয়েন্টগুলিকে সংক্ষিপ্ত করে।
| বিবেচনা | এক্সটার্নাল টুথ ওয়াশার | অভ্যন্তরীণ দাঁত ধোয়ার |
|---|---|---|
| কামড় ব্যাসার্ধ | বাইরের রিম, প্রশস্ত পরিধি | অভ্যন্তরীণ বোর, শ্যাঙ্কের কাছাকাছি |
| পৃষ্ঠ চিহ্নিতকরণ | হালকা চিহ্নিতকরণের বিস্তৃত রিং | বোরের কাছাকাছি ছোট রিং |
| সর্বোত্তম | নরম বা পাতলা শীট উপকরণ | কঠিন, ঘন সঙ্গম অংশ |
| দৃশ্যমান ফিনিস প্রভাব | রিম এ আরো লক্ষণীয় | বেশিরভাগই বল্টু মাথার নিচে লুকানো |
| সাধারণ ব্যবহার | প্যানেল ঘের, বন্ধনী | বৈদ্যুতিক টার্মিনাল, ছোট সমাবেশ |
| ক্লিয়ারেন্স প্রয়োজন | রিম স্থান প্রয়োজন | টাইট বোর এলাকায় ফিট |
Enclosures and structural brackets, which are frequently made from thinner sheet stock, lean toward external tooth designs because the wider bite spreads clamping force without deforming the panel. Electrical terminals and compact housings, where the visible face must stay clean and space around the bore is limited, lean toward internal tooth designs. Neither pattern is a strict rule; it reflects the general logic that guides selection once the two mechanical behaviors are understood.
Grounding and bonding joints are one of the more common places where tooth washers appear outside general structural fastening. Because the teeth cut through light surface oxidation as they bite, both designs are commonly specified in bonding applications, with the choice usually driven by available space around the terminal lug.
A single number rarely tells the full story of a fastener component, so a multi-attribute comparison is often more useful during the selection process. The radar chart below plots five attributes commonly weighed against each other: vibration resistance, surface protection, edge bite strength, ease of alignment during assembly, and general cost efficiency at typical production volumes.
External tooth washers tend to score higher on vibration resistance and cost efficiency, since the wider bite radius resists loosening well and the stamping process for outer teeth is generally simpler at volume. Internal tooth washers tend to score higher on surface protection and ease of alignment, since the smaller outer profile keeps the rim clear of surrounding hardware and the teeth self-center more naturally around the shank during assembly. Edge bite strength runs close between the two, with the advantage shifting depending on the hardness of the mating material.
Reading a chart like this is most useful when the attributes are weighted according to the specific joint being designed rather than treated as equally important across every application. A designer working on an outdoor structural bracket, where vibration resistance and long-term reliability outweigh cosmetic concerns, will naturally lean toward the attributes where external tooth designs score higher. A designer working on a compact electronic enclosure, where the visible seam around each screw matters to the finished product and available radial space is tight, will weight surface protection and ease of alignment more heavily and lean toward internal tooth designs instead. The chart is a starting point for that conversation, not a final verdict, since real projects usually balance several of these attributes against each other simultaneously rather than optimizing for just one.
Selecting the correct tooth geometry is only half of a successful joint. A few practical checks reduce the chance of a washer underperforming once installed:
These checks are common practice across general assembly work and apply regardless of which tooth geometry is ultimately selected. Skipping them is a more frequent cause of joint loosening than choosing the wrong washer type in the first place.
They are typically used one at a time rather than stacked, since each is already designed to provide sufficient bite on its own and stacking adds unnecessary joint height without a proportional gain in holding power.
Tooth placement mainly affects how the clamping force is distributed once the fastener is tight rather than the torque required to reach that clamping force, though slightly higher friction can occur as the teeth begin to bite.
They can be used on coated surfaces, but the teeth will typically break through the coating at the contact points, which is expected behavior since the bite depends on reaching the base material underneath.
Internal tooth washers tend to self-center more easily around the bolt shank, which can slightly speed up alignment during repetitive assembly compared with the outer rim contact of external tooth designs.
They reduce the likelihood of loosening from vibration but are not a substitute for thread-locking compounds in joints where chemical retention is specifically required by the application.