Класс прочности 8 гайка: Гайки класса прочности 8 без покрытия ГОСТ ISO 4032-2014 (DIN 934).

Содержание

Гайки класса прочности 8 без покрытия ГОСТ ISO 4032-2014 (DIN 934).

Гайки шестигранные без покрытия класса прочности 8 используются в машиностроении, строительстве и смежных промышленных отраслях. Их применяют для соединения узлов деталей между собой, и они работают совместно с шпильками, винтами, болтами аналогичного размера.

Материал изготовления — углеродистая сталь.

У гаек стандартный шаг метрической резьбы.

Произведены по стандарту DIN 934 (аналог ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5927-70, ГОСТ ISO 4032 и ISO 4032).

108013557

М4 Подробнее

0.7

шестигранная

углерод. сталь

8

без покрытия

DIN 934

7

7.66

3.2

5000 шт

0,241210,000,24

108013563

М5 Подробнее

0.8

шестигранная

углерод. сталь

8

без покрытия

DIN 934

8

8. 76

4.7

5000 шт
17000 шт

0,447470,00от 0,44

108013565

М6 Подробнее

1

шестигранная

углерод. сталь

8

без покрытия

DIN 934

10

11.05

5.2

200 шт
1000 шт
7000 шт

0,664650,00от 0,66

108013571

М8 Подробнее

1.25

шестигранная

углерод. сталь

8

без покрытия

DIN 934

13

14.38

6.8

500 шт
3000 шт

1,333980,00от 1,33

108013577

М10 Подробнее

1. 5

шестигранная

углерод. сталь

8

без покрытия

DIN 934

16

18.9

8.4

50 шт
2450 шт

3,699050,00от 3,69

108013581

М12 Подробнее

1.75

шестигранная

углерод. сталь

8

без покрытия

DIN 934

18

21.1

10.8

200 шт
1000 шт

4,244240,00от 4,24

108033031

М14 Подробнее

2

шестигранная

углерод. сталь

8

без покрытия

DIN 934

21

24.49

12.8

1 шт
100 шт

9,389,38от 9,38

108013585

М16 Подробнее

2

шестигранная

углерод. сталь

8

без покрытия

DIN 934

24

26.75

14.8

25 шт
400 шт

12,985190,00от 12,98

108013589

М18 Подробнее

2.5

шестигранная

углерод. сталь

8

без покрытия

DIN 934

27

29.56

15.8

50 шт
465 шт

17,688220,00от 17,68

108013593

М20 Подробнее

2.5

шестигранная

углерод. сталь

8

без покрытия

DIN 934

30

32.95

18

10 шт
350 шт

26,639320,00от 26,63

108099684

М24 Подробнее

3

шестигранная

углерод. сталь

8

без покрытия

DIN 934

36

39.55

21.5

25 шт
150 шт

63,279490,00от 63,27

108099685

М27 Подробнее

3

шестигранная

углерод. сталь

8

без покрытия

DIN 934

41

45.2

23.8

1 шт
25 шт

72,401810,00от 72,40

108094389

М30 Подробнее

3.5

шестигранная

углерод. сталь

8

без покрытия

DIN 934

46

50.85

25.6

1 шт
10 шт

121,001210,00от 121,00

108030080

М36 Подробнее

4

шестигранная

углерод. сталь

8

без покрытия

DIN 934

55

60.79

31

1 шт

173,00173,00173,00

108099686

М42 Подробнее

4.5

шестигранная

углерод. сталь

8

без покрытия

DIN 934

65

71.3

34

1 шт
5 шт

286,001430,00от 286,00

108030078

М48 Подробнее

5

шестигранная

углерод. сталь

8

без покрытия

DIN 934

75

82.6

38

1 шт
5 шт

308,001540,00от 308,00

Гайки класу міцності 8.0 ГОСТ 5915-70, 10605-94, DIN 934, ISO 4032 – ОГУН ГРУП

Високоміцні гайки (8. 0)

 

Майже кожне з’єднання, де застосовується болт, шпилька або гвинт не обходиться без гайки. Гайка класом міцності 8.0 відноситься до високоміцному кріплення. Це означає, що їх можна використовувати спільно з болтами, у яких міцність 8.8. Недотримання цього правила може призвести до розриву або деформації з’єднання, що, само собою, позначиться на надійності всієї конструкції. Такий вид кріплення застосовується в з’єднаннях з навантаженнями різного характеру, значить і якість їх виробництва має бути на відповідному рівні.

Виробництво високоміцних гайок

Шестигранні гайки з високим класом міцності 8.0 можуть проводитися за наступним стандартам:

  • ГОСТ 5915-70 – гайки з нормальним класом точності,
  • ГОСТ 5927-70 – високоточні гайки (клас точності А),
  • Гайки, виконані по DIN 934, можуть мати як нормальний, так і підвищений клас точності.

Швидкий вибір необхідного діаметру

М2  М2. 5  М3  М3.5  М4  М5  М6  М8  М10  М12  М14  М16  М18  М20  М22  М24  М27  М30  М33  М36  М39  М42  М45  М48  М52  М56  М60  М64  М68  М72  М80     М85  М90  М100  М110  М125  М140  М150  М160 

 

Компанія виробник «ОГУН ГРУП» виготовляє та реалізує гайки ГОСТ 5927-70, DIN 934 класом міцності 8.0. Пропонуємо кріплення, виготовлені з якісних вуглецевих і легованих сталей. Приймаються замовлення на виготовлення кріплення, що має нестандартну форму і розміри, за Вашими кресленнями та ескізами. Доставляємо продукцію транспортними компаніями по всій Україні, також можливий самовивіз. 

за порядкомза зростанням ціниза зниженням ціниза новизною

16243248

  • JRMojKizXQKTQknn53ibICbgmWREgmYwnfFlLryLgFg» data-advtracking-product-id=»595044281″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>

    Гайки високоміцні М2 ГОСТ 5915-70, ISO 4032, DIN 934, клас міцності 8.0

    від 0,25 грн

    В наявності
    Оптом і в роздріб

  • Гайка високоміцна М2.5 ГОСТ 5915-70, DIN 934 клас міцності 8.0

    Ціну уточнюйте

    В наявності
    Оптом і в роздріб

  • eyJwcm9kdWN0SWQiOjgxNzU1Mzc0NywiY2F0ZWdvcnlJZCI6NDIwNTA0LCJjb21wYW55SWQiOjI4MTI1NDEsInNvdXJjZSI6InByb206Y29tcGFueV9zaXRlIiwiaWF0IjoxNjc5MDcwNjA3LjIyNzU4NDQsInBhZ2VJZCI6IjVkNzg3Y2MyLTg4ODUtNDJlMS04ODIwLWM5ODQ2NDY2ZTBjYSIsInBvdyI6InYyIn0.g45EHDQ8uZgl7qI4sarqgenL_0kB7-uP-lYR0xXo5z4″ data-advtracking-product-id=»817553747″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>

    Гайка М3 шестигранна ГОСТ 5915-70, DIN 934

    Ціну уточнюйте

    В наявності
    Оптом і в роздріб

  • Гайки високоміцні М3,5 ГОСТ 5915-70, ISO 4032, DIN 934, клас міцності 8. 0

    Ціну уточнюйте

    В наявності
    Оптом і в роздріб

  • Гайка високоміцна М4 ГОСТ 5915-70, DIN 934 клас міцності 8.0

    Ціну уточнюйте

    В наявності
    Оптом і в роздріб

  • ZspZh-bvuYtVJQj4PpRQY8Q4dnn0cOWEQurzwMcaLV8″ data-advtracking-product-id=»817940478″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>

    Шестигранна Гайка М5 ГОСТ 5915-70, DIN 934

    Ціну уточнюйте

    В наявності
    Оптом і в роздріб

  • Гайки високоміцні М6 ГОСТ 5915-70, ISO 4032, DIN 934, клас міцності 8.0

    Ціну уточнюйте

    В наявності
    Оптом і в роздріб

  • eyJwcm9kdWN0SWQiOjgxNzk3NzI3NSwiY2F0ZWdvcnlJZCI6NDIwNTA0LCJjb21wYW55SWQiOjI4MTI1NDEsInNvdXJjZSI6InByb206Y29tcGFueV9zaXRlIiwiaWF0IjoxNjc5MDcwNjA3LjIzMDMyNjQsInBhZ2VJZCI6Ijk2OTRmYjU1LWY0OTAtNGYyYi1iMTkwLWMyMTVlMTZlNzk2ZCIsInBvdyI6InYyIn0.ioEtkyQQC2okJKMQbSA8okkB8XCR0ZQXMu3YTnbouVY» data-advtracking-product-id=»817977275″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>

    Гайка високоміцна М7 ГОСТ 5915-70, DIN 934 клас міцності 8.0

    Ціну уточнюйте

    В наявності
    Оптом і в роздріб

  • Гайка М8 шестигранна ГОСТ 5915-70, DIN 934

    Ціну уточнюйте

    В наявності
    Оптом і в роздріб

  • eyJwcm9kdWN0SWQiOjgxNzk5MDkxMCwiY2F0ZWdvcnlJZCI6NDIwNTA0LCJjb21wYW55SWQiOjI4MTI1NDEsInNvdXJjZSI6InByb206Y29tcGFueV9zaXRlIiwiaWF0IjoxNjc5MDcwNjA3LjIzMTM4NzYsInBhZ2VJZCI6ImQxZTE2ZmVkLTdiYmQtNDc2Ny05ZmI1LTc3ZTk0YzQ3YzI4NSIsInBvdyI6InYyIn0.mrtG2xqe5UCbh3rIWxqlQAiOmUlbFWZ-6x-7fnvK6Qs» data-advtracking-product-id=»817990910″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>

    Гайки високоміцні М10 ГОСТ 5915-70, ISO 4032, DIN 934, клас міцності 8.0

    Ціну уточнюйте

    В наявності
    Оптом і в роздріб

  • Гайка високоміцна М12 ГОСТ 5915-70, DIN 934 клас міцності 8. 0

    Ціну уточнюйте

    В наявності
    Оптом і в роздріб

  • Гайка М14 шестигранна ГОСТ 5915-70, DIN 934

    Ціну уточнюйте

    В наявності
    Оптом і в роздріб

  • oMBgDMyAKbuSQPuTtR8MURQ-rzAGwGU7B1iHGytjyuY» data-advtracking-product-id=»818083911″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>

    Гайки високоміцні М16 ГОСТ 5915-70, ISO 4032, DIN 934, клас міцності 8.0

    Ціну уточнюйте

    В наявності
    Оптом і в роздріб

  • Гайка високоміцна М18 ГОСТ 5915-70, DIN 934 клас міцності 8.0

    Ціну уточнюйте

    В наявності
    Оптом і в роздріб

  • eyJwcm9kdWN0SWQiOjgxODEzNTM5MywiY2F0ZWdvcnlJZCI6NDIwNTA0LCJjb21wYW55SWQiOjI4MTI1NDEsInNvdXJjZSI6InByb206Y29tcGFueV9zaXRlIiwiaWF0IjoxNjc5MDcwNjA3LjIzNzcwNDUsInBhZ2VJZCI6ImU1NDU3NDkxLWM1ZWMtNDdmNi04YzAwLTY2MGUzNzhlNzg4YSIsInBvdyI6InYyIn0.O2Rbe_qq3IwTiz2LshG4LkvmiR6t6ApcjQ_eGS2CrlE» data-advtracking-product-id=»818135393″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>

    Гайка М20 шестигранна ГОСТ 5915-70, DIN 934

    Ціну уточнюйте

    В наявності
    Оптом і в роздріб

  • Гайки високоміцні М22 ГОСТ 5915-70, ISO 4032, DIN 934, клас міцності 8. 0

    Ціну уточнюйте

    В наявності
    Оптом і в роздріб

  • Гайки високоміцні М16 ГОСТ 5915-70, ISO 4032, DIN 934, клас міцності 8.0

    Ціну уточнюйте

    В наявності
    Оптом і в роздріб

  • ayzWADkU0pU9hnl7Yf4wMmy4GUwlQ1bdlzXRVo7G440″ data-advtracking-product-id=»818174618″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>

    Гайка високоміцна М24 ГОСТ 5915-70, DIN 934 клас міцності 8.0

    Ціну уточнюйте

    В наявності
    Оптом і в роздріб

  • Гайка М27 шестигранна ГОСТ 5915-70, DIN 934

    Ціну уточнюйте

    В наявності
    Оптом і в роздріб

  • eyJwcm9kdWN0SWQiOjgxODE5MTg2NCwiY2F0ZWdvcnlJZCI6NDIwNTA0LCJjb21wYW55SWQiOjI4MTI1NDEsInNvdXJjZSI6InByb206Y29tcGFueV9zaXRlIiwiaWF0IjoxNjc5MDcwNjA3LjI0NDcyNiwicGFnZUlkIjoiMmQ4NzNjYWMtMWM3My00ZDJmLTg0ZWMtNTYzZWMxMTU0OWY3IiwicG93IjoidjIifQ.9gZhiFIclv1KZUFpuukBVt0VV8s4UDfNXn4beciruYQ» data-advtracking-product-id=»818191864″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>

    Гайки високоміцні М30 ГОСТ 5915-70, ISO 4032, DIN 934, клас міцності 8.0

    Ціну уточнюйте

    В наявності
    Оптом і в роздріб

  • Гайка високоміцна М33 ГОСТ 5915-70, DIN 934 клас міцності 8. 0

    Ціну уточнюйте

    В наявності
    Оптом і в роздріб

  • Гайка М36 шестигранна ГОСТ 5915-70, DIN 934

    Ціну уточнюйте

    В наявності
    Оптом і в роздріб

  • gqwCilDOrC_dJUHN37UZzLlg6kPhAnw1TJX4EHpXOgQ» data-advtracking-product-id=»818216425″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>

    Гайки високоміцні М39 ГОСТ 5915-70, ISO 4032, DIN 934, клас міцності 8.0

    Ціну уточнюйте

    В наявності
    Оптом і в роздріб

  • Гайка високоміцна М42 ГОСТ 5915-70, DIN 934 клас міцності 8.0

    Ціну уточнюйте

    В наявності
    Оптом і в роздріб

Различные марки болтов и их применение

Мы говорили о классах болтов в некоторых из наших прошлых статей, но, как и во многих других темах в индустрии крепежных изделий, их полное понимание может быть немного сложным. Чтобы дать немного больше информации, мы дали немного больше подробностей о том, что такое классы болтов, как они классифицируются и каковы некоторые из их применений ниже. Таким образом, вы, надеюсь, получите лучшее представление о том, какой класс болтов вам нужен для вашего приложения.

Что такое марки болтов?

Марки болтов определяются их конкретным материалом, а также прочностью этого материала. Это помогает определить максимальную нагрузку, которую может выдержать болт. Как правило, в спецификации болта указывается материал (или несколько вариантов материала), а затем перечисляются требования к прочности для этого материала.

Если вы работаете с болтами из углеродистой или легированной стали (наиболее распространенными), эти требования к прочности определяются требованиями к твердости для этого материала. Чем тверже материал, тем выше прочность. Во многих спецификациях также могут быть требования к пробной нагрузке или прочности на растяжение, но на самом деле это просто подтверждение прочности, которая указана в требованиях к твердости.

В целом, классы болтов полезно знать, когда вы решаете, какой тип болта вам нужен для вашего конкретного применения.

3 Системы классов болтов

Для описания классов болтов используются три основные системы: SAE, ISO и ASTM. Хотя каждая из этих систем имеет свои собственные стандарты и соглашения об именах, они обычно следуют одному и тому же правилу для классов болтов — чем выше класс, тем прочнее болт.

SAE

SAE расшифровывается как Общество автомобильных инженеров. Его стандарты являются одними из самых распространенных для дюймовых деталей. САЕ J429является стандартом, разработанным для спецификаций болтов, винтов, шпилек, шпилек и U-образных болтов. Для болтов класс SAE J429 отображается выпуклыми черточками на головке, что указывает на класс и требования к прочности.

Подробнее о классах SAE J429, спецификациях и маркировке головок здесь.

ISO/метрическая система

ISO означает Международную организацию по стандартизации. Его стандарты также обычно называют метрическими стандартами. ISO 898-1 — это стандарт для болтов, винтов и шпилек, изготовленных из углеродистой и легированной стали, и он включает 10 различных классов прочности, которые являются метрическими эквивалентами марок. Для болтов вы можете найти ISO 89Класс собственности 8-1 отображается выпуклыми или заниженными цифрами на голове.

Подробнее о классах свойств ISO, спецификациях и маркировке головок здесь.

ASTM

ASTM расшифровывается как Американское общество испытаний и материалов. ASTM A307 — это стандарт, разработанный для болтов и шпилек, и он предусматривает два разных класса: класс A и класс B. На головке болта вы найдете класс, указанный как 307A или 307B.

Подробнее о марках, спецификациях и маркировке головок ASTM A307 здесь.

Различные марки болтов и их применение

Теперь давайте перейдем к некоторым конкретным классам болтов и их применению. Но сначала давайте скажем, что существует множество различных классов болтов. Для краткости мы просто обсудим несколько наиболее распространенных классов болтов в каждой из систем, перечисленных выше.

SAE J429

  • SAE J429 Класс 2 – Для болтов, изготовленных из углеродистой стали с низкой и средней прочностью, это класс SAE J429, который требует наименьшего количества прочности, от 60 000 до 74 000 фунтов на квадратный дюйм. Поэтому эти болты используются для некритических соединений и применений. Подрядчики, проектировщики, OEM-производители и ремонтные бригады используют их, потому что они работают для общих приложений, которые не подвергаются экстремальным нагрузкам или температурам, и они являются наиболее доступными.
  • SAE J429 класс 5 – Для болтов, изготовленных из углеродистой или легированной стали средней прочности, этот класс имеет требования к прочности в среднем диапазоне от 105 000 до 120 000 фунтов на квадратный дюйм. Они обычно используются в военной и тяжелой технике, так как способны выдерживать значительные нагрузки.
  • SAE J429 класс 8 – Для болтов из углеродистой или легированной стали средней прочности этот класс обеспечивает наивысший уровень прочности, до 150 000 фунтов на квадратный дюйм. Поэтому он используется в приложениях с самыми суровыми и экстремальными условиями, таких как военные, тяжелое машиностроение и аэрокосмическая техника.

ISO 898-1

  • ISO 898-1 Класс прочности 8.8 – Этот класс прочности обеспечивает среднюю прочность и сравним с классом 5 SAE J429. Поэтому их применение аналогично, включая военную и тяжелую технику, но они также очень широко используются в автомобильной промышленности.
  • ISO 898-1 Класс прочности 10.9 – Этот класс прочности обеспечивает высокую прочность и сравним с классом 8 SAE J429. Таким образом, болты 10.9 также имеют такие же общие области применения: военные, тяжелое машиностроение и аэрокосмическая промышленность.
  • ISO 898-1 Класс прочности 12.9 – Этот класс прочности предлагает одну из самых высоких доступных прочности. На самом деле, это самые прочные болты, которые мы производим в Wilson-Garner. Они используются в критически важных приложениях, таких как защита деталей двигателя и кожухов двигателя.

ASTM A307

  • ASTM A307 класс A – Как и болты из углеродистой стали с низкой и средней прочностью, болты класса A имеют минимальную прочность 60 000 фунтов на квадратный дюйм. Они используются для общих, некритичных приложений и сопоставимы с SAE J429.Болты 2 класса.
  • ASTM A307, класс B – Как и болты из углеродистой стали средней прочности, болты класса B обладают немного большей прочностью, от 60 000 до 100 000 фунтов на квадратный дюйм. Они обычно используются во фланцевых соединениях в трубопроводных системах.

СВЯЗАННЫЕ: Нужен специальный болт, винт или шпилька? Уилсон-Гарнер может помочь.

Марки болтов из нержавеющей стали и титана

Следует также отметить, что каждая из перечисленных выше систем и марок болтов предназначена для болтов, изготовленных из углеродистой или легированной стали. Однако существует также много классов болтов для других материалов, таких как нержавеющая сталь или титан.

Например, некоторые марки болтов из нержавеющей стали и титана включают:

Нержавеющая сталь

  • 304 — Товарный сорт, 74 000 фунтов на кв. дюйм
  • 316 – Морское исполнение, 180 000 фунтов на кв. дюйм

Титан

  • Марка 2 – Коммерческий класс, 50 ​​000 фунтов на кв. дюйм
  • Класс 5 — высокопрочный, 138 000 фунтов на кв. дюйм

Хотя мы в Wilson-Garner не работаем с этими материалами, мы будем рады попытаться ответить на любые ваши вопросы о них или подсказать вам решение, которое может лучше подойти для вашего приложения.

Не уверены, какой класс болтов подходит для вашего применения? Поговорите с командой Wilson-Garner! Наши специалисты по крепёжным изделиям помогут вам определить наилучшее решение, а затем изготовят детали, соответствующие вашим спецификациям, в ограниченном количестве. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться по телефону или через нашу онлайн-форму обратной связи.

Специальные болты


Информация о марке и прочности — любопытный изобретатель

Существует множество стандартов, в соответствии с которыми изготавливаются крепежные изделия, и эти стандарты описывают все: от химического состава материала до обработки поверхности и термообработки. Наиболее важными значениями являются «Прочное напряжение», «Предел текучести» и «Растягивающее/предельное напряжение». Прочность на растяжение — это то, какое напряжение материал может выдержать, прежде чем окончательно разорвется. Предел текучести — это величина напряжения, которому может подвергаться материал перед необратимым растяжением. Испытательное напряжение аналогично пределу текучести, за исключением того, что оно немного меньше (около 90%), и относится только к крепежным изделиям. Геометрия резьбы приводит к тому, что они немного поддаются деформации до уровня предела текучести материала, так что Proof Stress можно рассматривать как истинный предел текучести — другими словами, крепеж будет вести себя как пружина ниже этого уровня напряжения.

Итак, какой из этих номеров следует использовать?  Несмотря на то, что существует множество аргументов в пользу затягивания винта выше его предела текучести (например), с точки зрения этого автора, если внешняя нагрузка приводит к деформации винта и если эта нагрузка когда-либо снимается, винт теперь будет постоянно растянут и ослаблен. Следовательно, мы рекомендуем проектировать так, чтобы комбинированные внутренние и внешние нагрузки оставались ниже условного напряжения, чтобы избежать любой возможности текучести.  Если предел текучести неизвестен, в качестве приблизительного значения можно использовать 85 % предела текучести. Предельное или растягивающее напряжение иногда рассчитывают, но мы не знаем, когда это приемлемо или нет. Кроме того, предельные напряжения используются при расчете соединений на знакопеременные нагрузки, но это выходит за рамки нашей компетенции.

Несколько организаций публикуют стандарты для крепежных изделий. Для дюймового/английского языка это включает SAE, ASTM, ANSI, ASME и другие, хотя чаще всего используется SAE 9.0007 «Оценки». (стандарт J429). Наиболее распространенные метрические спецификации публикуются ISO. (Метрические спецификации ANSI согласуются с ISO для всех практических целей – Справочник по машинному оборудованию)

Стандартные дюймовые / британские Марки SAE: (все значения в тысячах фунтов на квадратный дюйм или 1000 фунтов на квадратный дюйм)

Головка
Маркировка
Марка Диаметр (дюймы) Доказательство прочности Предел текучести Растяжимость (предельная)
Прочность
2 от 1/4 до 3/4 55 57 74
от 3/4 до 1-1/2 33 36 60
5 1/4 до 1 85 92 120
1 до 1-1/2 74 81 105
8 от 1/4 до 1-1/2 120 130 150

Винты с головкой под торцевой ключ, изготовленные из легированной стали, обычно изготавливаются с более высокой прочностью, чем SAE Grade 8: предел прочности при растяжении 180 тысяч фунтов/кв. дюйм для крепежных изделий размером до 1/2 дюйма, 170 тысяч фунтов/кв. 34).

Многие другие маркировки головок и соответствующие им характеристики см. здесь.

Метрическая маркировка ISO

Метрические крепежные детали маркируются двумя числами, разделенными десятичной точкой, например 10,9.. 10 соответствует 1/100 предела прочности при растяжении в МПа, а 0,9 представляет собой отношение предела текучести к пределу прочности при растяжении. Таким образом, 10,9 представляет собой предел прочности при растяжении 1000 МПа и предел текучести 900 МПа. Некоторые сильные стороны сильнее, чем показывает этот метод, см. таблицу 10 на этой странице. Другие ссылки на эту таблицу: здесь и здесь.

Марка Размерный ряд стойкость
прочность (МПа)
приблизительный предел текучести
прочность (МПа)
класс разложение x растяжение*
растяжение
прочность (МПа)
экв.
по классу SAE:
4,8 М1.6-М16 310 336 420 САЕ 2
8,8 < М16 580 640 800 САЕ 5
М16-М76 600 660 830
10,9 > М5 830 940 1040 САЕ 8
12,9 М1.6-М100 970 1100 1220 ASTM-A574
головка из сплава
винты

*эти значения не обязательно взяты из стандартов, они рассчитываются, как описано выше.

Зоны напряжения растяжения и оценки допустимой нагрузки для различных марок стали

В тех случаях, когда существует вероятность телесных повреждений или повреждения имущества, не полагайтесь на наши оценки внешней нагрузки– они предназначены для того, чтобы дать приблизительное представление о том, какие винты различных марок могут удерживать в некритических приложениях, и основаны на следующих допущениях: от комбинированных внутренних (первоначальная затяжка) и внешних нагрузок.

  • Если пробная нагрузка не указана в приведенных выше таблицах, мы используем 85% предела текучести
  • Предполагается, что соединение в два раза жестче болта, из чего следует, что 1/3 внешней нагрузки приходится на болт, а остальные 2/3 идут на снижение прижимной нагрузки. Формула, описанная выше и используемая ниже, составляет 60% * доказательство * площадь растяжения / 1,0 (коэффициент безопасности). Мы рекомендуем использовать коэффициент безопасности 2,5 для некритических/дорогостоящих приложений, т. е. разделить приведенные ниже числа на 2,5. Для соединений, скрепляющих алюминий, пластик, прокладки или другие более мягкие материалы, безопаснее предположить, что 100 % внешней нагрузки воспринимается крепежным элементом (умножить на 20 % вместо 60 %).
  • площадь напряжения при растяжении: Испытания показали, что среднее значение малого и среднего диаметров приблизительно соответствует эффективной площади крепежного изделия. В справочнике Machinery есть другая формула для болтов с пределом прочности на растяжение более 100ksi, но из-за некоторых сомнений в ее происхождении мы ее не используем.
  • Насколько мы можем судить, классы SAE применяются только к болтам диаметром не менее 1/4″. Любые немаркированные крепежные винты меньшего размера, вероятно, относятся к классу 2; мы показываем более высокие сорта для справки только для этих размеров. Винты с головкой под торцевой ключ из легированной стали, скорее всего, будут иметь большую прочность, чем SAE Grade 8, если их производитель не говорит иначе.
  • Предполагается, что сдвигающие и скручивающие нагрузки от затягивания равны нулю.
  • Для винтов с внутренним шестигранником из сплава предел текучести составляет 180 тысяч фунтов на квадратный дюйм до 1/2″ и 170 тысяч фунтов на квадратный дюйм для больших диаметров. Мы используем 85% этих значений для аппроксимации стойкости доказательства.
  • Зоны растяжения и нагрузки в дюймах (в фунтах), как с мелкой, так и с крупной резьбой

    Размер

    гнездо из сплава

    – резьба
    / дюйм
    дес. основной
    диаметр (дюйм)
    растяжение
    площадь напряжения
    квадратный дюйм
    Класс 2
    (предел прочности:
    <=3/4″: 55 тыс.фунтов на кв.дюйм
    >3/4″: 33 тыс.фунтов/кв.дюйм)
    Класс 5
    (предел прочности:
    85 тыс.фунтов/кв.дюйм)
    Класс 8
    (предел прочности:
    120 тыс.фунтов/кв.дюйм)
    9головка 0141 (ASTM A574)
    <=1/2″: 153 тыс. фунтов на кв. дюйм
    >1/2″: 144,5 тыс. фунтов на кв. дюйм
    #0-80 .0600 .00180 59,4 91,8 129,6 165,24
    #2-56 .086 .00370 122,1 188,7 266,4 339,66
    #2-64 .086 .00394 130.02 200,94 283,68 361,692
    #4-40 .112 .00604 199,32 308. 04 434,88 554.472
    #4-48 .112 .00661 218,13 337,11 475,92 606,798
    #6-32 .138 .00909 299,97 463,59 654,48 834.462
    #6-40 .138 .01015 334,95 517,65 730,8 931,77
    #8-32 .164 .0140 462 714 1008 1285,2
    #8-36 .164 .01474 486,42 751,74 1061,28 1353.132
    #10-24 .190 .0175 577,5 892,5 1260 1606,5
    #10-32 .190 .0200 660 1020 1440 1836
    1/4-20 . 250 .0318 1049,4 1621,8 2289,6 2919.24
    1/4-28 .250 .0364 1201.2 1856.4 2620,8 3341,52
    5/16-18 .3125 .0524 1729.2 2672,4 3772,8 4810.32
    16-24 5/16 .3125 .0580 1914 2958 4176 5324.4
    3/8-16 .375 .0775 2557,5 3952.5 5580 7114.5
    3/8-24 .375 .0878 2897,4 4477,8 6321.6 8060.04
    7/16-14 .4375 .1063 3507,9 5421.3 7653.6 9758.34
    16/7-20 .4375 . 1187 3917.1 6053,7 8546,4 10896,66
    1/2-13 .5 .1419 4682,7 7236,9 10216.8 13026.42
    1/2-20 .5 .1599 5276,7 8154,9 11512.8 14678,82
    16-12 сентября .5625 .182 6006 9282 13104 15779.4
    16-18 сентября .5625 .203 6699 10353 14616 17600.1
    5/8-11 .625 .226 7458 11526 16272 19594.2
    5/8-18 .625 .256 8448 13056 18432 22195.2
    3/4-10 .75 .334 6613. 2 17034 24048 28957,8
    3/4-16 .75 .373 7385.4 19023 26856 32339.1
    7/8-9 .875 .462 9147.6 23562 33264 40055.4
    7/8-14 .875 .509 10078,2 25959 36648 44130.3
    1-8 1,0 .606 11998,8 30906 43632 52540.2
    1-12 1,0 .663 13127.4 33813 47736 57482.1

    альтернативные рекомендации по несущей способности: здесь.

    Зоны напряжений растяжения для метрической крупной резьбы и расчетные нагрузки ( 92

    Формула для нагрузки: 60% * площадь растяжения * расчетное напряжение / (коэффициент безопасности = 1,0)

    размер x
    шаг
    растяжение
    площадь напряжения
    квадратный мм
    Марка 4. 8
    (предел прочности:
    M1.6-M16: 310 МПа)
    Марка 8.8
    (предел прочности:
    < M16: 580 МПа
    >= M16: 600 МПа)
    Марка 10.9
    (предел прочности:
    > M5: 120 МПа)
    Марка 12.9
    (предел прочности:
    970 МПа)
    2x.4 2.0732 386 Н 721 Н н/д 1207 Н
    2,5x.45 3.3908 631 1180 н/д 1973
    3x.5 5.0308 936 1751 н/д 2928
    4x.7 8,7787 1633 3055 н/д 5109
    5x.8 14.183 2638 4936 н/д 8255
    6×1 20.123 3743 7003 10021 Н 11712
    8×1,25 36. 609 6809 12740 18231 21306
    10×1,5 57,99 10786 20181 28879 33750
    12×1,75 84,267 15674 29325 41965 49043
    16×2 156,67 29141 56401 78022 91182
    20×2,5 244,79 н/д 88124 121905 142468
    24×3 352,5 н/д 126900 175545 205155

    Прочность гайки и резьбового отверстия – Насколько необходимо зацепление резьбы?

    Если винт/болт выходит из строя из-за срыва резьбы, это может быть трудно обнаружить как во время установки, так и позже, потому что резьба все еще будет иметь некоторое сцепление с винтом. Однако, если болт сломается, он будет полностью ослаблен, его будет легко обнаружить и удалить, и, как правило, он выходит из строя во время установки, когда присутствуют дополнительные скручивающие нагрузки (скручивающие нагрузки обычно исчезают в течение нескольких минут после затяжки, если вам интересно, почему мы этого не сделали). учтите их заранее). Из-за этого крепеж рассчитан на отказ в болте, а не в резьбе, поэтому большинства гаек более чем достаточно — просто убедитесь, что вы используете гайку того же класса, что и винт.

    Тогда какое количество зацеплений резьбы необходимо в резьбовом отверстии ? Согласно «Основам проектирования компонентов машин», 3-е дополнение, Ювиналл и Маршек, с. 413, если болт и гайка изготовлены из одинакового материала, прочность на снятие резьбы будет равна прочности болта на растяжение, когда гайка имеет диаметр 0,47 * диаметр. Стандартные гайки для сравнения имеют диаметр 7/8.

    Интересно, что больше трети нагрузки приходится на первую резьбу в гайке согласно этому. По мере затягивания болта его резьба растягивается, а резьба гайки сжимается, что снижает усилие на дальней резьбе.

    Приведенный выше расчет диаметра 0,47* учитывает этот дисбаланс, но для других комбинаций материалов он, безусловно, будет другим. В нем предлагается некоторая формула (также найденная в справочнике по оборудованию) для расчета площади сдвига резьбы, но неясно, как можно применить эту формулу, учитывая несбалансированную нагрузку на резьбу.