Содержание
- 1 Шаг резьбы основной и мелкий у болтов и гаек
- 2 Виды резьб
- 2.1 Виды резьбы
- 2.2 Метрическая резьба
- 2.3 Дюймовая резьба
- 2.4 Метрическая коническая резьба
- 2.5 Круглая резьба
- 2.6 Трапецеидальная резьба
- 2.7 Упорная резьба
- 2.8 Трубная цилиндрическая, трубная коническая и коническая дюймовая
- 2.9 Трубная коническая резьба
- 2.10 Дюймовая коническая резьба
- 2.11 Достоинства и недостатки резьбовых соединений
- 2.12 Область применения резьбовых соединений
- 3 Виды резьбы: какой она бывает, особенности цилиндрического соединения и область применения
- 4 Основные типы болтов, винтов, шпилек. Классификация и особенности применения
Шаг резьбы основной и мелкий у болтов и гаек
Таблица болтов с шагом резьбы для болтов, гаек, винтов и резьбовых шпилек.
Как определить размер резьбы без резьбомера, читайте в нашей специальной статье.
Диаметр резьбы | Шаг резьбы, мм | |||
Шаг основной резьбы, мм / Диаметр отверстия под резьбу, мм | Шаг мелкой резьбы, мм / Диаметр отверстия под резьбу, мм | |||
Мелкая | Мелкая 2 | Супермелкая | ||
М 1 | 0.25 / 0.75 | (0.2) / 0.8 | — | — |
М 1.2 | 0.25 / 0.95 | (0.2) / 1 | — | — |
M 1.4 | 0.3 / 0.9 | (0.2) / 1.2 | — | — |
M 1.6 | 0.35 / 1.2 | (0.2) / 1.4 | — | — |
M 1.8 | 0.35 / 1.5 | (0.2) / 1.6 | — | — |
M 4 | 0.7 / 3.3 | 0.5 / 3.5 | — | — |
M 5 | 0.8 / 4.2 | 0.5 / 4.5 | — | — |
M 6 | 1 / 5 | 0.75 / 5.2 | 0.5 / 5.5 | — |
M 8 | 1.25 / 6.7 | 1 / 7 | 0.75 / 7.2 | 0.5 / 7.5 |
M 10 | 1.5 / 8.5 | 1.25 / 8.7 | 1 / 9 | 0.75 / 9.2 |
M 12 | 1.75 / 10.2 | 1.5 / 10.5 | 1.25 / 10.7 | 1 / 11 |
M 14 | 2 / 12 | 1.5 / 12.5 | 1.25 / 12.6 | 1 / 13 |
M 16 | 2 / 14 | 1.5 / 14.5 | — | 1 / 15 |
M 18 | 2.5 / 15.4 | 2 / 16 | 1.25 / 16.6 | 1 / 17 |
M 20 | 2.5 / 17.4 | 2 / 18 | 1.25 / 18.6 | 1 / 19 |
M 22 | 2.5 / 19.4 | 2 / 20 | 1.5 / 20.5 | 1 / 21 |
M 24 | 3 / 20.9 | 2 / 22 | 1.5 / 22.5 | 1 / 23 |
M 27 | 3 / 23.9 | 2 / 25 | 1.5 / 25.5 | (1) / 26 |
M 30 | 3.5 / 26.4 | 2 / 28 | 1.5 / 28.5 | (1) / 29 |
M 33 | 3.5 / 29.4 | 2 / 31 | 1.5 / 31.5 | — |
M 36 | 4 / 31.9 | 3 / 33 | 2 / 34 | 1.5 / 34.5 |
M 39 | 4 / 34.9 | 3(4) / 35.9 | 2 / 37 | 1.5 / 37.5 |
M 42 | 4.5 / 37.4 | 3(4) / 37.9 | 2 / 40 | 1.5 / 40.5 |
M 45 | 4.5 / 40.4 | 3(4) / 40.9 | 2 / 43 | 1.5 / 43.5 |
M 48 | 5 / 42.8 | 3 / 44.9 | 2 / 46 | 1.5 / 46.5 |
M 52 | 5 / 46.8 | (4)3 / 48.9 | 2 / 50 | 1.5 / 50.5 |
M 56 | 5.5 / 50.4 | 4 / 51.9 | 3(2) / 53 | 1.5 / 54.5 |
M 60 | 5.5 / 64.4 | 4 / 55.8 | 3(2) / 67 | 1.5 / 58 |
M 64 | 6 / 57.8 | 4 / 59.8 | 3 / 61 | 2(1.5) / 62 |
M 68 | 6 / 61.8 | 4 / 63.8 | 3 / 65 | 2(1.5) / 66 |
Буква «М» около диаметра резьбы дает нам знать, что резьба метрическая, т.е. не дюймовая, а именно метрическая
Метрический шаг резьбы — расстояние в миллиметрах между двумя идентичными точками, расположенными на одноименных боковых соседних витках профиля. Измеряется параллельно оси резьбы.
Это один из ключевых параметров резьбового изделия, наряду с диаметрами (номинальным, внутренним, наружным), направлением вращения, типом профиля, количеством ходов.
В ГОСТ 8724-2002 указано соответствие этих характеристик в диапазоне диаметров от 0,25 до 600 мм и шагов от 0,075 до 8 мм.
В соответствии с нормативным документом предприятиями-производителями может выпускаться крепеж с 2-мя типами шагов метрической резьбы — мелким и крупным.
Для одного размера крепежного изделия стандартом определен только один крупный и несколько мелких шагов резьбы.
Для крепежа номинальным диаметром менее 1 мм в соответствии с ГОСТом установлен только крупный, от 1 мм до 64 мм — крупный и мелкий, от 72 мм до 600 мм — только мелкий.
Выбираем параметры
Как правильно выбрать метизы, с какими параметрами? Основной шаг резьбы для метизных изделий, используемых на территории РФ — метрический крупный. Практически весь строительный крепеж с крупным шагом резьбы.
Он продается продается повсеместно в метизных магазинах и компаниях и является рекомендуемым к применению. Резьбовые метизы с мелким шагом в основном используют в точках крепления, подверженных вибрационным, динамическим знакопеременным нагрузкам.
Например, гайки и болты с мелким шагом резьбы крепят колесные диски к ступице. Крепеж с мелкой резьбой высоко востребован в автомобиле-, судо-, станко- и авиастроении.
Шаг резьбы в маркировке крепежа
Соответственно ГОСТ 8724-2002 обозначение крупного шага резьбы в маркировке опускается, а размер мелкого указывается.
Например:
М16 — резьба метрическая (знак “М”) с номинальным диаметром 16 мм и крупным шагом (крупный шаг резьбы болта, гайки, шпильки, винта 2,0 мм);
М16 х 1 — резьба метрическая (знак “М”) с номинальным диаметром 16 мм и мелким шагом 1,0 мм.
Обозначение шагов резьбы гаек, штанг, болтов, винтов идентично, независимо от того, внутренняя или наружная.
Полное обозначение резьбы включает:
- М — метрическая;
- номинальный диаметр;
- размер шага в миллиметрах (крупный опускается);
- направление — для левой LH;
- специальное обозначение многозаходной Ph со значением хода.
Посмотреть соотношение диаметров метизов с основным и мелким шагом резьбы можно в таблице выше.
Полезные советы 09.07.2019 14:48:23
Источник: https://krepcom.ru/blog/poleznye-sovety/shag-rezby-osnovnoy-i-melkiy-u-boltov-i-gaek/
Виды резьб
В промышленности используют два основных типа стыков – разъемные и неразъемные. Первые виды получают при помощи крепежа, клепок и пр. одним и наиболее часто встречающихся соединений, можно без сомнения считать первые. Вторые типы выполняют при помощи сварки, пайки, склеивания. На практике все эти способы сочленения деталей стандартизированы.
Виды резьб
Виды резьбы
Как уже отмечалось, все виды стыков этого класса стандартизированы. Например, ГОСТ 24705-2004 определяет размеры метрического профиля, в частности, угол в основании, шаг и пр. Всего к метрическому виду относят порядка 15 отечественных и иностранных стандартов.
Скачать ГОСТ 24705-2004
Существует так же и классификация стыков этого типа. Ее выполняют на основании ее геометрических размеров, расположению на изделии и количеству заходов, или исходя ее практического использования.
Ниже приведен перечень, в котором указаны типы конструкций разъемных соединений и их обозначения:
- метрическая (M);
- метрическая коническая (MK);
- цилиндрическая (MJ);
- трубная цилиндрическая (G);
- трубная коническая (R);
- круглая для санитарно-технической арматуры (Кр);
- трапецеидальная (Tr);
- упорная (S);
- упорная усиленная (S45°);
- эдисона круглая (E);
- метрическая (EG-M);
- дюймовая цилиндрическая (UTS: UNC, UNF, UNEF, 8UN, UNS);
- дюймовая (BSW);
- дюймовая коническая (NPT);
- нефтяной сортамент.
Трубная дюймовая резьба
Все эти конструктивные элементы используются во всех отраслях промышленности, начиная от авиационной и закачивая пищевой.
Метрическая резьба
Метрическая выполняется на основании ГОСТ 8724-2002 – чаще всего применяется при изготовлении крепежных изделий. При соблюдении определенных условий этот вид допустимо использовать в качестве ходовой.
Скачать ГОСТ 8724-2002
В основе этого вида лежит равносторонний треугольник (с углом в основании 60 градусов). Она может иметь один или несколько заходов. Многозаходную применяют в тех случаях, когда необходимо обеспечить повышенную прочность сочленения узлов.
Отечественные и зарубежные производители выпускают изделия имеющие диаметр от 0,25 до 600 мм и шаг от 0,25 до 6 мм. Изделия с малым шагом применяют тогда, когда необходимо обеспечить разъемную сборку изделий с тонкой стенкой. Кстати, в автомобильной промышленности этот вид применяют достаточно часто. Она может иметь левое и правое исполнение.
Метрическая резьба
Ее обозначают следующим образом – на первом месте указывают букву, в этом случае — это М. Затем, показывается ее номинальный размер и шаг, в отношении этого вида применяют обозначение только в мм. Кроме этого в обозначение параметров входит количество заходов, исполнение (левое или правое). Разумеется, должен быть указан допуск на изготовление. Маркировка М12*1 говорит о том, что она имеет номинальный диаметр 12 мм и шаг 1.
Дюймовая резьба
Этот класса применяется по большей части при создании разъемных стыков трубопроводной арматуры (труб, кранов, клапанов и пр.). Ее наносят на изделия выполненные из металла, пластика. Ключевые параметры определены в ГОСТ 6111-52. В нем приведены таблицы, в которых определены размеры, шаги и допуски. Все размеры и условное обозначение приводят в дюймах.
Скачать ГОСТ 6111-52
В основании этого вида лежит треугольник с углом при вершине в 55 градусов. Как и у метрической вершины и впадины удалены.
Дюймовая резьба
Производители выпускают детали с трубным профилем от 3/16 (4,8 мм) до 4 (101 мм) дюймов.
Метрическая коническая резьба
Отличие конического изделия от обыкновенного метрического заключается в том, то ее наносят на конусную внутреннюю или внешнюю поверхность. При этом угол конуса составляет 1:16.
Ее применяют в тех случаях, когда необходимо обеспечить герметичность соединения. Например, в трубопроводных системах, предназначенных для транспортировки жидкостей.
Производителю выпускающие изделия с таким видом, руководствуются требованиями ГОСТ 25229-85.
Метрическая коническая резьба
Для обозначения метрического конического профиля применяют буквенное сокращение МК. Далее указывают все необходимые геометрические параметры. Например, МК 24*1,5 показывает то, что она имеет наружный диаметр в 24 мм и шаг 1,5.
Круглая резьба
Круглый профиль используется для создания соединений трубопроводной арматуры, в том числе и кранов. Параметры этого вида определены в ГОСТ 13536-68. Для обозначения в документах и на чертежах применяют буквенное обозначение Кр, далее следуют ее геометрические размеры.
Круглая резьба
Он образуется окружностями на его вершинах и впадинах. Угол при вершине составляет 30 градусов.
Трапецеидальная резьба
Трапецеидальный профиль относят к ходовым. Отличительное свойство этого вида профиля заключается в том, что она самотормозящая. Это вызвано тем, что при перемещении гайки по стержню развивается большая сила трения. Такое свойство позволяет избежать дополнительного фиксирования гайки на валу.
Трапецеидальный профиль используется для того, что бы преобразовать вращательное движение в трапецеидальное. Как пример, можно привести ходовой вал, устанавливаемый в токарных или шлифовальных станках.
Кроме этого оборудования, он нашел свое применение в кузнечно-прессовом оборудовании, автомобильной и тракторной технике.
Вообще узлы с трапецеидальным профилем используют для перемещения кареток на сборочных конвейерах, в литьевых машинах, робототехнике и пр.
Трапецеидальная резьба
На практике применяют изделия с размерами от 8 до 640 мм. Шаг составляет от 1,5 до 12 мм.
При внесении параметров на чертежах или документах применяют буквы Тр, затем указывают геометрические параметры.
Требования к параметрам изложены в ГОСТ 24738-81.
Скачать ГОСТ 24738-81
Упорная резьба
Требования к упорному профилю определены в ГОСТ 10177–82. Ее применяют тогда, когда в соединении имеются большие осевые нагрузки. В основе профиля лежит трапеция, одна (рабочая), сторона расположена под углом 3 градуса. Противоположная, имеет угол наклона 30 градусов.
Скачать ГОСТ 10177–82
Для обозначения применяют латинскую букву S, затем указывают геометрические параметры – диаметр, шаг.
Трубная цилиндрическая, трубная коническая и коническая дюймовая
Трубная цилиндрическая резьба нашла свое применение при сооружении трубопроводов. Производители выпускают изделия, на которых наносят резьбу от 1/16 до 6 дюймов. При этом, на один дюйм может быть нанесено до 28 до 11 ниток резьбы.
Трубная коническая резьба
Она этого вида применяется как крепежно-уплотняющая. Требования к ней определены в ГОСТ 6211-81. В этом документе говорится о том, что профиль должен соответствовать дюймовому профилю. Ее изготавливают на конусе с углом 1:16.
Скачать ГОСТ 6211-81
В основании лежит угол в 55⁰.
Она обеспечивает герметичность соединения без применения, каких либо дополнительных приспособлений (шайб, герметиков и пр.). Использование этого вида соединения резко снижает время на сборку/разборку соединения. Ее можно встретить в системах подачи масла, топлива, пара и пр.
Дюймовая коническая резьба
Ее чаще все применяют для соединения элементов, входящих в топливные, масляные и другие трубопроводы. Еще не так давно, она была стандартизирована на основании дюймовой системы мер.
Плашка дюймовая коническая
В основании лежит треугольник с углом в 60 ⁰. Но, в последние годы, на практике стали чаще использовать конический профиль изготовленный на основании метрической системы мер.
Достоинства и недостатки резьбовых соединений
Соединения, получаемые с ее помощью, пожалуй, самые распространенные среди разъемных. В отличие от прочих видов разъемных соединений они обладают следующими достоинствами:
- надежностью;
- простотой монтажа и демонтажа;
- низкой стоимостью, которая обусловлена унификацией и массовым изготовлением крепежных деталей. Для производства применяют как точение, так и накатку.
В тоже время, использование разъемного соединения сопряжено с некоторыми недостатками, в частности, наличие впадин, в конструкции резьбы, приводит появлению зон повышенного напряжения.
Это соответственно снижает прочностные параметры соединения. Довольно, часто, в узлах, где использована резьба, приходится применять дополнительные устройства для предотвращения самораскручивания. Разумеется, средства стопорения применяют исходя из назначения узла, например, колесо автомобиля.
Область применения резьбовых соединений
Резьбу применяют для соединения узлов и сборочных единиц в единую конструкцию. При этом роль гайки может исполнять корпус.
В качестве примеров использования резьбы можно рассмотреть следующие:
- устройство мостовых конструкций;
- стыковка между собой сборочных единиц, например, редуктора и силового агрегата;
- сборка отдельных изделий, к примеру, крышки подшипника и корпуса редуктора;
- дюймовый вид применяется для создания трубопроводных систем.
, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://StankiExpert.ru/tehnologii/vidy-rezb.html
Виды резьбы: какой она бывает, особенности цилиндрического соединения и область применения
Любая конструкция просто не может обойтись без резьбового соединения. Резьбы, виды которых применяются в самых разных отраслях промышленности, являются сегодня одним из лучших крепёжных соединений. Своим внешним видом она напоминает витки спирали, нанесённые на ось цилиндрической или конической формы. Такое соединение используется в винтовых передачах, оно считается важнейшим элементом крепежа.
ГОСТ 2.331−68 даёт точное определение. Это поверхность, на которой выступы и впадины имеют определённый профиль. Спираль наносится на наружную поверхность вращающихся деталей. Основным назначением резьбовой поверхности считается:
- Крепление деталей и их последующее удержание на определённом расстоянии.
- Ограничение смещения деталей различных конструкций.
- Создание плотного соединения.
Инженеры, разрабатывающие машиностроительное оборудование, хорошо знают, какие резьбы бывают, вид спирали, который нужно использовать для создания мощного соединения. Многочисленные типы спирали дают возможность создавать очень прочные конструкции, состоящие из различных деталей. Сегодня известны следующие типы резьб:
- Цилиндрическая резьба. Нарезается на любой цилиндрической поверхности.
- Коническая. Поверхность заготовки должна иметь коническую форму.
- Правая. Виток направлен в сторону движения часовой стрелки.
- Левая. Направление витка в противоположную сторону относительно часовой стрелки.
Резьбовое соединение делится на несколько категорий:
- Создание крепежа с помощью соединительных деталей (шпилек, болтов, гаек).
- Образование соединения конструкций, без применения дополнительных крепёжных изделий. Например, соединение труб с помощью муфты.
Класс резьбы определяется по её шагу. Он может быть стандартным или мелким. Самым популярным считается мелкий шаг. Он используется на всех деталях, диаметр которых превышает 20 мм.
Благодаря минимальному зазору между канавками винтовой линии получается соединение, которое не имеет возможности самоотвинчиваться.
Положительные и отрицательные свойства
Резьбовые соединения получили большое распространение благодаря большому количеству эксплуатационных свойств. Важнейшими считаются:
- Долговечность.
- Надёжность.
- Контроль силы сжатия.
- Крепление детали в нужном положении.
- Эффект самоторможения.
- Возможность монтажа большим количеством различных инструментов.
- Простая конструкция.
- Большой сортамент.
- Невысокая стоимость.
При всех положительных качествах спираль имеет ряд характерных недостатков. Нагрузка распределяется неравномерно. Первый виток испытывает 50% общего давления.
В случае частого разбора поверхность спирали быстро изнашивается. Вибрационные нагрузки могут стать причиной самоотвинчивания.
Классификация резьбовых соединений
Профиль может иметь несколько видов. Он разбивает резьбу на определённые группы, которые применяются для создания различных соединений:
- Дюймовая.
- Метрическая.
- Трубная.
- Упорная.
- Трапецеидальная.
- Круглая.
Самой распространённой считается метрическая нарезка, выполненная согласно ГОСТ № 9150−81. Профиль похож на равносторонний треугольник. Угол наклона — 60 градусов. Шаг витка делается в диапазоне: 0.25 — 6 мм. Диаметр крепёжных деталей: 1 — 600 мм.
Коническая резьба отличается наличием конусности 1:16. Такая конструкция позволяет создать герметичные стыки без применения стопорных гаек.
Для дюймовой резьбы не существует отечественного стандарта. Профиль такой резьбы имеет вид треугольника. Угол 55 градусов. Число витков на одном дюйме определяет шаг профиля. Стандартизация конструкции затрагивает наружные диаметры 3/16″ — 4″ с витками на 3—28″.
Резьба дюймовая коническая сделана с конусом 1:16. Угол профиля равен 60 градусам. Это изделие создаёт высокую герметичность, причём без установки специальных уплотнений. Применяется для гидравлических систем, а также трубопроводов небольшого диаметра.
Цилиндрическая трубная резьба ГОСТ 6357–81 используется как одновременный крепёж и уплотнение. Форма профиля сделана в виде равнобедренного треугольника, имеющего угол наклона 55 градусов. Чтобы достичь высокой герметичности, профиль имеет верхние грани закруглённого типа. Чтобы не повредить стенки конструкции, такая резьба отличается сокращённым шагом. Её используют в системах отопления, создании водопроводных коммуникаций.
Трапецеидальная резьба изготавливается по ГОСТ 9481 −81. Она применяется в крепёжных соединениях вида винт-гайка. Внешний вид профиля напоминает равностороннюю трапецию с углом наклона 30 градусов. В червячных передачах значение угла увеличивается до 40 градусов. Применяется для крепежа деталей диаметром 10−640 мм.
Упорная резьба стандартизируется ГОСТом 24737−81. Её используют в крепеже, который во время эксплуатации подвергается мощным осевым нагрузкам, направленным в определённую сторону. Профиль имеет форму разносторонней трапеции. Одна грань наклонена под углом 3 градуса, противоположная — 30 градусов. Такой резьбой соединяют детали диаметром 10—600 мм. Шаг профиля находится в диапазоне 2—25 мм.
Круглая резьба ГОСТ 6042–83 формируется соединением дуг. Угол наклона между ними составляет 30 градусов. Основным преимуществом этой конфигурации считается высокая устойчивость к повышенному износу. Поэтому её широко используют в создании трубопроводной системы.
Источник: https://tokar.guru/metallicheskie-izdeliya/kakoy-byvaet-rezba-vidy-i-parametry.html
Классификация резьбы
Классифицируют по таким признакам: по расположению, по единице измерения, по числу заходов, по направлению заходов.
В зависимости от места расположения резьба бывает наружной и внутренней. Если нарезке подверглась внешняя поверхность крепежного элемента, такая резьба будет наружной. Ее можно встретить на болтах, шурупах, винтах и других подобных деталях. Внутренняя же резьба выполняется на внутренней поверхности, ярким примером этого вида являются: гайки, муфты, втулки и гильзы.
В соответствии единицы измерения, резьба может быть метрической и дюймовой. В нашей стране производится, в основном, метрическая резьба. Она измеряется в миллиметрах и имеет контур треугольника, угол которого — 60 градусов. В обозначении такой резьбы используется большая буква М.
Соответственно, дюймовая резьба представлена в дюймах, а точнее, в количестве витков, расположенных на один дюйм. Она также имеет треугольный профиль, только угол составляет 55 градусов. Ее обозначение выглядит в виде двух штрихов в правом верхнем углу числового значения (например: 6”).
Этот тип резьбы широко используется за рубежом. Калибры резьбы, используемые в метрической системе, соответственно дюймовой будут выглядеть так: 2,9 – (5); 3,5 – (6); 3,8 –(7); 4,2 – (8); 4,8 – (9); 5,0 – (10); 5,5 – (12); 6,3 – (14).
При этом, значения в скобках показаны для дюймовой системы измерения.
По числу заходов резьбу выполняют однозаходной и многозаходной. При однозаходной резьбе витки имеют одинаковый ход и шаг. В этом случае винт или гайка за один оборот перемещаются всего на один шаг.
В элементе с многозаходной резьбой можно разглядеть между витками основной резьбы дополнительные витки, но более низкие.
Такое конструктивное решение значительно ускоряет закручивание и откручивание крепежной детали, ведь таким образом ход превышает шаг в два раза и более.
Доступна к применению правая и левая резьба, в соответствии с направлением заходов. Наиболее популярна в использовании правая резьба. Левая применяется гораздо реже. Но иногда она необходима в специальных механизмах, в которых такое расположение витков гораздо эффективнее. Такую резьбу можно отличить по обозначению в виде букв LH.
Можно встретить цилиндрическую и коническую резьбу, это зависит от того, какую форму имеет стержень, на котором она была нарезана. Также, она бывает разной в зависимости от формы профиля крепежного элемента, ее назначения и параметров.
Параметры резьбы
Все виды резьбы характеризуются такими основными параметрами: диаметр, вершины, шаг, угол.
Расстояние, измеренное вдоль оси, между двумя параллельными сторонами витков, которые расположены по соседству, называется шагом резьбы. Также встречаются случаи, когда шаг означает количество витков резьбы, приходящиеся на один сантиметр или дюйм.
Самая прочная резьба та, которая имеет крупный шаг. Она устойчива к восприятию больших нагрузок во время закручивания. Она прослужит на протяжении долгого времени, ведь имеет высокую устойчивость к износу. Крепежные элементы с крупной резьбой станут незаменимы во время установки их в мягкие основания. Хорошо подойдет для дерева и гипсокартона.
Мелкая резьба позволяет устроить соединения, которые выдерживают даже динамические воздействия. Когда применяют такой вид резьбы, исключается проблема непроизвольного раскручивания. Такие крепежные элементы эффективно использовать для монтажа к поверхностям, имеющим твердую плотную структуру.
Диаметр резьбы, пожалуй, один из самых важных параметров. Именно на этот показатель смотрят во время подбора отверстия под крепежную деталь. Есть два показателя диаметра резьбы: внутренний и наружный.
Внешний диаметр – это расстояние между крайними положениями наружных точек резьбы. Для винта или болта его можно определить по самым крайним выступающим точкам витков, а вот для гайки – это будут точки углублений между витками. Такой диаметр является номинальным и обозначается буквой М, указанной перед числовым значением диаметра (так болт М12 показывает, что внешний диаметр составляет 12мм).
С внутренним диаметром все наоборот: он является размером между крайними положениями внутренних точек резьбы. Таким образом, для самореза он принимается по крайним точкам во впадинах между витками, ну а для гайки — определяется исходя из положения вершин витков.
Чтобы определить диаметр будущего отверстия, нужно из внешнего диаметра резьбы вычесть значение шага резьбы. Например, при номинальном диаметре резьбы 4мм и шаге резьбы 0,7 мм получим требуемое отверстие 3,3мм. При этом с предельным отклонением это значение будет составлять 3,33мм. Точно также, для диаметра 5мм и шага резьбы 0,8мм, отверстие будет 4,2мм, а отклонение не должно превышать 0,03мм.
Угол вершины резьбы – это значение в градусах между гранями витка, на вершине образованной ими фигуры. Такой угол бывает тупым, острым и даже может иметь сопряжение на вершине.
Более острый угол даст возможность значительно облегчить вкручивание крепежа в требуемое основание. Хотя при закругленном угле резьбы можно получить соединения, которые значительно герметичнее, чем все остальные.
Поэтому, при выборе крепежного элемента следует учесть все плюсы и минусы, чтобы в итоге получить максимально эффективное крепление.
Как выбрать крепеж по типу резьбы
Существует достаточно много разновидностей резьбы: ударная (зонтичная), разреженная резьба, многозаходная, резьба с мелким шагом.
Резьба с мелким шагом будет хороша для оснований с большой плотностью. Узлы, выполненные с таким видом резьбы, будут очень прочными и надежными. Они отлично сохранятся при динамических и вибрационных воздействиях. Также, в этом случае особенно пригодится свойство крепежа с мелкой, частой и острой резьбой вкручиваться в материалы с большой плотностью с высокой эффективностью.
Разреженная резьба и резьба, имеющая крупный шаг отлично подойдет для установки в пористые основания (древесину, гипсовые стены, ДСП). Редкие витки дают возможность очистить отверстие от стружки и строительного мусора.
Многозаходная резьба сделает работу по монтажу очень быстрой и легкой. Благодаря тому, что ее ход больше шага, закручивание такого элемента не будет требовать особых усилий.
Такие метизы будут удобны при устройстве временных узлов, ведь они часто подвергаются сборке и разборке. Пример многозаходной резьбы, пожалуй, можно встретить в каждом доме в виде крышки для банки с консервированными продуктами.
Они действительно легко откручиваются при небольшом повороте и применении незначительных физических усилий.
Из-за свойства такого вида резьбы плотно крепиться к поверхности, такие болты, шпильки и саморезы целесообразно использовать в случаях угрозы выдергивания. Двухзаходная и трехзаходная резьба будет незаменима для крепления к ДСП и в случаях соединения материалов, имеющих разные свойства.
Ударная или зонтичная резьба имеет ассиметричные толстые витки и тупой угол вершины. Такие элементы можно забивать, а не закручивать. Это значительно убыстряет процесс монтажа. При этом во время разборки потребуется выкручивать забитый метиз с помощью отвертки.
Также при выборе крепежных элементов очень большую роль играют их наконечники. Они бывают тупые, острые и со сверлом.
Перед тем как установить крепежные детали с тупыми наконечниками, нужно предварительно засверлить отверстия. Они применяются, в основном, с другими деталями в комплекте. Например, совместно используют болт и гайку, а также шпильку и гайку.
Для них характерна метрическая резьба, поэтому парный крепеж подобрать не составит труда. Подготовленные отверстия должны быть и при использовании метизов с острыми наконечниками. Хотя в мягкие и пористые поверхности их можно установить и без такой предварительной работы.
Используется несколько разных видов острого наконечника, в зависимости от которых можно получить различный эффект прохождения в материал основания. Острый надсеченный наконечник имеет свойство похожее на сверло, поэтому обрабатывать основание путем засверливания нет нужды.
Это будет необходимо сделать только в очень твердых материалах. Резьба на таких изделиях может выполняться разреженной, крупной, мелкой, ударной, одно- и двузаходной.
Для особенно твердых материалов, таких как металл, используется наконечник в форме сверла. Такие крепежные элементы не требуют засверливания отверстий перед монтажом, они устанавливаются непосредственно в существующее основание.
Сверла классифицируются в зависимости от толщины. Известно шесть их разновидностей.
Широкого применения получили сверла под номером три, они будут эффективны в зависимости от диаметра крепежного элемента в основаниях толщиной в пределах от 2 до 5,6 мм.
Вообще, чем более толстое сверло и с большим диаметром крепежного элемента, тем успешнее оно может справиться с более толстыми основаниями. Самые маленькие и большие сверла крайне редко используют.
Очень важно перед использованием крепежных элементов подготовить их к применению таким образом: очистить от заводской смазки и грязи; организовать комплектацию и хранение. Прогонка резьбы может выполняться вручную или гайковертом. Резьбы крепежных болтов и гаек подвергаются предварительному смазыванию. Подготовленные метизы должны храниться в закрытой таре без возможности доступа влаги.
Только придерживаясь правильного подбора крепежных элементов и их резьбы в зависимости от материала оснований и ожидаемых воздействий, можно получить очень надежные соединения.
Источник: https://www.mir-krepega.ru/vidi-rezbi/
Основные типы болтов, винтов, шпилек. Классификация и особенности применения
В соответствии с ГОСТ 27017-86 «Изделия крепежные.
Термины и определения» болтом называется крепежное изделие в форме стержня с наружной резьбой на одном конце, с головкой на другом, образующее соединение при помощи гайки или резьбового отверстия в одном из соединяемых изделий.
Отметим, что похожее определение в стандарте получает и винт: крепежное изделие для образования соединения или фиксации, выполненное в форме стержня с наружной резьбой на одном конце и конструктивным элементом для передачи крутящего момента на другом.
Полной ясности в вопросе, чем отличается болт от винта, нет до сих пор. Например, иногда признаком болта считают неполную резьбу, хотя существуют болты и с полной резьбой. Если резьба выполнена не по всей длине болта, то диаметр гладкой части стержня примерно такой же, как и диаметр резьбы, измеренный на вершинах ее витков. Но бывают и исключения.
Иногда говорят, что болт должен обязательно иметь шестигранную головку. Но, в то же время, болтами называют изделия с полукруглой и потайной головкой. Рассмотрим наиболее популярные варианты болтов, имеющиеся в ассортименте ЦКИ.
Шестигранная головка производится в нескольких модификациях: основная, с опорным выступом, с буртом, с фланцем.
Болты с шестигранной головкой и основной резьбой разделяют на болты с полной (DIN 933) и неполной резьбой (DIN 931) и мелким и сверхмелким шагом резьбы (DIN 960 и DIN 961).
Отдельно могут быть выделены болты с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ для высоконагруженных предварительно напряженных резьбовых соединений стальных конструкций DIN 6914.
Болты с уменьшенным размером под ключ отличаются разнообразием исполнений.
Наряду с шестигранными головками болты могут иметь полукруглую головку:
низкую с квадратным подголовком (DIN 603) с усом (DIN 607)
И потайную головку:
с усом (DIN 604) с высоким и низким квадратным подголовком (DIN 608)
К таким болтам устойчиво применяется определение «мебельный». Отчасти это объясняется тем, что некоторые из них широко применяются при производстве мебели. При этом усы и подголовки препятствуют проворачиванию изделия при сборке.
Примерами болтов называемых по назначению являются «откидной» и «приварной».
У откидного болта DIN 444 вместо привычной головки расположена втулка со сквозным отверстием – её еще называют кольцом. Как правило, втулка сидит на оси и болт вращается вокруг нее.
Толщина кольца и длина резьбы в конструкции могут варьироваться.
Приварной болт вообще мало похож на болт. На месте головы у него расположен маленький цилиндрический выступ. Часто это изделие называют ещё шпилька приварная.
Именно он обеспечивает стыковую сварку болта и основания. Вместо цилиндра с резьбой привариваться могут и другие внешние элементы. Под формальное наименование «болт» попадают также болты анкерные и призонные.
Анкерные болты предназначены для замуровывания в бетон. Их стержень имеет резьбу на одном конце – том, который выходит наружу. Форма другого конца может быть разной.
Его задача – обеспечить максимальное сопротивление вырыву анкера из основания. Поэтому второму концу придают расширяющуюся форму. При установке болта эта часть опускается в шурф и заливается бетоном.
Призонный болт – это болт, диаметр гладкой части стержня которого обеспечивает его установку по посадке без зазора в точно обработанное отверстие. Для этого резьбовая часть исполняется заведомо меньшего диаметра.
«Призонный» болт DIN 609 — это искаженное «прецизионный», то есть высокой точности. Также в качестве призонных применяются «Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности А для отверстий из-под развертки. ГОСТ 7817-80».
Технология производства болтов
Наиболее распространенная технология производства болтов представлена на рисунке ниже.
Классификация винтов
Рассмотрим теперь винты, имеющиеся в ассортименте ЦКИ. Самая большая группа из них – винты общего назначения. Это с ними мы встречаемся ежедневно в быту и на производстве. Все они имеют стержень с полной резьбой (хотя бывают и исключения) и головки различной формы. На головках имеются шлицы или углубления под ключ разного типа.
- Винт с цилиндрической скругленной головкой и прямым шлицем DIN 85.
- Винт с полукруглой головкой и шестигранным углублением под ключ ISO 7380.
- Винт с потайной головкой и прямым шлицем DIN 963.
- Винт с потайной головкой и крестообразным шлицем DIN 965.
- Винт с потайной головкой и шестигранным углублением под ключ DIN 7991.
- Винт с полупотайной головкой и прямым шлицем DIN 964.
- Винт с полупотайной головкой и крестообразным шлицем DIN 966.
- Винт с увеличенной плоской цилиндрической головкой и прямым шлицем DIN 921.
- Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ DIN 912.
Другая большая группа винтов – винты установочные. Название пошло от их назначения. В своем большинстве они предназначены для точной установки и фиксации деталей в механизмах. Для этого на своих концах они имеют различные выступы или углубления.
По ГОСТ 12414-94 (ISO 4753:1999): «Концы болтов, винтов и шпилек. Размеры» предусматриваются следующие концы установочных винтов:
Привод крутящего момента осуществляется следующими элементами:
В сводной таблице представлены реально существующие, наиболее распространённые сочетания головок и концов установочных винтов с указанием стандарта DIN.
Мебельные винты представлены двумя изделиями:
- винтом мебельным с плоской головкой и шестигранным углублением под ключ:
Группа винтов имеет головки в форме крючков и петель разного вида:
- винт с L-образным крючком
- винт с крючком спиральным (витым)
Винт-барашек DIN 316 представлен двумя модификациями, отличающимися формой крылышек. Более остроконечные относятся к т.н. «американской» форме.
Классический винт-барашек «Американская» форма винта-барашка
Резьбонарезающий винт DIN 7516 имеет конец в виде метчика, которым он нарезает метрическую резьбу в предварительно высверленном отверстии.
Что касается головок, то их используется довольно много:
- АЕ – цилиндрическая головка со сферой и крестообразным шлицем;
- DЕ – потайная головка с крестообразным шлицем;
- ЕЕ – полупотайная головка с крестообразным шлицем;
- А – шестигранная головка;
- ВЕ – цилиндрическая головка с прямым шлицем;
- FЕ – потайная головка с прямым шлицем;
- GЕ – полупотайная головка с прямым шлицем.
Еще один винт, самостоятельно образующий резьбу – DIN 7500 выдавливает ее в первоначально нанесенном гладком отверстии. Это удобно при установке изделий в условиях односторонне доступом и существенно увеличивает плотность соединения, особенно с металлическим листом. Его конец имеет форму трехгранного стержня с заходной частью и плавным сбегом резьбы.
Виды шпилек
Шпильки – еще одно крепёжное изделие из стержня с наружной резьбой, образующее соединение при помощи гайки или резьбового отверстия. В отличие от болта или винта шпилька не имеет головки, но зато имеет два резьбовых конца, или даже сплошную резьбу по всей длине стержня.
Шпильки широко используются при глухих посадках. Естественно, что при этом длина ввинчиваемого конца строго регламентируется. В соответствии с ГОСТ она может составлять только 1; 1,25; 2; 2,5 от диаметра резьбы. Длина второго конца в сумме с длиной безрезьбового участка может изменяться в широких пределах.
Кроме того изготавливаются шпильки с равными длинами резьбы на концах, а также со сплошной резьбой.
Шпильки по DIN 975 и DIN 976 – это наиболее распространенные варианты. По сути это просто длинные шпильки со сплошной резьбой: их длина обычно составляет 1 или 2 м (но бывают и 3 и 4 метра).
Основное отличие в том, что DIN 976 может быть разной длины, а DIN 975 только 1 или 2 м. Подробнее о шпильках и их особенностях можно ознакомиться у нас в блоге.
Отметим, что для удобства работы штанги в зависимости от материала и класса прочности маркируются окрашиванием торцов. Ниже приводится таблица применяемых цветов.
Класс прочности | Цвет |
4.8 | без цвета |
5.6 | коричневый |
5.8 | синий |
8.8 | жёлтый |
10.9 | белый |
12.9 | чёрный |
А2-70 | зелёный |
А4-70 | красный |
Источник: https://www.cki-com.ru/articles/classification/