Класс прочности гаек и болтов: Классы прочности

Содержание

Южно-Российская Метизная Компания

Главная |
Производство |
Прайс-лист |
Техническая информация
| Карта сайта |
Контакты

Чертежи всех ГОСТов:
Болты |
Гайки |
Шайбы

 Описание классов прочности стального крепежа

Скачать ГОСТ 1759.4-87 Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний

Класс прочности болтов.

Класс прочности характеризует предел прочности, предел текучести с обязательной маркировкой на головке болта.
4.8 и 5.8
Изготавливаются из марок стали 10, 20.
Не высокая прочность на разрыв. Болты класса прочности 5.8 выдерживают нагрузки на 20% больше, чем 4.8.
Широко применяются во всех отраслях народного хозяйства для малонагруженных соединений.
8.8
Изготавливаются из стали 35, 20Г2Р с последующей закалкой.
Выдерживают в два раза большее разрушающее воздействие по сравнению с классом прочности 4. 8
Рекомендуем применять в ответственных конструкциях и механизмах.
10.9 и 12.9
Иготавливаются только из стали 20Г2Р или 40Х с последующей закалкой.
Выдерживают разрушающее воздействие в 2.7 раза больше по сравнению с классом прочности 4.8.
Высокий класс прочности позволяет применять крепежные изделия меньшего размера при тех же нагрузках.
Незаменимы в механизмах, требующих частой сборки-разборки, грузоподъемных машинах и ответственных конструкциях.

Класс прочности гаек.

Гайки с прочностью 5 и 6 изготавливаются из стали 10, 20, применяются для малонагруженных соединений
Гайки с прочностью 8 изготавливаются из стали 35, 20Г2Р с закалкой, применяются для ответственных конструкций
Гайки с прочностью 10 и 12 изготавливаются из стали 20Г2Р, 40Х с закалкой, применяются для специальных конструкций

Высокопрочный крепеж классом прочности 8.8, 10.9.

По действующей международной классификации к высокопрочному крепежу относятся изделия, временное сопротивление которых больше или равно 800 Мпа. Исходя из этого параметра, классы прочности для высокопрочного крепежа начинаются с класса 8.8 для болтов и 8 для гаек.
Прочностные характеристики крепежа определяются, выбором соответствующей марки стали и технологией его изготовления. Современная технология изготовления высокопрочго крепежа, базируется на использовании методов холодной или горячей высадки заготовок и накатки резьбы на специальных автоматах.
Применяются различные холодно- и горячевысадочные автоматы, способные изготавливать высокопрочный крепеж с высокой производительностью (100-200 шт/мин)
Высокопрочный крепеж выпускается с классом прочности 8.8, 10.9, 12.9.
В качестве исходного сырья используются низкоуглеродистые и легированные стали (с содержанием углерода не более 0,40%) марок 10КП, 20КП, 10, 20, 35, 20Г2Р, 65Г, 40Х.
Механические свойства высокопрочных болтов и высокопрочных гаек, также определяются свойствами ис-пользуемой стали с последующей термической обработкой в электропечах с защитной средой, предотвращающей обезуглероживание изделий.
Метизное производство располагает необходимым оборудованием для изготовления термообработанного высокопрочного крепежа наиболее широко употребляемых классов прочности 8.8., 10.9. и высокопрочного крепежа по ГОСТ 22356-70.
Для изделий из углеродистой стали, класс прочности обозначают двумя цифрами через точку.
Пример: 4.6, 8.8, 10.9, 12.9.
Первая цифра обозначает 1/100 номинальной величины предела прочности на разрыв, измеренную в МПа. В случае 8.8 первая 8 обозначает 8 х 100 = 800 МПа = 800 Н/мм2 = 80 кгс/мм2. Вторая цифра — это отношение предела текучести к пределу прочности, умноженному на 10. Из пары цифр можно узнать предел текучести материала 8 х 8 х 10 = 640 Н/мм2.
Значение предела текучести имеет важное практическое значение, поскольку это и есть максимальная рабочая нагрузка болта.
Примеры расчета нагрузки по классу прочности материала и резьбе:
Болт М12 с классом прочности 8.8 имеет расчетную площадь сечения 89,87мм2. Соответственно, максимальная нагрузка составит 57520 Ньютон, а расчетная рабочая нагрузка — 57520 х 0,5 / 10 = приблизительно 2,87 тонны.

Основные термины.

Предел прочности на разрыв — величина нагрузки, при превышении которой происходит разрушение — «наибольшее разрушающее напряжение».
Предел текучести — величина нагрузки, при превышении которой наступает невосстанавливаемая деформация или изгиб. Например, попробуйте согнуть «от руки» обычную стальную вилку или кусок металлической проволоки. Как только она начнет деформироваться, это будет означать, что вы превысили предел текучести ee материала или предел упругости при изгибе. Поскольку вилка не сломалась, а только погнулась — предел ее прочности больше предела текучести. Напротив, нож скорей всего сломается при определенном усилии. Его предел прочности = пределу текучести. В этом случае говорят, что ножи «хрупкие». Другой практический пример: закручиваем гайку, болт удлиняется и после некоторого усилия начинает «течь» — мы превысили предел текучести. В худшем случае может произойти срыв резьбы на болте или гайке. Тогда говорят — резьба «срезалась».
Процент удлинения — это средняя величина удлинения деформируемой детали до её поломки или разрыва. В бытовом плане некоторые виды некачественных болтов называют «пластилиновыми» подразумевая именно термин процент удлинения. Технический термин — «относительное удлинение» показывает относительное (в процентах) приращение длины образца после разрыва к его первоначальной длине.
Твёрдость по Бринеллю — величина, характеризующая твeрдость материала.
Твердость — способность металла противостоять проникновению в него другого, более твердого тела. Метод Бpиннеля применяется для измерения твердости сырых или слабо закалённых металлов.

Скачать ГОСТ 1759.4-87 Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний

Классы прочности болтов, шпилек, гаек, винтов


















11.09.22 » Выставка древообработки Лесдревтех-2022 в Минске

31.08.22 » Как удалить ржавчину c крепежа без вреда для экологии?

27. 08.22 » БМЗ развивает новый производственный участок в Орше

22.08.22 » Производители металла Китая и Польши: крупные контракты с Danieli

12.08.22 » Индия построит 12 новых производств металла

02.08.22 » Речицкий метизный готовит к запуску новую линию гальванизации

29.07.22 » Производство металла: Китай берет паузу

21.07.22 » Европа выбирает квоты на стальной импорт

14.07.22 » Инновации крепежа: новый саморез для бетона и кирпича

06.07.22 » Цены на металл: падение продолжается

02.07.22 » Китай продлевает антидемпинговые пошлины на крепеж из ЕС и Великобритании

25.06.22 » Новое оборудование для производства саморезов по дереву

21.06.22 » В ЕС отрегулируют цены на арматуру из Беларуси

03.06.22 » Новый крепеж в производстве

31. 05.22 » Обновление цен на сварную сетку

31.05.22 » В Италии вновь откроется одна из крупнейших выставок крепежа

27.04.22 » Акция на сетку рабица: скидки на рабицу собственного производства в апреле

13.04.22 » Новые цены на крепеж и сетки в Минске: апрель 2022

24.03.21 » Дефицит цинка в Китае поднимет цены на крепеж?

05.11.20 » Выставка крепежа в Штуттгарте 2021 обещает стать успешной

19.05.20 » В ЕС отменили лицензирование импорта крепежа

08.05.20 » РМЗ: новое производство высокопрочных болтов

6.05.20 » Выставки крепежа 2020: Covid переносит сроки

12.03.20 » Цены на крепеж растут

6.03.20 » В Индии борются с контрафактной колючей проволокой

28.02.20 » Рабица: рулоны до 3 м и новые ячейки

27. 02.20 » Производство металла 2020: кризис сменяется на рост?

26.02.20 » Сварочные электроды: обновления склада в Минске и Бресте

25.02.20 » Новый уровень контроля качества метизов: на этот раз из Италии

24.02.20 » Выставки металлообработки и крепежа в Европе: короновирус вносит коррективы

12.12.19 » Крупнейшая по проволоке: выставка wire 2020 в Дюссельдорфе

3.12.19 » Метизы в Беларуси: хорошие новости от БМЗ

10.09.19 » Забор и ограждения из сетки рабицы: выбираем проволоку

10.09.19 » Индонезия прекращает экспорт никеля с января 2020

04.09.19 » Как научить робота крутить болты?

04.09.19 » Крепеж из Китая: экспорт падает

01.07.19 » Производители крепежа и проволоки встретятся на конференции в Москве

12. 06.19 » Шанхай и Гунчжоу 2019: крупнейшие выставки крепежа

27.05.19 » Висма-Строй в Бресте: смена адреса

20.05.19 » Итоги крупнейшей выставки крепежа Европы 2019

29.03.19 » БМЗ: новое оборудование и новые рынки

29.03.19 » Рынок крепежа: новые рекорды европейцев

25.02.19 » Рынку стали в 2019 прогнозируют стабильность

31.01.19 » Продажа гвоздильного оборудования

8.11.18 » Винты: новый метрический крепеж уже на складе

16.10.18 » Взрывной рост продаж крепежа на Тайване

27.09.18 » Новое оборудование для производства крепежа на выставке в Италии

21.09.18 » Евроограждения без покрытия: новый спецзаказ

14.09.18 » «Висма-Строй» поздравляет с Днем работников леса!

04. 09.18 » Сварочные электроды: новый сертификат «Висма-Строй»

27.06.18 » Немецкий производитель крепежа отказывается инвестировать в США

12.06.18 » «Висма-строй» в Италии: грядет расширение ассортимента сварной сетки в ПВХ

29.05.18 » ЕС вводит пошлины на импортный крепеж?

22.05.18 » Торговые войны металла: производители отвечают США

25.04.18 » БМЗ наращивает отгрузки за рубеж

25.04.18 » Cетка в полимере для ограждений в Минске: новые размеры!

18.04.18 » Новые скобы:: результаты тестирования превзошли ожидания

11.04.18 » Рабица и сварная сетка: идеи сезона 2018

6.04.18 » Цена доставки крепежа и рабицы снижена: 9,99 BYN для доставки продукции по Минску при заказе от 100 BYN

19.03.18 » Сварная сетка оцинкованная: заказ на ячейку 50×50 и диаметр 4 мм

26. 02.18 » Новые изделия из проволоки к стройке 2018

12.02.18 » Рабица: новые цены и новые размеры: расширение ассортимента к стройке 2018

20.01.18 » Шуруп для паркета: новый тип крепежа по дереву 2018 на складе «Висма-Строй»

04.12.17 » Весь крепеж для ГКЛ: на складе «Висма-Строй»

29.11.17 » Оконный крепеж: новые поступления на складе

03.11.17 » Сертификация производства рабицы, сварной сетки и гвоздей 2017

03.11.17 » Северсталь продала свой украинский завод метизов

12.10.17 » Новый перфорированный крепеж в Минске и Бресте

5.10.17 » Мебельные крепежи: новые тенденции 2017

19.09.17 » В Беларуси появится новый производитель стали?

12.09.17 » Подорожает ли оцинкованный крепеж на фоне роста цен на цинк

7. 09.17 » Меткомбинаты подняли цены на метизы с 1 сентября. Как заказать продукцию по цене августа?

25.08.17 » Рабица с мелкой ячейкой: новый размер на складе!

11.07.17 » Цены на Рабицу в Минске от 15.4 BYN за рулон 10 м

11.07.17 » Цены на проволоку в бухтах снизились Также готовится запуск нового участка по производству сетки с мелкой ячейкой.

19.05.17 » Саморезы и гвозди — новая фасовка: новая розничная упаковка в пластик с маркировкой и штрих-кодом

06.04.17 » Изготовление рабицы: видео нового производственного участка «Висма-Строй»

09.03.17 » Сетка для ограждений: сколько стоит забор 100 м из разных типов?

09.03.17 » Метрический крепеж: обновление склада. Шпильки, шайбы, гайки в Уручье

27.01.17 » Сварная сетка в горячем цинке: выполнен очередной спецзаказ

20. 01.17 » НОВИНКА! Сварочная проволока: купить со складов в Минске и Бресте

9.12.16 » Сетка от снежных заносов: еще есть время купить

1.12.16 » Станок по производству сетки Рабица: рассмотрим предложения по покупке

26.10.16 » Сварная сетка: цены на сетку в рулонах серьезно снизились

25.10.16 » Непрозрачная рабица: как сделать закрытый забор недорого?

14.09.16 » Сетки для пола и армирования: в картах или рулонах?

8.09.16 » Высокопрочный крепеж в Минске: теперь все размеры!

5.09.16 » Штукатурные сетки оптом: цены и ассортимент

2.09.16 » Сетки для клеток, вольеров, птичников — купить в «Висма-Строй».

12.08.16 » Болты, гайки, шайбы — купить высокопрочный метрический крепеж класс 10.9. Уже на складе!

27. 07.16 » Пластиковые сетки в Минске: цены на новый ассортимент

19.07.16 » Что стало с ценами на крепеж, метизы, проволоку и сетку после деноминации? Новый прайс и новые скидки

23.06.16 » Почему сетка для забора должна быть оцинкованной? В том числе и сетка рабица в полимерном покрытии

14.06.16 » Крепеж, рабица, сварная сетка: как сделать дешевле?

31.05.16 » Оцинкованные: крепеж, метизы, сетки от «Висма-Строй» с антикоррозийным покрытием

20.05.16 » Перфорированный крепеж: новинки — новые поступления крепежных углов, мебельных уголков и других типов крепежа.

28.04.16 »Гвозди: скидки уверенной цены — до 3% от Вашей цены на гвозди. Подробности акции уточняйте у менеджеров.

5.05.16 » «Висма-Строй» приняла участие в крупнейшей промышленной выставке Южного Китая

13. 04.16 »Сварная сетка: оцинковка по спецзаказу — изготовление сварной сетки или сетки Рабица в сжатые сроки и по разумным ценам

28.03.16 »Анкера: новые позиции и новые цены

21.03.16 »Сварная сетка ПВХ для ограждений: расширение ассортимента

11.03.16 »Купить сетку для забора в Минске и Бресте: какую и по чём? Рабица, сварная сетка или евроограждение?

24.02.16 »Крепеж, рабица, метизы, электроды: как оптовая компания торгует в розницу со скидками? Купить крепеж по цене розницы и получить оптовую скидку — такое бывает!

19.02.16 »Мебельный крепеж: купить больший ассортимент! В «Висма-строй»: мебельные стяжки, эксцентрики, штоки, мебельные болты и уголки. С февраля мы расширили ассортимент мебельной фурнитуры!

12.02.16 »Цена на проволоку: ещё ниже! Лучшая скидка на проволоку вязальную — при покупке от 700 кг (промышленная бухта)

7. 02.16 »Замерзли цены! Время купить сетки, крепеж, метизы, электроды по настоящим зимним ценам. Доллар растёт? Нет, не слышали.

29.01.16 » Сварная сетка нестандартная: скидки на 50% от оптовой цены в Минске! Спешите купить! Нестандартная сетка по скидке 50% от оптовой цены — дешевле, чем даром! Ограниченное предложение! Подробности — у наших менеджеров.

20.01.16 » Сетка сварная с ПВХ на 35% дешевле европейских аналогов! На склад в Минске и Бресте поступила сварная сетка оцинкованная с полимерным покрытием — на 35% дешевле европейских аналогов! Высота сварной сетки 0,6, 1,2, 1,5, 1,8, 2,0 метра, ячейка 100х50, диаметр 2,0 мм

15.01.16 » Новые скидки! Мы снизили цены на сварную сетку, гайки и болты! Отличная новость! В преддверие нового сезона снижаем цены на сварную сетку в картах, а также на гайки и болты диаметром М16. Купить сетку выгодно — акция действует по всей Беларуси.

14. 12.15 Новинка: сварочные электроды по цене производителя! Купить электроды Светлогорского электродного завода в «Висма-строй» со склада в Минске и Бресте: компания представляет линейку самых популярных типов электродов, включая рутилово-целлюлозные.

24.09.15 Как рассчитать вес сетки или крепежа? Сколько весит карта сварной сетки? 10 кг гвоздей – это сколько штук? А как понять, сколько анкеров в 1 кг?

30.07.15 Скидки на крепеж, рабицу, проволоку, электроды Спешите! Только до 30 августа 2015 года! Компания «Висма-строй» предлагает специальную акцию «Реальный дивиденд за виртуальный комплимент»! Улучшите и без того хорошую цену крепежа, рабицы, проволоки, гвоздей, метизов всего за пару кликов!

17.03.15 Новый крепеж по старым ценам! Строительные гвозди — новые, а цены на них — старые. Покупайте гвозди по цене ноября 2014!

23.01.15 Крепеж и сетка в Бресте: рабица, гвозди, саморезы, шурупы теперь прямо с брестского склада!

06. 01.15 Скидки ВИСМА-СТРОЙ: рабица, шурупы, дюбеля, гвозди, болты, гайки в розницу по оптовым ценам

24.12.14 Акция СТОП ЦЕНА: крепеж, сетка, метизы, проволока по ценам ноября!

24.11.14 Распродажа ноября: скидки на сварную сетку в картах! Низкая цена! Специальные предложения на сетку сварную!

27.10.14  Скидки на крепеж в Минске: осеннее снижение цен до 20% на дюбель монтажный, дюбель рамный, саморезы гипс-дерево, саморезы гипс-металл, саморезы кровельные, болты размером от М16.

17.04.14 Сетка «Рабица» в
Минске, возможно доставка, самый большой ассортимент, комплектуем столбиками с
пластиковыми крышками. Лучшая цена для Вас на сетку «Рабица». 

12.03.14 Новая цена на дюбель для крепления теплоизоляции!!! Цены ниже на 5 — 15% !!!

10.03.14 Бесплатная доставка по г.Минску от 5 500 000 !!! Доставка по регионам по согласованию с клиентом.

04.03.14 Новая цена на сетку сварную с ПВХ — покрытием.

29.01.14 Рады сообщить о запуске новой услуги: монтаж охранного ограждения «Егоза». Наши специалисты помогут разработать и установить охранное ограждение «Егоза».Так же запущено производство элементов крепления для монтажа. Стоимость услуги зависит от сложности работ и типа ограждения.

03.01.14 Уважаемый, клиент ООО»Висма-строй»!

Примите наши искренние поздравления с Новым 2014 годом и Рождеством Христовым!

Желаем Вам и Вашим близким здоровья, благополучия, удачи в бизнесе, надежных партнеров и успешных проектов!

Пусть в Новом году наши возможности обгоняют наши желания!

Будем рады общению и дальнейшему сотрудничеству в новом году.

С уважением, директор ООО «Висма-строй» В.Н. Лунькин

22.08.13 Нам 10 лет.
01.01.13 С новым годом!

21. 03.12 Акция на болты, гайки, шайбы, гровера! При покупке от 100кг. одного наименования продукции скидка 10%.
26.12.11 Скидки до 15% на весь ассортимент!!!
29.11.11 ООО «ВиСМа-строй» акредитована на «Белорусской универсальной товарной бирже».
13.10.11 «ВиСМа-строй» в связи с расширением производства ищет новую территорию под застройку или с готовыми помещениями, не далее 20км. от Минска.
21.09.11 «ВиСМа-строй» примет на работу:

1) Наладчика гвоздильных аппаратов
2) Разнорабочего. Высокая 3/п, дружный коллектив, соц. пакет. Запись на собеседование по телефону 8029-668-98-11 Владимир Николаевич

09.09.11 Хорошая новость для физических лиц!!! Теперь продукцию можно приобрести за наличный расчет по оптовым ценам. Консультация по телефону 017-2660845, 8029-933-44-38 (vel) Вадим.

22. 08.11 ООО «ВиСМа-строй» празднует 8 лет плодотворной работы!
19.07.11 ООО «ВиСМа–строй» представляет новое изделие для армирования монолита бетона – спиральные навивочные арматурные хомуты. Хомуты изготавливаются как одиночные, так и в непрерывной спирали с заданным шагом. Спирали хомутов изготавливаются с высокой точностью и поставляются на стройплощадку в сжатом виде.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

— расход поперечной арматуры при армировании балок и колонн непрерывными спиралями меньше на 12-15% протим армирования отдельными хомутами.

— трудозатраты на изготовление каркасов балок и колонн на строительной площадке уменьшаются на 70%

— сопротивление структуры армирования с непрерывной спиралью на 30% превышает сопротивление при армировании отдельными хомутами

— отсутствие отходов арматуры на строительной площадке.

19.07.11 Снижение цен на сетку яч.100х100, d.3.
06. 07.11 Доставка по Минску бесплатно от 3 000 000.


16.06.11 Компания ВиСМа-Строй освоила выпуск новой продукции — гвозди шиферные 5х120 оцинкованные.
Для получения информации — звоните!

Производство высокопрочного крепежа в г. Орле

Твердость болтов

Показатели твердости

Класс прочности

3,6

4,6

4,8

5,6

5,8

6,8

8.8 а

9. 8b

10,9

12,9

d £ 16с, мм

d > 16с, мм

Твердость по Виккерсу, HV, F ≥ 98 H

не менее

95

120

130

155

160

190

250

255

290

320

385

не более

220 d

250

320

335

360

380

435

Твердость по Бринеллю, НВ, F = 30 D2

не менее

90

114

124

147

152

181

238

242

276

304

366

не более

209 d

238

304

318

342

361

414

Твердость по Роквеллу, HRC

не менее

22

23

28

32

39

не более

32

34

37

39

44

а Для болтов класса прочности 8. 8 диаметром d £ 16 мм существует повышенный риск повреждения гайки в случае чрезмерной затяжки, приводящей к тому, что создаваемая нагрузка превосходит пробную нагрузку для гайки, установленную в ГОСТ Р 52628.

b Распространяется только на изделия с номинальным диаметром резьбы d £ 16 мм.

с Для строительных болтовых соединений предельное значение равно 12 мм.

d Значения твердости, измеренные на конце болтов, винтов и шпилек, должны быть не более 250 HV, 238 НВ или 99,5 HRB.

Твердость гаек

Показатели твердости

Класс прочности

5

6

8

9

10

12

d £ 16, мм

d > 16, мм

d £ 16, мм

d > 16, мм

d £ 16, мм

d > 16, мм

Твердость по Виккерсу, HV

не менее

130

146

150

170

200

233

188

272

295

не более

302

302

302

302

302

353

302

353

353

Твердость по Бринеллю, НВ

не менее

130

146

143

162

193

219

180

258

280

не более

286

286

286

286

286

336

286

336

336

Твердость по Роквеллу, HRC

не менее

 

 

 

 

11

19

18

26

29,2

не более

30

30

30

30

30

36

30

36

36

Практические (М5-М39) классов прочности 4.

6, 5.8, 4.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9, и предельные (М6-М42) классов прочности 8.8, 10.9, 12.9 моменты затяжки для метрических болтов (гаек) из углеродистой стали. Таблица прочности болтов.


Раздел недели: Плоские фигуры. Свойства, стороны, углы, признаки, периметры, равенства, подобия, хорды, секторы, площади и т.д.

Поиск на сайте DPVA

Поставщики оборудования

Полезные ссылки

О проекте

Обратная связь

Ответы на вопросы.

Оглавление

Таблицы DPVA.ru — Инженерный Справочник

Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике dpva.ru:  главная страница / / Техническая информация/ / Оборудование/ / Крепеж. Метизы. Крепежные пластины, рейки, моменты затяжки, ключи, головки, резьбы.  / / Практические (М5-М39) классов прочности 4.6, 5.8, 4.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9, и предельные (М6-М42) классов прочности 8.8, 10.9, 12.9 моменты затяжки для метрических болтов (гаек) из углеродистой стали. Таблица прочности болтов.

Поделиться:   





Практические (М5-М39) классов прочности 4.6, 5.8, 4.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9, и предельные (М6-М42) классов прочности 8.8, 10.9, 12.9 моменты затяжки для метрических болтов (гаек) из углеродистой стали. Таблица прочности болтов.

  • На головке болта должна быть нанесена следующая маркировка:
  • — клеймо завода изготовителя
  • — класс прочности;
  • — правая резьба не маркируется, если резьба левая — маркируется стрелкой против часовой стрелки.
  • Для изделий из углеродистой стали, класс прочности обозначают двумя цифрами через точку.
  • Пример: 4.6; 8.8; 10.9; 12.9
  • Первая цифра: обозначает 0,01 номинальной величины предела прочности на разрыв, измеренную в МПа. В случае класса 8.8 первая 8 обозначает 8 х 100 = 800 МПа = 800 Н/мм2 = 80 кгс/мм2
  • Вторая цифра: это отношение предела текучести к пределу прочности, умноженному на 10. Из пары цифр можно узнать предел текучести материала 8 х 8 х 10 = 640 Н/мм2,
  • Пример для класса 5.8 :предел прочности на разрыв = 500 Н/мм2, предел текучести = 5*8*10=400 Н/мм2)
  • ! Значение предела текучести ! имеет важное практическое значение, поскольку это и есть максимальная рабочая нагрузка болта.
  • Справочно: Перевод единиц крутящего момента.

Таблица 1: практические моменты затяжки болтов из углеродистой стали Н*м. У болта при этом остается запас прочности, достаточный для того, чтобы он гарантированно не «потек». Естественно, это не означает, что все соединения следует затягивать до этой величины. В огромном количестве случаев вы этим только испортите соединение — например, продавите, порвете или выдавите эластичную прокладку и т.д. Т.е. приведенные крутящие моменты являются допустимыми, уровень нагрузки при этом соответствует примерно 60-70% предела текучести.Предельные моменты — см. в таблице ниже.




















Резьба/шаг мм

Класс прочности болтов

4.6

5.8

8.8

10.9

12.9

момент затяжки Н*м

5/0. 8

2,1

3,5

5,5

7,8

9,3

6/1.0

3,6

5,9

9,4

13,4

16,3

8/1.25

8,5

14,4

23,0

31,7

38,4

10/1.5

16,3

27,8

45,1

62,4

75,8

12/1.75

28,8

49,0

77,8

109,4

130,6

14/2. 0

46,1

76,8

122,9

173,8

208,3

16/2.0

71,0

118,1

189,1

265,9

319,7

18/2.5

98,9

165,1

264,0

370,6

444,5

20/2.5

138,2

230,4

369,6

519,4

623,0

22/2.5

186,2

311,0

497,3

698,9

839,0

24/3. 0

239,0

399,4

638,4

897,6

1075,2

27/3.0

345,6

576,0

922,6

1296,0

1555,2

30/3.5

472,3

786,2

1257,6

1766,4

2121,6

33/3.5

636,5

1056,0

1699,2

2380,8

2860,8

36/4. 0

820,8

1363,2

2188,8

3081,6

3696,0

39/4.0

1056,0

1756,8

2820,2

3955,2

4742,4

Таблица 2. Предельные моменты затяжки для болтов (гаек). Затяните сильнее — сами испортите болт и/или гайку.




















Резьба/шаг мм

Класс прочности болта

8.8

10. 9

12.9

предельный момент затяжки Н*м

6/1.0

10

13

16

8/1.25

25

33

40

10/1.5

50

66

80

12/1.75

85

110

140

14/2. 0

130

180

210

16/2.0

200

280

330

18/2.5

280

380

460

20/2.5

400

540

650

22/2.5

530

740

880

24/3. 0

670

940

1130

27/3.0

1000

1400

1650

30/3.5

1330

1800

2200

33/3.5

1780

2450

3000

36/4.0

2300

3200

3850

39/4. 0

3000

4200

5050

42/4,5

3700

5200

6250



Поиск в инженерном справочнике DPVA. Введите свой запрос:

Дополнительная информация от Инженерного cправочника DPVA, а именно — другие подразделы данного раздела:


Поиск в инженерном справочнике DPVA. Введите свой запрос:

Если Вы не обнаружили себя в списке поставщиков, заметили ошибку, или у Вас есть дополнительные численные данные для коллег по теме, сообщите , пожалуйста.

Вложите в письмо ссылку на страницу с ошибкой, пожалуйста.

Коды баннеров проекта DPVA.ru
Начинка: KJR Publisiers

Консультации и техническая
поддержка сайта: Zavarka Team

Проект является некоммерческим. Информация, представленная на сайте, не является официальной и предоставлена только в целях ознакомления. Владельцы сайта www.dpva.ru не несут никакой ответственности за риски, связанные с использованием информации, полученной с этого интернет-ресурса.
Free xml sitemap generator

Испытание гаек | ZwickRoell

Переход к содержанию страницы

  • Отрасли
    (Показать субменю)

    • Испытание материалов

    • Пластмассы
      (Показать субменю)

      • термопластичные и термореактивные формовочные массы

      • Полуфабрикаты и готовые изделия

      • Тонкие материалы и пленки

      • Испытания жестких и мягких полимерных пенных материалов

      • Пластиковые трубы

    • Композиты

    • Металлы
      (Показать субменю)

      • Стандарты, металлы

      • Толстолистовая сталь

      • Стальные листы и ленты

      • Тонколистовая сталь

      • Штанги и стержни

      • Проволока и кабели

      • Литые и кованые изделия

      • Крепежные элементы

      • Трубы

    • Автомобильная промышленность
      (Показать субменю)

      • Кузов

      • Двигатель и привод

      • Ходовая часть

      • Компоненты интерьера и систем безопасности

      • Технология изготовления аккумуляторов

    • Медицина/фармацевтика
      (Показать субменю)

      • Американская рецептурная книга / United States Pharmacopeia

      • Терапевтические системы

      • Катетеры и стенты

      • Биоматериалы и клинические исследования

      • Стоматология

      • Бедренные имплантаты

      • Биомеханика и ортопедия

      • Латекс, резина, силикон

      • Текстильные медицинские продукты

      • Хирургические инструменты

      • Медицинская упаковка

      • Автоматизированные испытания

    • ВУЗы

    • Энергия
      (Показать субменю)

      • Водородная технология

      • Технология изготовления аккумуляторов

      • Гелиоиндустрия

    • Бумага, картон, санитарно-гигиеническая бумага
      (Показать субменю)

      • Бумага

      • Гофрированный и сплошной картон

      • Санитарно-гигиеническая бумага

    • Продукты питания и упаковка

    • Текстильные изделия

    • Мехатроника — электроника

    • Стройматериалы

    • Пружины

  • Продукция
    (Показать субменю)

    • Статические испытательные машины
      (Показать субменю)

      • Универсальные испытательные машины
        (Показать субменю)

        • Машины для испытаний на растяжение

        • zwickiLine

        • ProLine

        • AllroundLine

        • Машина для больших усилий испытаний (модельный ряд E)

        • Высокотемпературные испытательные системы

        • teachXpert

        • cLine

        • Гидравлические испытательные машины (модельный ряд H)

        • Электромеханический испытательный сервоцилиндр

        • Испытательные машины с центральным шпинделем

      • Машины для усталостных испытаний
        (Показать субменю)

        • Kappa SS-CF

        • Kappa SS

        • Kappa DS

        • Kappa LA-Spring

        • Kappa LA-DW

        • Машина Kappa Multistation

      • Машины BUP для испытаний на глубокую вытяжку

      • Машины для испытаний на кручение TorsionLine

      • Двухосные / трехосные испытательные машины
        (Показать субменю)

        • Испытательные машины с торсионным приводом

        • Машина для испытаний на многовекторное растяжение

        • Двухосная машина для испытаний биоматериалов

        • Испытательная машина для трехосного нагружения

        • Машина для испытаний тубулярных биоматериалов

      • Системы для испытаний автоинъекторов

    • Динамические машины и машины для усталостных испытаний
      (Показать субменю)

      • Сервогидравлические испытательные машины
        (Показать субменю)

        • Модельный ряд HA

        • Модельный ряд HB

        • Модельный ряд HC

        • HC-kompakt

        • Вращательное качание, HCT HBT

        • Высокоскоростная испытательная машина HTM

      • Высокочастотный пульсатор Vibrophore

      • Электродинамическая испытательная машина LTM

      • Машина для испытаний на изгиб с вращением

    • Автоматизированные испытательные системы
      (Показать субменю)

      • roboTest N

      • roboTest L

      • roboTest C

      • roboTest P

      • roboTest F

      • roboTest R

      • roboTest H

      • roboTest I

      • roboTest X

    • Оборудование для ударных испытаний

    • Приборы для определения индекса расплава
      (Показать субменю)

      • Пластометр Cflow

      • Пластометр Mflow

      • Пластометр Aflow

    • Испытательные приборы HDT и Вика
      (Показать субменю)

      • Amsler HDT/Вика Allround

      • HDT/Вика Allround

      • HDT/Вика Standard

      • Вика Dry

    • Машины для определения твердости
      (Показать субменю)

      • Универсальные машины для определения твердости
        (Показать субменю)

        • ZHU/zwickiLine+

        • ZHU250CL

        • ZHU250 для универсального определения твердости

      • Твердомеры Виккерса
        (Показать субменю)

        • ZHVμ

        • Твердомер Виккерса ZHV30 для малых нагрузок

        • ZHV30/zwickiLine

        • ZHV10

      • Твердомеры Роквелла
        (Показать субменю)

        • ZHR

        • ZHR8150CLK

      • Инструментированное испытание на вдавливание
        (Показать субменю)

        • Наноиндентор ZHN

        • ZHN/SEM

      • Твердомеры по Шор / IRHD
        (Показать субменю)

        • Аналоговые и цифровые твердомеры по Шор

        • ZwickRoell 3103

        • ZwickRoell 3105 combi test

    • Модернизация испытательных систем
      (Показать субменю)

      • Электромеханические статические испытательные машины

      • Гидравлические статические испытательные машины

      • Сервогидравлические испытательные машины

      • Высокочастотные пульсаторы

      • Роботизированные испытательные системы

      • Испытательные машины фирмы Instron

      • Испытательные машины Hegewald & Peschke

  • testXpert

  • Аксессуары
    (Показать субменю)

    • Программное обеспечение testXpert

    • Измерительная, управляющая, регулирующая электроника

    • Датчики силы X-force

    • Захваты

    • Испытательные приспособления

    • Экстензометры
      (Показать субменю)

      • videoXtens
        (Показать субменю)

        • 2D DIC

        • videoXtens biax 2-150 HP

        • videoXtens 2-120 HP

        • videoXtens 1-120

        • videoXtens 1-270

        • videoXtens T-160 HP

        • videoXtens 3-300

        • videoXtens 1-32 HP/TZ

        • videoXtens Array

      • laserXtens
        (Показать субменю)

        • laserXtens 7-220 HP

        • laserXtens 2-220 HP

        • laserXtens 1-15 HP

        • laserXtens 2-120 HP/TZ

        • laserXtens 1-32 HP/TZ

      • Датчик lightXtens 2-1000

      • multiXtens II HP

      • makroXtens II

      • Длинноходовой экстензометр

      • Экстензометры digiClip

      • Экстензометр Clip-On

      • Контактные датчики DMS

      • Экстензометры для испытаний на сжатие, изгиб, а также для испытаний готовых изделий

    • Температура и климат

    • Подготовка образцов и снятие размеров

  • Сервис
    (Показать субменю)

    • Калибровка

    • ZwickRoell Академия
      (Показать субменю)

      • Индивидуальная стажировка

    • Испытательная лаборатория

    • Горячая линия и служба поддержки

    • Техобслуживание и инспекция

    • Ремонт и запчасти

    • Перевозка машин

    • Аттестация DQ IQ OQ

    • Измерение соосности

    • ПО, сервис

    • Консультации и технология применения

  • Фирма
    (Показать субменю)

    • О нас

    • Филиалы по всему миру

    • Качество

    • Экология и социальные вопросы / CSR

    • История

    • Надежные результаты испытаний

  • Карьера
    (Показать субменю)

    • Почему именно ZwickRoell?

    • Вакансии

  • Новости & события

При испытании гаек по DIN EN ISO 898-2, ASTM F606-2, DIN EN ISO 3506-2 определяют их механические свойства.

Помимо болтов, гайки также являются важными соединительными элементами. Они участвуют в сборке машин и установок, а также автомобилей и зданий. Т.к. в таких соединительных элементах концентрируются механические напряжения, крайне важна конструктивная целостность болтов и гаек. Поэтому к ним предъявляются строгие требования в плане безопасности.

Классы прочности болтов указываются двумя цифрами, отделенными друг от друга точкой. Цифра слева от точки обозначает прочность при растяжении в МПа, деленную на 100. Цифра справа от точки обозначает десятикратную величину соотношения пределов текучести или условных пределов текучести.

Например, болт с классом прочности 9.8 располагает следующими характеристиками:

  • Номинальная прочность при растяжении: Rm = 9 × 100 МПа = 900 МПа
  • Соотношение пределов текучести: Re/Rm = 8 ÷ 10 = 0,8
  • Предел текучести: Re = 0,8 × 900 МПа = 720 МПа

Класс прочности гайки определяется единственной цифрой, соответствующей наивысшему классу прочности болта, с которым разрешено сопрягать гайку. Например, гайку класса прочности 9 разрешено сопрягать с болтом прочностью до 9.8.

Для любого Вашего пожелания мы ищем и находим оптимальное решение.

Свяжитесь с нашими отраслевыми экспертами напрямую.

Мы с удовольствием Вас проконсультируем!

 

Связаться сейчас

Контакты

Классы прочности, твердости и их обозначения

1.Болты, винты, винты с внутренним шестигранником и шпильки из углеродистых сталей.

Для болтов, винтов и шпилек из углеродистых нелегированных или легированных сталей, в соответствии с ГОСТ ISO 898-1-2014, установлены следующие классы прочности — 3.6; 4.6; 4.8; 5.6; 5.8; 6.8; 8.8; 9.8; 10.9 и 12.9.

Обозначение класса прочности состоит из двух чисел:

первое соответствует 1/100 номинального значения временного сопротивления разрыву (предел прочности) в Н/мм2;

второе соответствует 1/10 отношения номинального значения предела текучести к номинальному значению пределу прочности в процентах.

Произведение указанных двух чисел соответствует 1/10 номинального значения предела текучести в Н/мм2.

Для примера, возьмем обозначение класса прочности на винтах DIN 7991 — 10.9.

Предел прочности = 10*100 = 1000 Н/мм2 = 1000 МПа.

Значение предела текучести = 1000*0,9 = 900 Н/мм2 = 900 МПа.

Другими словами значение предела текучести означает максимальную рабочую нагрузку на изделие. При превышении данной нагрузки изделие изменит свою геометрию и механические свойства, также возможно разрушение крепежного изделия. Значения предела прочности Rm и напряжение от пробной нагрузки Sp. в зависимости от класса прочности изделий, приведены ниже:

Совокупность изделийКласс прочностиПредел прочности на растяжение, Н/мм2Напряжение от пробной нагрузки, Н/мм2
НоминальныйНе менееНоминальное
Болт,

винт,

винт с внутренним шестигранником,

шпилька.

3.6300330200
4.6400400225
4.8400420310
5.6500500280
5.8500520380
6.6600600440
8.8800800*580**
9.8900900650
10.910001040830
12.912001220970

* Для болтов диаметром более 16 мм, значение равно 830 Н/мм2

** Для болтов диаметром более 16 мм, значение равно 600 Н/мм2

Болты, винты, винты с внутренним шестигранником и шпильки из нержавеющих сталей.

Для болтов, винтов и шпилек из нержавеющей стали в соответствии с ГОСТ Р ИСО 3506-1, класс прочности обозначается следующими числами:45; 50; 60; 70; 80; 110. Болты, винты, шпильки из различных классов нержавеющих сталей имеют свои значения классов прочности. Значения предела прочности на разрыв, в зависимости от класса нержавеющей стали, приведены в таблице ниже:

Класс сталиМаркаКласс прочности Предел прочности на

разрыв, Н/мм2

Аустенитные А1, А2, А3,

А4, А5

50500
70700
80800
МартенситныеС150500
70700
1101100
С380800
С450500
70700
ФерритныеF45450
60600

Коррозионная стойкость нержавеющей стали

Нержавеющая сталь способна сохранять свои антикоррозионные свойства только при наличии кислорода, под воздействием которого на поверхности нержавейки образуется защитный оксидный слой хрома (оксидная плёнка хрома). Такой слой способен изолировать поверхность металла и не давать ему воздействовать с агрессивными веществами. Слой всегда самовосстанавливается при наличии кислорода, но при повреждении или разрушении оксидного слоя хрома, неизбежно наступает коррозия. Выделяют несколько видов коррозии нержавеющей стали.

Щелевая коррозия

Эта коррозия происходит в зазорах между нержавейкой и другим материалом, к примеру, уплотнителем, прокладками и пр. Из-за неплотного контакта или сильной шероховатости поверхности в зазоры может проникнуть агрессивное вещество. Доступ кислорода в такие места ограничен, и защитный оксидный слой нержавейки будет уничтожаться агрессивной средой, не имея возможности к самовосстановлению. Поверхность металла начнёт окисляться под воздействием агрессивного вещества, и наступит коррозия, результатом которой будет ржавчина на поверхности и дальнейшее разрушение нержавейки. Чем ровнее будет поверхность изделий и чем меньше будет зазор между ними, тем меньше шансов для возникновения щелевой коррозии. Часто встречается у крепежных изделий, эксплуатирующихся в морской воде, где скорость течения и отсутствие кислорода могут ускорить процессы щелевой коррозии.

Питтинговая (точечная) коррозия

Этот вид коррозии возникает чаще всего из-за повреждения поверхности нержавеющей стали, в результате чего защитный оксидный слой повреждается. Незащищенная поверхность нержавейки начинает взаимодействовать со средой, что приведет к образованию темных пятен или точек. Если не удалить первые признаки коррозии, то пятна образуют ржавые язвы с последующим разрушением поверхности. Также питтинговая коррозия может возникнуть и от неоднородности структуры материала или наличия в материале вкраплений других веществ, что часто встречается при нарушении технологии изготовления. Повышенная пористость структуры, сильная шероховатость и наличие окалин также могу спровоцировать этот вид коррозии. Повышение температуры заметно ускорит процессы протекания питтинговой коррозии.

Гальваническая коррозия

Любой металл от природы обладает определенным электрическим потенциалом. Если между металлами появится токопроводящая среда, то возникает движение заряженных частиц от одного металла к другому, т.е. возникает ток между ними. Металл, отдающий электроны, будет медленно или быстро разрушаться, а другой металл не подвергнется изменениям. Таким образом, образуется гальваническая пара. Существуют допустимые гальванические пары, реакция между которыми очень слабая и медленная, и недопустимые, реакция между которыми быстро приведет к разрушению одного из металлов. Если речь идет о нержавеющих крепежных изделиях, то их недопустимо использовать в конструкциях, где возможно возникновение гальванической пары с медью и ее сплавами. Поверхностные слои нержавейки в такой паре начнут быстро образовывать ржавчину. Не рекомендуется применять нержавеющую сталь также и с алюминием, но эта рекомендация касается только эксплуатации двух материалов во влажной среде или в воде. Повышение температуры ускоряет процессы, происходящие в гальванических парах, что может усугубить течение коррозии.

Проверка магнитом нержавеющего крепежа

Магнитными являются изделия из мартенситного и ферритного класса нержавеющей стали. Изделия из аустенитной стали также могут быть магнитными. Если магнит притягивается к изделиям марок А1-А5, то это не является показателем качества материала. Об этом свидетельствует также международный стандарт ISO 3506 (ГОСТ Р ИСО 3506 в РФ). Согласно стандарту, все крепежные изделия из аустенитных нержавеющих сталей при нормальных условиях — немагнитные, но после холодного деформирования или другой механической обработки возможно появление некоторых магнитных свойств. Каждый материал характеризуется способностью намагничиваться, это применимо и к нержавеющим сталям. Только вакуум может быть полностью немагнитным.

Заключение

На текущий момент среди нержавеющих крепежных изделий самыми популярными являются изделия из аустенитной стали марок А2 и А4, т.к. они чаще всего удовлетворяют потребности клиентов. Для решения более сложных задач, где требуется высокая прочность, применяют изделия из мартенситной стали марки С1, но найти такие изделия у поставщиков будет гораздо сложнее. Крепежные изделия из ферритной стали марки F1 используются крайне редко под конкретную задачу клиента.

Гайки из нержавеющих сталей.

Для гаек из коррозионно-стойкой нержавеющей стали в соответствии с ГОСТ ISO 3506-2-2014 классы прочности гаек установлены в следующем порядке:

4.1. Для гаек с высотой ≥ 0,8d , где d — наружный диаметр резьбы гайки, класс прочности состоит из двух цифр: 45; 50; 60; 70; 80; 110.

Число соответствует 1/10 значения предела прочности в Н/мм2.

4.2. Для гаек с высотой ≥ 0,45 d и <0,8 d , где d — наружный диаметр резьбы гайки, класс прочности обозначается тремя цифрами 025; 035; 040; 055.

Первая цифра «0» указывает на то, что нагрузочная способность соединения данной гайки с болтом ниже, чем у гаек, указанных в п. 4.1., следовательно, при нагрузке выше допускаемой может произойти срез резьбы. Две следующих цифры, представляют значения пробной нагрузки, уменьшенной в 10 раз. Гайки из различных классов нержавеющих сталей имеют свои значения классов прочности. Значения предела прочности на разрыв, в зависимости от класса нержавеющей стали, приведены в таблице ниже:

Класс сталиМаркаКласс прочностиНапряжение от пробной нагрузки, Н/мм2, не менее.
гайки с высотой ≥ 0,8dгайки с высотой ≥ 0,45 d и <0,8 dгайки с высотой ≥ 0,8dгайки с высотой ≥ 0,45 d и <0,8 d
АустенитныеА1, А2, А3, А4, А550025500250
70035700350
80040800400
МартенситныеС150025500250
70700
1100551100550
С380040800400
С450500
70035700350
ФерритныеF45020450200
60030600300

Классы прочности гаек и болтов с метрической резьбой от 1 до 48 мм по ГОСТ 1759.

5

В табл. 4 представлены рекомендуемые сочетания классов прочности сопрягаемых деталей для различных диаметров резьб. В специальных случаях крепежные детали могут изготовляться из коррозионно-стойких, жаропрочных, жаростойких сталей, а также из цветных сплавов. Класс прочности гаек обозначен числом, которое при умножении на 100 дает величину напряжения от испытательной нагрузки в МПа.

Как правило, гайки высоких классов прочности могут заменить гайки низких классов прочности. Такая замена рекомендуется для соединений болт гайка, напряжение в которых будет выше предела текучести, или напряжения от пробной нагрузки болта.

Соседние страницы

  • Резьбы цилиндрические
  • Резьбы конические
  • Резьба метрическая
  • Сбеги, недорезы, проточки и фаски по ГОСТ 10549
  • Резьба упорная
  • Резьба трапецеидальная
  • Условные обозначения крепежных изделий по ГОСТ 1759.0 (СТ СЭВ 4203)
  • Болты общего назначения с шестигранными головками
  • Винты общего назначения
  • Винты невыпадающие
  • Винты установочные
  • Болты и винты специального назначения
  • Винты самонарезающие для металла и пластмасс
  • Стопорение гайки относительно болта дополнительными элементами
  • Стопорение гаек относительно корпуса
  • Стопорение гайки относительно болта за счет дополнительного трения, сварки и пластического деформирования
  • Стопорение болтов. Предохранение винтов и гаек от потери
  • Стопорение винтов
  • Фланцевые соединения деталей
  • Фланцевые соединения труб и крышек цилиндров
  • Фланцевые соединения труб металлоконструкций
  • Примеры применения установочных винтов
  • Клеммовые соединения
  • Фрикционно-винтовые зажимы
  • Стяжки и упоры
  • Крепление машин к основаниям

Установочные винты с внутренним шестигранником из углеродистых сталей.

Для установочных винтов из углеродистых нелегированных или легированных сталей, согласно ГОСТ ISO 898-5-2014 применяются следующие обозначения твердости:14Н, 22Н, 33Н и 45Н.

Числовая часть обозначения составляет уменьшенную в 10 раз минимальную твердость по Виккерсу. Буква Н обозначает твердость.

Обозначение класса твердости относительно к твердости по Виккерсу, приведены в таблице ниже:

Обозначение класса твердости14Н22Н33Н45Н
Твердость по Виккерсу HVне менее140220330450
не более290300440560

Параметры прочности нержавеющих установочных винтов

Для указания прочности установочных винтов из нержавеющей стали не используют понятие класса прочности. Основной механической характеристикой является класс твёрдости. Маркировка установочных винтов необязательна, т.к. чаще всего нет нужного участка поверхности для ее нанесения. Распознать марку и класс твердости без документов будет весьма трудной задачей.

Шкала твёрдостиКласс твердости
12Н21Н
Единицы твердости
По Виккерсу HVОт 125 до 209Не менее 210
По Бринелю НВОт 123 до 213Не менее 214
По Роквеллу HRBОт 70 до 95Не менее 96

Какие существуют типы гаек и болтов? | Центр знаний

18
минут | 06 сен 2021

Как выглядит болт?

Начнем с общего определения. Болты представляют собой резьбовые соединения с внешней наружной резьбой. Они сопрягаются с гайками, имеющими внутреннюю резьбу.

Для чего используются орехи?

И болт, и гайка захватывают скрепляемые материалы, создавая болтовое соединение, а гайка также предотвращает осевое перемещение. Эффект болтового соединения сводится к осевому прижимному усилию, обеспечиваемому гайкой и стержнем болта, который действует как стержень, прижимающий соединение к силам бокового сдвига. Вот почему так много стержней болтов без резьбы — это делает стержень более прочным.

Когда использовать болты и винты

Часто предполагается, что разница между болтами и винтами заключается в инструментах, используемых для их установки – отвертке для винта и гаечном ключе для болта. Однако это не всегда так. Болты могут иметь головки, которые мы связываем с винтами, и для их установки требуется отвертка. Даже в некоторых винтах используются гайки, поэтому мы имеем дело с серыми областями.

Так много разных
болты и винты, а некоторые имеют сходство. Чем они отличаются
общие термины помогут вам решить, какой из них использовать:

Болты

Винты

Неконусный

Конический

Использует гайку и шайбу

Использует шайбу и иногда гайку

Резьба

обеспечивает более сильную удерживающую способность

Резьба

обеспечивает надежное сцепление

Лучше всего подходит для тяжелых условий эксплуатации

Лучше всего подходит для более легких применений

Решение, которое вы выберете, действительно зависит от применения и материалов, которые вы крепите. Для легких материалов, таких как пластик, фанера и гипсокартон, лучше всего использовать шурупы. То есть большую часть времени. Болты также изготавливаются из пластика, но в основном они используются для электроники, поскольку они легкие, устойчивые к коррозии и обеспечивают отличную изоляцию.

Для тяжелых условий эксплуатации и более тяжелых материалов, таких как бетон и металлы, используйте болты.

Типы головок болтов

Типы головок болтов предназначены для предусмотренной функции болта, позволяя монтажному инструменту захватывать головку. Ниже приведены примеры различных типов головок болтов. Как видно здесь, болты могут иметь прорези или приводы, как и винты.

Таблица идентификации головок болтов

Шестигранник

Можно захватывать инструментами со всех сторон и при необходимости даже устанавливать вручную. Многие различные головки болтов имеют шестигранную конструкцию.


Купол

Эти декоративные головки болтов трудно отвернуть снаружи, что повышает уровень безопасности

Изогнутый

Показанный здесь пример представляет собой болт с проушиной для подъема, но доступны болты и других форм для специальных применений.

Квадрат

Обеспечивает удобный захват ключей для затяжки гаек.

Пентагон

Разработан для защиты от несанкционированного доступа за счет отсутствия приспособления для инструментов Torx и Hex.


Плоский

Болты с плоской головкой

имеют потайную головку, что позволяет экономить место в приложениях.

Идентификационный указатель болтов

Какие бывают типы болтов? Каждый болт предназначен для определенного применения. Ниже приведены описания болтов, чтобы дать вам представление об их возможностях:

Типы болтов


Анкер

Используется в строительной отрасли для крепления конструктивного элемента к бетонной плите или залитому фундаменту.


Шторка

Для структурных применений, где доступ ограничен с одной стороны, что позволяет завершить запирание.


Двойной конец

Болт с резьбой на обоих концах, также называемый шпилькой. Используется для более эффективного крепления двух фланцев или труб.

Каретка

Самостопорящийся болт с выпуклой головкой и квадратным сечением внизу. Используется в основном в петлях и замках для обеспечения уровня безопасности, позволяя снимать болт со стороны гайки.

Глаз

Используется для подъема грузов. Некоторые из них предназначены для тяжелых нагрузок, в то время как другие предназначены для использования без нагрузки.

Шестнадцатеричный

Болты с шестигранной головкой бывают разных типов. Обычно используется в машиностроении и строительстве и доступен с полной или частичной резьбой.

Пентаголовка

Узкоспециализированный болт с пятигранной головкой. Обычно используется для обеспечения безопасности на крышках люков и наземных крышках.

Плечо

Работает как вал или ось, которая может удерживать вращающуюся часть, например подшипник. Также называется винтом с буртиком и болтом для зачистки.

Т-образная головка

Также известен как Т-образный паз. Вставляется в углубление и с помощью наложенной гайки фиксируется болт от проворачивания. Распространен в строительстве и автомобилестроении.

U-образный болт

Предназначены для различных применений, от опорных труб до автомобильных приводных валов и выхлопных систем.

J-болт

Также называется крюкообразным болтом и обычно используется в строительных конструкциях, таких как кровля и крепление стен к бетонному фундаменту.

Лифт

Назван в честь первоначального использования в элеваторах. Сегодня он используется на сборочных линиях, мебели и различных потребительских товарах. Большая круглая головка и низкий профиль обеспечивают большой зазор


Фланец

Фланец действует как шайба для распределения нагрузки. Обычно используется для соединения водопроводных труб, трансмиссии и двигателя автомобиля и других механических устройств.

Вешалка

Соединяет две поверхности, скрывая болт. Часто используется для подвешивания электрических проводов, арматуры и листового металла.

Отставание

Эти болты, также известные как шурупы, обычно используются для соединения тяжелых пиломатериалов и механизмов с деревянными полами.

Руководство по гайкам

Подавляющее большинство гаек, независимо от их типа, имеют шестигранную форму. Это потому, что шесть сторон облегчают поворот. Гайке требуется всего одна шестая оборота, чтобы достичь следующей плоской параллели. Гайка с меньшим количеством сторон требует больше времени для установки. Доступны другие формы, которые предназначены для конкретных нужд.

Типы гаек
застежки

Купол

Защищает резьбу болтов снизу, сохраняя при этом чистый внешний вид. Также может предотвратить зацепление кожи и одежды за острые края.

Желудь

Тип накидной гайки с такими же характеристиками. Назван в честь своей головы, имеющей форму желудя. Колпачковые гайки используются во всех отраслях промышленности и также устойчивы к вибрации.

Крыло

Боковые крылья позволяют быстро и легко затягивать и снимать вручную. По этой причине его не следует использовать при наличии вибрации.

Варенье

Низкопрофильные гайки, которые при заклинивании на стандартной гайке предотвращают ослабление. Также используется, когда стандартная гайка не подходит.

Фланец

Фланец служит шайбой, равномерно распределяя нагрузку. Обычно используется в автомобильной промышленности на выхлопных газах.

Муфта

Хотя обычно это не болтовые гайки, они используются для соединения резьбовых стержней или труб вместе.

Найлок

Вставка

создает трение, что приводит к захватывающему действию и снижает вероятность ослабления из-за вибрации. Обычно используется в бытовой технике, компьютерах и транспортных средствах.


Квадрат

Тип глухой гайки, его форма означает, что большая часть его поверхности соприкасается с материалом, что снижает вероятность его ослабления. Обычно используется с болтами с квадратной головкой.

Шестигранник

Различные типы шестигранных гаек обеспечивают надежную фиксацию. Легко затягивается и ослабляется благодаря своей форме. Используется во всех отраслях промышленности, от автомобилестроения до машиностроения.

Тройник

Для крепления мягких материалов, таких как дерево или пластик. Фланец с одной стороны имеет крючки, которые защелкиваются на закрепляемом материале, чтобы усилить соединение и оставить поверхность заподлицо.

Щелевой

Фиксируется шплинтом или проволокой для предотвращения вращения. Обычно используется в приложениях, где вибрация представляет собой постоянную угрозу.

Замок

Геометрия револьверной головки корончатой ​​гайки отличается от шлицевой гайки. Их функции и принцип работы одинаковы.

Стопорные гайки Keps-K

Разработан для легкой сборки. Прикрепленная свободно вращающаяся зубчатая шайба создает натяжение на поверхности материала при установке на болт. Примечание: чрезмерная затяжка приведет к выходу гайки из строя.

Тормозная гайка

Деформация верхней резьбы создает блокирующее действие, в результате чего гайка сопротивляется ослаблению из-за ударов и вибрации. Они устанавливаются конической вершиной вверх, что делает эти контргайки односторонними.

Квик

Пластмассовая накидная гайка надевается на резьбовой болт и затягивается вручную или с помощью гаечного ключа или другого инструмента. Открутить можно только гаечным ключом. Используется, когда быстрая сборка является приоритетом.

Зачем использовать шайбы с гайками и болтами?

По той же причине, по которой вы используете их с винтами. Технически вам не нужны шайбы для гаек и болтов, но мы все же рекомендуем их использовать.

Как шайбы взаимодействуют с болтами?

Шайбы равномерно распределяют нагрузку на гайку и защищают скрепляемую поверхность от повреждений. Это также придает гайке гладкую поверхность, на которую можно надавить, что помогает креплениям оставаться затянутыми, а не ослабевать. В некоторых случаях вам нужно будет поставить шайбу со стороны болта, но только если это болт, который требует поворота.

Как правильно выбрать гайку для болта

Гайки и болты скрепляются резьбой. Самая слабая плоскость сдвига в профиле резьбы — это место, где может начаться разрушение. То есть самый слабый материал определяет прочность соединения. Дело в том, что гайки и болты должны быть изготовлены из одних и тех же сплавов. Не только это, но и ваша гайка должна соответствовать или превышать максимальную прочность болта на растяжение, то есть величину натяжения, которую может выдержать болт.

Если безопасность является ключевым фактором в вашем приложении, то вы хотите, чтобы ваша гайка была прочнее вашего болта. В этих случаях Институт промышленного крепежа (IFI) рекомендует, чтобы прочность гайки на растяжение превышала прочность болта на 20 %.

Как определить класс болта

Марки болтов указывают на прочность вашего крепежа. Понимание классов болтов имеет решающее значение для выбора правильного крепежа. Как правило, идентификационные маркировки на головках болтов включают в себя класс и клеймо изготовителя. Оценки обозначаются выпуклыми черточками или цифрами.

Как классифицируются болты? Первичные системы:

САЕ

Общество автомобильных инженеров. В маркировке головок болтов SAE используется ряд выпуклых черточек для обозначения прочности. Как определить болты класса 8? См. диаграмму ниже.

Метрическая система

Метрические марки болтов

известны как «класс прочности» и устанавливаются Международной организацией по стандартизации (ISO). В этой системе используются два числа, разделенные точкой, выраженные выпуклыми или вдавленными числами сверху или сбоку от головки болта. Что означает класс 8.8 на головке болта? Чем выше число ISO, тем прочнее болт.

АСТМ

Американское общество по испытаниям и материалам (ASTM) обозначает сорта болтов буквой A и тремя цифрами на головке болта.

Направляющая для болтов

Давайте рассмотрим некоторые распространенные марки болтов. Чтобы помочь вам понять диаграмму, вы должны знать, что:

  • В США прочность измеряется в фунтах на квадратный дюйм (psi).
  • В метрической системе используется мегапаскаля (МПа), паскаль, единица измерения внутреннего напряжения, необходимого для разрушения болта.
  • Пробная нагрузка — это предел диапазона упругости болта. Сталь считается «эластичным» материалом, поскольку она немного растягивается при затягивании болта.
  • Предел текучести — это предел прочности при растяжении, вызывающий необратимую деформацию.
  • Прочность на растяжение — это максимальное усилие, которое может выдержать болт, прежде чем сломается. Обратите особое внимание на эту линию на любой диаграмме прочности болта.
Марки болтов США: SAE

Маркировка головок болтов :

Сплав/Материал/Размер (дюймы)

Пробная нагрузка (psi)

Минимальный предел текучести (psi)

Минимальная прочность на растяжение (psi)

Класс 2 (без маркировки) Низкая прочность

Сталь с низким или средним содержанием углерода

¼» – ¾»

55 000

57 000

74 000

Класс 5

Средняя прочность

Среднеуглеродистая сталь, закаленная и отпущенная

¼»– 1″

85 000

92 000

120 000

Больше 1–1½ дюйма

74 000

81 000

105 000

8 класс

Высокая прочность

Среднеуглеродистая легированная сталь, закаленная и отпущенная

¼» – 1½»

120 000

130 000

150 000

Марки болтов США: ASTM


Маркировка головок болтов:

Марка/Материал/Размер (дюймы)

Допустимая нагрузка (psi)

Минимальный предел текучести (psi)

Минимальная прочность на растяжение (psi)

Марка A307

Низкоуглеродистая сталь

¼»– 4″

60 000

Марка A325 (тип3)

Углеродистая или легированная сталь с бором или без него

½»–1½»

85 000

92 000

120 000

Марка A354 BD

Легированная сталь, закаленная и отпущенная

¼» – 4″

120 000

120 000

150 000

Метрическая марка болта

Ищите:

Класс/Материал/Размер

Пробная нагрузка (МПа)

Минимальный предел текучести (МПа)

Минимальная прочность на растяжение (МПа)

Класс 8. 8

Среднеуглеродистая сталь, закаленная и отпущенная

До 16 мм

580

640

800

16 мм – 72 мм

600

660

830

Класс 10.9

Легированная сталь, закаленная и отпущенная

5 мм – 100 мм

830

940

1040

Класс 12.9

Легированная сталь, закаленная и отпущенная

1,6 мм – 100 мм

970

1100

1220

Обычно маркируется

А2 или А4

A2 и A4 Нержавеющая сталь

Сплав

с хромом и никелем

До 20 мм

210 мин. ,

450 тип.

500 мин.,

700 тип.

Объяснение сортов орехов

В метрической системе одна цифра на шестигранной гайке указывает ее класс прочности. Число гайки составляет около 1/100 от минимального предела прочности на растяжение в МПа. Гайка класса прочности 9 имеет минимальный предел прочности при растяжении 900 МПа. Этот номер соответствует совместимому классу болта:

Метрическая система

Класс прочности гайки

5

6

8

9

10

12

Соответствующий класс прочности болта

5,8

6,8

8,8

9,8

10,9

12,9

В системе SAE в приведенной выше таблице вы увидите, что болт класса 2 не должен иметь никакой маркировки, так как он имеет низкую прочность на растяжение. Болты класса 5 обычно используются в автомобильной промышленности. Болты класса 8 предназначены для тяжелых условий эксплуатации.

Гайки имеют «маркировку часов». В приведенных ниже примерах линия окружности между линией и точкой в ​​гайке класса B составляет 120°. Для гайки класса C это 60˚. Иногда гайки обозначают классами 2, 5 и 8, чтобы соответствовать их совместимым болтам.

Гайка класса А (маркировка не требуется)

Гайка класса B

Гайка класса C

САЕ

Ореховый сорт

Класс А

Класс Б

Класс С

Соответствующий класс болтов

2 класс

5 класс

8 класс

АСТМ


ASTM A563 — это стандартная спецификация материалов для гаек из углеродистой и легированной стали для болтов, используемых в общих конструкциях и механических устройствах. Маркировка болтов с шестигранной головкой следующая:

Без маркировки – классы O, A и B

Класс С

Класс C3

Класс D

Класс DH

Класс Dh4

Совместимые болты

А307 и

SAE класс 2

А325,

А354 и

SAE класс 5

SAE класс 5

А325 и

SAE класс 8

А325 и

SAE класс 8

SAE класс 8

Части болта

Понимание строения болта поможет вам выбрать то, что вам нужно.

Резьба: Спиральные ребра, которые спирально огибают корпус и входят в зацепление с гайкой.

Выход : Точка на болте, которая «выходит» из резьбы и где начинается хвостовик.

Хвостовик : Гладкая часть болта без резьбы.

Радиус : Изгиб между хвостовиком и головкой.

Головка : Часть болта, которую может удерживать динамометрический инструмент для затягивания или ослабления.

Длина резьбы : Длина резьбы, которая

варьируется в зависимости от ее назначения.

Длина захвата : Также известна как длина зажима. Должна равняться общей толщине соединяемых материалов.

Номинальная длина : Общая длина резьбы плюс длина захвата.

Размеры болтов

Американское общество инженеров-механиков (ASME) установило стандартные спецификации для болтов. Болты доступны с крупной резьбой (UNC) или мелкой резьбой (UNF). Чтобы знать, как определить размер болта, в том числе как измерить метрические болты и стандартные болты США, вам необходимо понимать стандарты и определения резьбы, как показано здесь:

Главный диаметр : Диаметр воображаемого цилиндра от вершины внешней резьбы.

Внутренний диаметр : Диаметр воображаемого цилиндра от канавки резьбы.

Гребень : выступающая часть резьбы.

Основание : Дно канавки между двумя боковыми поверхностями резьбы.

Бока : Прямые бока, соединяющие гребень и основание.

Угол резьбы : Угол между боковыми сторонами.

Шаг : Расстояние, измеренное параллельно его оси, между соответствующими точками на соседних поверхностях.

Как измерить длину болта

Если головка болта будет находиться над поверхностью, на которую он устанавливается, измерьте номинальную длину. Если головка болта потайная, то есть она будет сидеть заподлицо с поверхностью, измерьте расстояние от вершины головки до конца болта.

Как определить размер резьбы болта

Используйте следующие уравнения для расчета размеров унифицированной дюймовой резьбы: d nom — номинальный диаметр в дюймах, а TPI — количество витков на дюйм.

Уравнение, единицы США [дюймы]

Источник

Малый диаметр

д м.вн = д ном – 1.299038/т/дюйм

Справочник по машинам

Делительный диаметр

d p.ext = d nom − 0,64951905/TPI

ASME B1.1, раздел 10.1p

Номинальная площадь

Н/Д

Зона растягивающих напряжений

ASME B1.1, Приложение B

Второстепенный участок
(Зона сдвига)

Н/Д

Длина резьбы болта

Чтобы найти длину резьбы машинных болтов, используйте приведенное ниже уравнение, где L — общая длина болта, а d nom — номинальный диаметр болта. В соответствии с ASME B18.2.1 номинальную длину резьбы болтов дюймовой серии можно определить по формуле:

Размеры шестигранной гайки

Следующие уравнения можно использовать для расчета размеров внутренней резьбы для унифицированной дюймовой резьбы. Примечание: d nom — номинальный диаметр в дюймах, а TPI — количество витков на дюйм.

Уравнение, единицы США [дюймы]

Источник

Малый диаметр

d m.int = d nom − 1.08253175/TPI

ASME B1.1, раздел 10.1s

Делительный диаметр

d pt = d nom − 0,64951905/TPI

ASME B1.1, раздел 8.3

Метрические размеры болтов и гаек

Размеры резьбы болта


Для расчета размеров метрической резьбы ISO можно использовать следующие уравнения. Профиль резьбы основан на параметре H, который представляет собой высоту основного треугольника. Значение H связано с шагом резьбы P соотношением:

Ниже d ном номинальный диаметр в миллиметрах, P шаг резьбы в миллиметрах.

Уравнение, метрические единицы [мм]

Источник

Малый диаметр

d m.ext = d nom − 1.226869P

Шигли

Делительный диаметр

d p.ext = d ном. − 0,75H = d ном. − 0,64951905P

Справочник по оборудованию

Номинальная площадь

Н/Д

Зона растягивающих напряжений

ASME B1.13M, Приложение B

Малая площадь
(площадь сдвига)

Н/Д

Длина резьбы болта

В соответствии с ASME B18. 2.3.1M, Таблица 7, «Длина резьбы», номинальная длина резьбы метрических болтов может быть определена по приведенному ниже уравнению, где L — общая длина болта, а d nom — номинальный диаметр болта. .

Размеры внутренней резьбы шестигранной гайки

Следующие уравнения можно использовать для расчета размеров внутренней резьбы для метрической резьбы ISO d nom — номинальный диаметр в миллиметрах, а P — шаг резьбы в миллиметрах.

Уравнение, метрические единицы [мм]

Источник

Малый диаметр

d m.int = d ном. — 1.25H = d ном. — 1.08253175P

Справочник по оборудованию

Делительный диаметр

d п.инт = d ном. − 0,75H = d ном. − 0,64951905P

Справочник по оборудованию

Загрузите бесплатные САПР и попробуйте их перед покупкой

Бесплатные CAD доступны для большинства решений, которые вы можете скачать. Вы также можете запросить бесплатные образцы, чтобы убедиться, что выбранные вами решения — это именно то, что вам нужно. Если вы не совсем уверены, какой продукт лучше всего подойдет для вашего применения, наши специалисты всегда рады проконсультировать вас.

Какими бы ни были ваши требования, вы можете рассчитывать на быструю отправку. Запросите бесплатные образцы или загрузите бесплатные CAD прямо сейчас.

Вопросы?

Напишите нам по телефону [email protected] или поговорите с одним из наших экспертов для получения дополнительной информации об идеальном решении для вашей области применения 800-847-0486.

  • Делиться

  • Твитнуть

  • Делиться

  • Отрасли:
  • Промышленность и машины
  • Оборудование
  • Производство мебели
  • Решения:
  • Крепежные компоненты
  • Компоненты двигателя
  • Общая защита
  • Материалы:

Нержавеющая сталь марок A2 и A4 по отношению к крепежным изделиям

Существует несколько различных марок нержавеющей стали, и я хочу рассмотреть свойства двух из них, а именно A2 и A4, и обсудить, где их можно использовать.

Общие положения

Нержавеющая сталь, также известная как нержавеющая сталь от французского «неокисляемый», представляет собой стальной сплав с содержанием хрома не менее 10,5 %. Хром помогает сплаву противостоять окрашиванию и коррозии. Здесь важно отметить, что это помогает сопротивляется коррозии, не предотвращает ее. Возможно, мы могли бы сказать «Сталь с высокой коррозионной стойкостью».

Нержавеющая сталь отличается от углеродистой стали количеством присутствующего хрома. Незащищенная углеродистая сталь легко ржавеет под воздействием воздуха и влаги. Эта пленка оксида железа (ржавчина) ускоряет коррозию, образуя больше оксида железа. Нержавеющие стали содержат достаточное количество хрома для образования пассивной пленки оксида хрома, которая предотвращает дальнейшую поверхностную коррозию и предотвращает распространение коррозии во внутреннюю структуру металла.

Пассивация происходит только в том случае, если в смеси достаточно хрома.

Другие легирующие элементы добавляются для улучшения структуры и свойств, таких как формуемость, прочность и криогенная ударная вязкость. К ним относятся такие металлы, как:

  • Никель
  • Молибден
  • Титан
  • Медь

Также производятся неметаллические добавки, основными из которых являются:

  • Углерод
  • Азот

Нержавеющая сталь, используемая для крепежных изделий (гаек, болтов, винтов и т. д.), соответствует британским стандартам. BS EN ISO 3506 (Крепежные изделия. Механические свойства крепежных изделий из коррозионностойкой нержавеющей стали. Болты, винты и шпильки с указанными классами прочности и классами прочности) заменяет BS6105. Часть 1 охватывает болты, винты и шпильки, часть 2 – гайки и часть 4 – саморезы.

Во всех смыслах, когда мы видим нержавеющую сталь типа A2, мы также можем называть ее типом 304. Точно так же класс A4 можно назвать типом 316, но больше:

A2 Нержавеющая сталь

A2 > Тип 304 также может называться 18/8, поскольку он содержит «примерно» 18% хрома и 8% никеля

A2 (304, 18/8, EN 1. 4301) представляет собой немагнитный. Хром обеспечивает устойчивость к коррозии и окислению, однако может потускнеть. Он невосприимчив к пищевым продуктам, стерилизующим растворам, большинству органических химикатов и красителей, а также большому количеству неорганических химикатов. Как таковой, он широко используется для изготовления моек, столешниц, плит, холодильников, кастрюль, сковородок, оборудования для молочной промышленности, пивоваренной промышленности, фруктовой промышленности, предприятий пищевой промышленности, баков для красителей, трубопроводов и т. д.

Нержавеющая сталь A4

Для морских условий требуется повышенная коррозионная стойкость. Добавление молибдена (2-3%) в смесь обеспечивает дополнительное покрытие и дает нам класс A4

A4 > Тип T316 (спецификация: EN 10088-3:2005, сталь 1.4401, содержащая 16% хрома, 10% никеля и 2 % молибдена) также является аустенитным, немагнитным и подходит для всех ситуаций, как A2, НО имеет дополнительное преимущество, заключающееся в том, что он подходит для морских растворов. Часто называется нержавеющей сталью морского класса. Содержание молибдена повышает коррозионную стойкость, чтобы выдерживать воздействие многих промышленных химикатов и растворителей и, конечно же, хлоридов (соли!). Используется в производстве чернил, фотохимикатов, хирургических имплантатов и в морской среде

Являются ли нержавеющая сталь A2 и A4 магнитными?

Хотя A2 и A4 классифицируются как немагнитные, это еще не все. Стали бывают либо аустенитными, либо ферритными — термины, которые относятся к конфигурации атомов внутри стали. Аустенитные атомы относятся к гранецентрированным кубическим по своей природе атомам, ферритные атомы являются объемно-центрированными кубическими. Я не буду вдаваться в подробности, но механическая деформация нержавеющей стали может вызвать локальные изменения в структуре от аустенитной до ферритной, и поэтому иногда нержавеющая сталь может быть магнитной, что является источником большой путаницы.

Механические свойства

Сорта A2 и A4 бывают трех классов прочности: 50 (мягкий), 70 (холоднодеформированный) и 80 (высокопрочный). из барного запаса.

Эти классы имеют разные механические свойства. Например, А2-70 имеет прочность на растяжение 700 Нмм-2 и 450 Нмм-2 условного напряжения.

Класс прочности БОЛТЫ
Прочность на растяжение
Rmf (МПа)
БОЛТЫ
Stress at 0.2% no-proportional elongation
Rpf (MPa)
BOLTS
Elongation after fracture
A (mm)
NUTS
Stress under proof load
Sp (MPa)
50 500 210 0.6d 500
70 700 450 0.4d 700
80 800 600 0. 3d 800
100 1000 800 0.2d 1000

л?

Иногда к обозначениям T316/T304 добавляется буква «L». Так что это будет T316L или T304L. «L» относится к низкоуглеродистой. Таким образом, в сплаве меньше углерода, чем в стандарте, что помогает при сварке сталей. Хотя механические свойства у него немного ниже

Резюме

Таким образом, крепежные детали из нержавеющей стали следует использовать, когда необходимо свести к минимуму риск коррозии. Для этого очень хорош класс A2, но если вам нужно немного больше, например, в морской среде, то лучше всего выбрать A4

Механические свойства. 800-665-4825

Отдел продаж Восток: 1-888-665-4825

Механические свойства

Собственность 3,6 4,6 4,8 5,6 5,8 6,8 8,8 10,9 12,9
<= 16 мм > 16 мм

Прочность на растяжение
R м в МПа (Н/мм 2 )

номинальное значение 300 400 400 500 500 600 800 800 1000 1200
минимум 330 400 420 500 520 600 800 830 1040 1220
Твердость по Виккерсу
HV=F 98N
минимум 95 120 130 155 160 190 230 255 310 372
максимум 220 220 220 220 220 250 300 336 382 434
Твердость по Бринеллю
HB F=30D 2
минимум 90 114 124 147 152 181 219 242 295 353
максимум 209 238 285 319 363 412
Твердость по Роквеллу HR минимум HRB 52 67 71 79 82 89
минимум HRC 20 23 31 38
максимум HRB 95 95 95 95 95
максимум HRC 30 34 39 44
Твердость поверхности
HV 0,3
максимум 320 356 402 454
Предел текучести
R el в МПа (Н/мм 2 )
номинальное значение 180 240 320 300 400 480
минимум 190 240 340 300 420 480
Предел удлинения 0,2 %
R p 0,2
дюйм МПа (Н/мм 2 )
номинальное значение 640 640 900 1080
минимум 640 660 940 1100
Тестовое напряжение S стр S p /R eL или R p0. 2 0,94 0,94 0,91 0,94 0,91 0,91 0,91 0,91 0,88 0,88
МПа (Н/мм 2 ) 180 225 310 280 380 440 580 600 830 970
Удлинение после разрушения
А 5 в %
минимум 25 22 14 20 10 8 12 12 9 8
Минимальная энергия удара надреза в джоулях 25 30 30 20 15
Ударная вязкость головы Без перелома
Максимальная высота зоны резьбы Не
обезуглероженный E
1/2H 1 1/2H 1 2/3H 1 3/4H 1
Максимальная глубина обезуглероживания, гмм . 015 .015 .015 .015

 

Механические свойства изделий с головками

Винты с головкой под ключ DIN 912

Класс прочности 12,9
Твердость (HRC) 39-44
Прочность на растяжение (МПа) 1220 мин.
Предел текучести при смещении 0,2% (МПа) 1100 мин.
Удлинение (%) 8 мин.

Винты с головкой под торцевой ключ ASME B18.3

Диаметр d д <= 1/2 г > 1/2
Твердость (HRC) 39-44 37-44
Прочность на растяжение (psi) 145 000 мин. 135 000 мин.

DIN 7984 Крышки с низкой головкой

Класс собственности 10,9
Твердость (HRC) 32-39
Прочность на растяжение (МПа) 832 мин.

ASME B18.3 Крышки с низким напором

Диаметр d д <= 1/2 г > 1/2
Твердость (HRC) 39-45 37-45
Прочность на растяжение (psi) 180 000 мин. 170 000 мин.
Предел текучести при смещении 0,2% (psi) 153 000 мин. 153 000 мин.
Удлинение (%) 10 мин. 10 мин.

Винты с потайной головкой DIN 7991 с потайной головкой

Класс прочности 10,9
Твердость (HRC) 32-39
Прочность на растяжение (МПа) 835 мин.

ASME B18.3 Винты с потайной головкой и внутренним шестигранником

Диаметр d д <= 1/2 г > 1/2
Твердость (HRC) 39-44 37-44
Прочность на растяжение (psi) 145 000 мин. 135 000 мин.

Винты с полукруглой головкой под торцевой ключ ISO 7380

Класс прочности 10,9
Твердость (HRC) 32-39
Прочность на растяжение (МПа) 835 мин.

ASME B18.3 Винты с полукруглой головкой под торцевой ключ

Диаметр d д <= 1/2 г > 1/2
Твердость (HRC) 39-44 37-44
Прочность на растяжение (psi) 145 000 мин. 135 000 мин.

Винты с буртиком под торцевой ключ ISO 7379

Класс прочности 12,9
Твердость (HRC) 39-44
Прочность на растяжение (МПа) 1100 мин.

ASME B18.3 Винты с буртиком под торцевой ключ

Твердость (HRC) 39-43
Прочность на растяжение (psi) 140 000 мин.

Установочные винты DIN 916

Класс прочности 45H
Твердость (HRC) 45-53

Установочные винты ASME B18.3

Класс прочности 45H
Твердость (HRC) 45-53

Механические свойства изделий с шестигранной головкой

Болты с шестигранной головкой ISO 4014 / 4017

Класс прочности 10,9 12,9
Твердость (HRC) 32-39 39-44
Прочность на растяжение (МПа) 1040 мин. 1220 мин.
Предел текучести при смещении 0,2% (МПа) 940 мин. 1100 мин.
Удлинение (%) 9 мин. 8 мин.

ASME B18.2.1 Винты с шестигранной головкой

Класс прочности SAE J429, класс 8
Твердость (HRC) 33-39
Твердость поверхности (30 Н) 58,6 макс.
Прочность на растяжение (psi) 150 000 мин.
Предел текучести при смещении 0,2% (psi) 130 000 мин.
Удлинение (%) 12 мин.

Болты с шестигранной головкой по ISO 4162

Класс прочности 10,9 12,9
Твердость (HRC) 32-39 39-44
Прочность на растяжение (МПа) 1040 мин. 1220 мин.
Предел текучести при смещении 0,2% (МПа) 940 мин. 1100 мин.
Удлинение (%) 9 мин. 8 мин.

Винты с шестигранной головкой IFI-111

Класс собственности SAE J429, класс 8
Твердость (HRC) 33-39
Твердость поверхности (30 Н) 58,6 макс.
Прочность на растяжение (psi) 150 000 мин.
Предел текучести при смещении 0,2% (psi) 130 000 мин.
Удлинение (%) 12 мин.

*Вся информация является строго информативной

Глоссарий терминологии, относящейся к гайкам и болтам

Глоссарий


Терминология, связанная с гайками и болтами

Ниже представлен глоссарий терминологии по темам, связанным
к гайкам и болтам, резьбовым соединениям и методам затяжки.
Если у вас есть какие-либо вопросы о каком-либо содержании или вы
думаю, что мы что-то пропустили, почему бы не отправить нам электронное письмо
по теме.

А | Б
| С | Д
| Е | Ф
| г | ЧАС
| я | Дж
| К | л
| М | Н
| О | п
| Вопрос | р
| С | Т
| У | В
| Вт | Икс
| Y | Z

У нас есть веб-сайт, посвященный обучению, загляните на www.bolting.info
— для получения дополнительной информации о технологии болтового соединения.

ЖЕЛУДЕВАЯ ГАЙКА
Гайка (так называемая из-за ее формы), имеющая куполообразную форму
сверху, чтобы предотвратить контакт с внешней резьбой.
ГЕРМЕТИЧНАЯ ГАЙКА
Гайка цельнометаллической конструкции с преобладающим крутящим моментом.
гайка прорезана в двух местах, которые после того, как гайка была
постукивали, слегка загнуты внутрь и вниз. Когда
гайка навинчивается на резьбу болта две части с прорезями
вынуждены вернуться в исходное положение. Их жесткость
приводит к зацеплению резьбы гайки с резьбой болта и
таким образом обеспечивает преобладающий крутящий момент. Aerotight является зарегистрированным
торговая марка The Premier Screw and Repitition Co. Ltd.
Вудгейт, Лестер, Великобритания, LE3 5GJ.
АНТИФРИКЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

Покрытия

AF представляют собой сухие смазочные материалы, состоящие из суспензий.
твердых смазочных материалов, таких как графит, ПТФЭ или молибден
дисульфид мелкого размера в связующем. Такие покрытия
можно наносить на резьбу крепежа для замены металлических покрытий
такие как цинк и кадмий, а также не требующие обслуживания постоянные
смазка. Тщательно выбирая смазочные материалы, AF
покрытия могут быть разработаны для удовлетворения конкретных приложений.
Покрытия прочно приклеиваются к металлической поверхности.
и обеспечивают смазочную пленку, предотвращающую прямое попадание металла
металлический контакт.
ПРОТИВОЗАХОДНЫЙ СОСТАВ
На резьбу крепежных деталей наносится противозадирный состав
в некоторых приложениях. Назначение соединения зависит
по заявке. Это может предотвратить истирание сопрягаемых поверхностей
— такие соединения часто используются с нержавеющей сталью
застежки, чтобы предотвратить этот эффект. В некоторых
применение используется для повышения коррозионной стойкости
чтобы детали можно было впоследствии разобрать.
он может служить барьером для проникновения воды, так как
резьба герметизируется с помощью компаунда.
ГАЙКА АВТОЛОК
Гайка с преобладающим моментом цельнометаллической конструкции.
Гайка, защищенная патентом Великобритании 1180842, продается компанией GKN.
Винты и крепежные детали Limited.
НАБЛЮДЕНИЕ
Преднамеренный зазор между внутренним или внешним
резьба и форма конструкции резьбы, когда резьба
форма находится в максимальном металлическом состоянии. Не все классы
посадки есть надбавка. Для метрической резьбы припуск
называется фундаментальным отклонением.
АНАЭРОБНЫЙ КЛЕЙ
Клей, затвердевающий в отсутствие воздуха, такой как
клеи часто используются в качестве фиксатора резьбы.
УГОЛ КОНТРОЛЯ ЗАТЯЖКИ
Процедура затяжки, при которой крепеж сначала затягивается
предварительно выбранным крутящим моментом (называемым аккуратным крутящим моментом), так что
зажимаемые поверхности стягиваются, а затем
затягивают, придав гайке дополнительный размеренный оборот.
Часто болты затягиваются сверх их
предел текучести этим методом, чтобы гарантировать точное
достигается предварительная нагрузка. Болты короткой длины могут быть удлинены
слишком много этим методом, и материал болта должен быть достаточно
пластичен, чтобы компенсировать пластическую деформацию. Потому что
болта, затянутого до предела текучести, его повторное использование
ограничено.
БАЗОВЫЙ ПРОФИЛЬ РЕЗЬБЫ
Это теоретический профиль внешнего и внутреннего
резьбы без производственного допуска.
НАПРЯЖЕНИЕ ПОДШИПНИКА
Поверхностное давление, действующее на поверхность соединения непосредственно как
в результате усилия, прилагаемого крепежным элементом.
ДВУХШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА
Болт или винт, поперечное сечение головки которого находится в
форме 12-конечной звезды.
ЧЕРНЫЕ БОЛТЫ И ГАЙКИ
Слово «черный» относится к сравнительно более широким допускам
используется и не обязательно к цвету поверхности
отделка застежки.
БОЛТ
Болт — это термин, используемый для резьбового соединения, с
головка, предназначенная для использования вместе с гайкой.
ОТРЫВНОЙ МОМЕНТ
Крутящий момент, необходимый для приведения болта в обратное вращение
что не затянуто.
МОМЕНТ ОТКЛЮЧЕНИЯ
Крутящий момент, необходимый для осуществления вращения в обратном направлении, когда
предварительно напряженный резьбовой узел ослабляется.
БРИТАНСКИЙ СТАНДАРТ ЛАТУНЬ
Специальная форма резьбы на основе резьбы Витворта.
и состоящая из 26 нитей на дюйм независимо от резьбы
диаметр.
ЧФ
Британский стандартный штраф. Форма резьбы на основе британской
Стандартная форма Витворта, но с более тонкой резьбой (больше нитей
на дюйм для данного диаметра). Эта форма резьбы была первой
введен в 1908 году, форма резьбы указана в BS 84:
1956.
БСВ
Британский стандарт Уитворта. Форма резьбы, разработанная
Сэр Джозеф Уитворт в 1841 году. Форма резьбы закруглилась.
корни и гребни, форма резьбы указана в BS 84:
1956. Эта форма потока была заменена Единой нитью.
в 1948 году, а затем форму метрической резьбы.
РЕЗЬБА УДАРНАЯ
Модифицированный профиль резьбы, запатентованный и являющийся торговой маркой
Bosco Tool Inc. Форма резьбы имеет небольшой выступ на
диаметр шага, который устраняет зазор от
сборка резьбы с обеих сторон. При этом утверждается
что устойчивость к ослаблению вибрации значительно
улучшенный.
КАДМИЙ ЭЛЕКТРОПОКРЫТИЕ
Покрытие резьбовых соединений кадмием может обеспечить
детали с отличной коррозионной стойкостью. Появление
покрытия ярко-серебристым или желтым, если впоследствии
пассивированный. Значения трения, связанные с этим покрытием
также являются сравнительно низкими. Хроматное конверсионное покрытие
часто наносится на поверхность для улучшения коррозии
сопротивление. Кадмий в настоящее время редко используется из-за
экологические проблемы и проблемы со здоровьем рабочих, связанные с
с процессом нанесения покрытия и не должен использоваться в приложениях
выше 250С или когда возможен контакт с пищевыми продуктами.
ЗАЖИМНАЯ СИЛА
Сила сжатия, которую крепеж оказывает на соединение.
КЛАСС ПРИГОДНОСТИ
Класс соответствия – это мера степени соответствия между
сопряжение внутренней и внешней резьбы. Три основных класса
посадки определены для метрической резьбы:
FINE: имеет класс допуска 5H для внутренней резьбы.
и 4 часа для внешних потоков.
СРЕДНЯЯ: Имеет класс допуска 6H для внутренних
потоков и 6 г для внешних потоков.
ГРУБЫЙ: класс допуска 7H для внутренних
потоков и 8 г для внешних потоков.
Для унифицированной резьбы обозначение аналогично метрической
используются нити. Используемые классы резьбы: 1А, 2А и
3А для внешней резьбы и 1В, 2В и 3В для внутренней резьбы.
ГАЙКА CLEVELOC
Гайка цельнометаллической конструкции с преобладающим крутящим моментом.
буртик гайки имеет эллиптическую форму в поперечном сечении и
это то, что обеспечивает гибкий фиксирующий элемент.
гайка предварительно смазана для уменьшения крутящего момента, необходимого при затяжке
и минимизировать раздражение.
КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ
Безразмерное число, представляющее коэффициент трения
сила к нормальной силе. Обычно для резьбовых соединений
он составляет от 0,10 до 0,18, но может значительно варьироваться в зависимости от
от используемых материалов и от того, была ли смазка
использовал. Что касается резьбовых крепежных изделий, коэффициент трения может быть дополнительно подразделен на коэффициент трения между резьбами и коэффициент трения под поверхностью гайки. Как правило, существует разница в значениях между двумя коэффициентами из-за того, что обычно контактные поверхности различаются. Например, оцинкованная гайка на оцинкованном болте, коэффициент трения резьбы будет обусловлен контактом цинкового покрытия с цинковым покрытием. Коэффициент трения поверхности гайки будет обусловлен контактом цинкового покрытия с поверхностью соединения.
СМЕШИВАНИЕ
Термин, используемый для описания нежелательной практики смешивания
крепеж из разных партий одинакового размера
и класс в том же контейнере.
ГАЙКА CONELOC
Coneloc представляет собой цельнометаллическую самоконтрящуюся гайку с преобладающим моментом затяжки.
запирающее действие достигается за счет локализованной прецизионной деформации резьбы
в конусной части поверх гайки. Когда гайка затягивается на
болта, резьба захватывается по бокам, обеспечивая запорное действие. Coneloc является торговой маркой NUTS BOLTS Limited
КОНУСНАЯ НАГРУЗКА
Это осевая сила, приложенная к гайке, когда она
посажен на конусообразную шайбу, в которую входит
угол 120 градусов. Неудача в этом тесте обычно связана с
к расщеплению ореха. Цель теста — познакомить
операция по расширению гайки, которая позволит оценить потенциал
пагубное влияние неровностей поверхности. Этот тип
испытания иногда применяют к орехам, предназначенным
для эксплуатации при высоких температурах.
ПОЛЗУЧИЕ
Ползучесть – это деформация со временем, когда деталь подвергается
к постоянному стрессу. Ползучесть металлов может происходить при повышенной температуре
однако с материалами прокладок это может произойти при нормальной температуре окружающей среды.
температуры. Сопротивление ползучести является важным свойством
прокладочных материалов. Прокладочные материалы рассчитаны на то, чтобы течь
под напряжением, чтобы заполнить любые неровности на поверхности фланца.
Величина поддерживаемой ползучести имеет тенденцию увеличиваться с температурой.
. Однако после завершения затяжки важно
что дальнейшее течение не происходит, так как такая деформация будет
привести к уменьшению удлинения болта и, как следствие,
усилие, действующее на прокладку. Если это напряжение уменьшить до
ниже определенного минимума, который зависит от типа и
конструкция прокладки и рабочая температура,
можно ожидать высокой скорости утечки.
 
ТОЧКА ДЕКОМПРЕССИИ
Точка, в которой отсутствует давление в соединении
интерфейс в результате сил, приложенных к суставу. Если
приложенная сила увеличивается за пределы декомпрессии
точка, на границе раздела образуется зазор. Аналитически
Критерии разрушения сустава часто принимают как при применении
нагрузка на сустав достигает точки декомпрессии. Этот
потому что силы, действующие на болт(ы), могут резко
увеличиться в этот момент. Загрузка за пределы этой точки также может
привести к раздражению на интерфейсе, что приведет к болту
потеря натяжения, что впоследствии снизит декомпрессию
точка. Этот процесс может продолжаться до тех пор, пока не произойдет разрушение болта.
происходить. Отказ может быть вызван усталостью или другим механизмом
но основной причиной была нагрузка на сустав за
точка декомпрессии. Именно по этой причине это
часто принимается в качестве критерия неудачи в аналитической работе.
ДАКРОМЕТ
Высокоэффективное поверхностное покрытие, которое можно наносить
к застежкам. Покрытие состоит из пассивированных чешуек цинка.
которые наплавлены на металлическую поверхность. Покрытие может
быть окрашенным и устраняет риск водородного охрупчивания
связанный с гальваническим металлом. DACROMET является зарегистрированным
торговая марка Metal Coatings International, Inc. of Chardon
Огайо
КОНСТРУКТИВНАЯ ФОРМА РЕЗЬБЫ
Форма конструкции внутренней или наружной резьбы
Форма резьбы в максимальном металлическом состоянии. Это то же самое
как базовый профиль резьбы, за исключением того, что корни резьбы
округлены. Если форма внутренней или внешней резьбы
превышает расчетную форму профиля резьбы, то потенциал
помехи есть.
ИНДИКАТОРЫ ПРЯМОГО НАТЯЖЕНИЯ

Индикаторы прямого натяжения (DTI)

иногда называют
используется для описания шайб с указанием нагрузки. Прогнозы на
лицевой стороной шайбы (обычно на лицевой стороне, примыкающей к
головка болта или гайка), которые деформируются под нагрузкой по мере того, как болт
находится в напряжении. Индикация натяжения болта может
производится путем измерения зазора между торцом шайбы и
головка гайки или болта. Чем меньше зазор — тем больше
напряжение в болте. Обычно используется в гражданских, а не
приложения машиностроения.
ДИНАМИЧЕСКОЕ ТРЕНИЕ
Сопротивление относительному движению двух тел,
уже в движении.
ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИАМЕТР
Это диаметр воображаемого цилиндра коаксиального
с резьбой, имеющей равные металлическую и пространственную ширины.
Его часто называют диаметром шага. Иногда упоминается
как простой эффективный диаметр, чтобы отличить от
виртуальный эффективный диаметр.
ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИАМЕТР ГАЙКИ
Двойной эффективный радиус гайки.
РАДИУС ЭФФЕКТИВНОЙ ГАЙКИ
Радиус от центра гайки до точки, где
контактные силы, возникающие при повороте гайки, могут
считаться поступком.
ЭЛЕКТРОНИКЕЛЬ
Относительно тонкое твердое покрытие, которое можно наносить на
нити и нанесены равномерно. Яркий металлик на вид
это покрытие обладает отличной стойкостью к износу и коррозии.
ЗАКЛАДКА
Локализованная пластическая деформация, возникающая вблизи
зажатого крепежа или в резьбе крепежа. . Встраивание
локальные пластические деформации, возникающие под торцом гайки,
в стыковых поверхностях и в резьбах в результате пластической
выравнивание шероховатости поверхности. Это происходит даже тогда, когда
нагрузка ниже предела текучести болта или предельного
поверхностное давление материала шва и является результатом
реальная площадь контакта между поверхностями меньше
чем видимая площадь.
ЭНФОЛАЦИЯ
Нахлест, который может образоваться на вершине резьбы вследствие накатки резьбы.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРЕКИНГ (EAC)
Процесс, который может происходить при использовании высокопрочных
стальной крепеж, в котором происходит зарождение и рост трещины
в крепеже при сравнительно низком уровне напряжения в качестве
результат взаимодействия с окружающей средой.
Предполагается, что водород вызывает EAC в высокопрочной стали.
крепежные детали, водород производится в результате химического
реакции (гальваническая коррозия во влажной среде) или
присутствующих в процессе покрытия, который мог быть
применяется к застежке.
ВНЕШНЯЯ СИЛА ИЛИ НАГРУЗКА
Силы, действующие на крепеж в результате приложенного
нагрузка на сустав.
ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА
Винтовая резьба, выполненная на внешнем цилиндре,
например, на болты, винты, шпильки и т. д.
ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕГО ТИПА
Обычное фланцевое соединение, в котором прокладка сжимается
болтами — прокладка расположена не жестко. Расчет
такие методы, как код ASME в США и EN1591
код в Европе.
ФТОР-УГЛЕРОДНОЕ ПОКРЫТИЕ РЕЗЬБЫ
Покрытие с низким коэффициентом трения, нанесенное на резьбу. Этот тип
покрытие часто используется для предотвращения загрязнения резьбы, когда
сборка, содержащая резьбовые крепления, окрашена. Пока не
перед покраской каким-то образом замаскированы, электроосажденные грунтовки
может покрыть нити. В этом случае возникают трудности со сборкой
может привести к тому, что дорогостоящая рутинная работа по очистке резьбы
выполнен. Покрытие резьбы из фторуглерода устраняет
необходимость маскировки или очистки, так как краска не будет прилипать
к покрытию. Этот тип покрытия также может предотвратить проблемы
вызвано тем, что брызги сварного шва забивают резьбу сварного шва
гайки во время их установки. Такие покрытия также имеют
свойство уменьшать разброс крутящего момента-натяжения при затяжке.
ТРЕНИЕ
Механическое сопротивление относительному движению двух
поверхности. Есть два основных типа трения; СТАТИЧЕСКОЕ ТРЕНИЕ
и ДИНАМИЧЕСКОЕ ТРЕНИЕ. Обычно статическое трение больше
чем динамическое трение.
СТАБИЛИЗАТОРЫ ТРЕНИЯ
Лакокрасочные материалы, используемые на крепежных изделиях с целью
уменьшения разброса по резьбе и опорной поверхности
коэффициенты трения.
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ
Преднамеренный зазор между внутренним или внешним
резьба и форма конструкции резьбы, когда резьба
форма находится в максимальном металлическом состоянии. Для метрической резьбы
основное отклонение обозначают буквами, заглавными
для внутренней резьбы и маленькие буквы для внешней резьбы.
Некоторые классы допусков имеют основное отклонение, равное нулю.
Для дюймовых резьб основное отклонение называется
пособие.
ВЫСОТА ОСНОВНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА
Высота фундаментального треугольника обычно обозначается
буквой Н. Это высота нити при
профиль вытянут в острую V-образную форму. Для 60 градусов
формы резьбы, такие как метрическая и унифицированная серия резьбы, H
равен шагу резьбы, умноженному на 0,866025.
ГАЛЛИНГ
Тяжелая форма адгезионного износа, возникающая при скольжении.
контакт одной поверхности относительно другой. Сгустки одного
часть прилипает к сопрягаемой части и отрывается от поверхности.
(Часто может произойти, когда и гайка, и болт изготовлены
из нержавеющей или высоколегированной стали, с титановым или оцинкованным покрытием
крепеж.)
ДЛИНА РУКОЯТКИ
Общее расстояние между нижней стороной гайки и
опорная поверхность головки болта; включая шайбу, толщину прокладки
и т.д.
ЖЕСТКОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Соединение, в котором пластины и материал между гайкой
и опорные поверхности болтов имеют высокую жесткость при воздействии
к сжатию болтовой нагрузкой. Сустав обычно определяется
как сильно, если болт затянут до полного крутящего момента и
он поворачивается на угол 30 градусов или меньше после
он был затянут до плотного состояния.
ЗАКАЛЕННЫЕ ШАЙБЫ
Усилие под головкой болта или гайки может превышать
при высоких предварительных нагрузках предел текучести при сжатии
зажатый материал. Если это происходит чрезмерное встраивание и
деформация может привести к потере предварительного натяга болта. Преодолеть
эти закаленные шайбы под головкой болта можно использовать для
распределять усилие на более широкую область в зажатом
материал. Более современная альтернатива – использовать фланцевую головку.
гайки и болты.
ТЕРМОЗАТЯЖКА
Тепловая затяжка использует характеристики теплового расширения
болта. Болт нагревается и расширяется: гайка
индексированный (по методу угла поворота) и система
дали остыть. Когда болт пытается сжаться,
ограничивается в продольном направлении зажатым материалом и
предварительная загрузка результатов. Методы нагрева включают прямое пламя,
нагревательный змеевик с оболочкой и угольные резистивные элементы.
процесс идет медленно, особенно если напряжение в болте
измерять, так как система должна вернуться к окружающей
температуры для каждого измерения. Это не широко используемый
метод и обычно используется только на очень больших болтах.
СПИРАЛЬНАЯ ПРУЖИННАЯ ШАЙБА
Пружинная шайба разъемного типа, предназначенная для предотвращения
самоотвинчивание гайки или болта. Идея или принцип
за винтовой пружинной шайбой для одного конца хвостовика
шайбы вдавить в крепеж (гайку или болт
головка), а другой в поверхность сустава, чтобы любое ослабление
вращение предотвращается. Юнкер в своей газете в 1969 на
причиной самоотвинчивания креплений (ссылка: Junker,
Г., Новые критерии самоотвинчивания крепежных изделий при вибрации.
SAE Paper 6

, 1969) пришел к выводу, что этот тип замка
стиралка не имеет возможности блокировки. Этот тип стиральной машины иногда
называется пружинной стопорной шайбой или иногда стандартным замком
Шайба.
 
ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ФРИКЦИОННЫЕ БОЛТЫ
Иногда обозначается болтами HSFG. Болты, которые
высокая прочность на растяжение используется в сочетании с высокой прочностью
гайки и шайбы из закаленной стали в металлоконструкциях.
Болты затягиваются до указанного минимального натяжения стержня.
так что поперечные нагрузки передаются через соединение
трением между пластинами, а не сдвигом поперек
хвостовик болта.
УДЕРЖИВАЮЩИЕ И ПРИВОДНЫЕ БОЛТЫ
Специальные болты с выступом на резьбовом конце
хвостовик. Этот хвостовик захватывается инструментом для затяжки во время
сборки таким образом, чтобы крутящий момент реакции поглощался во время
гайка затягивается с той же стороны. Такие болты позволяют
что раньше должны были сделать двое мужчин, чтобы стать одним человеком
задача.
ГОРЯЧИЕ БОЛТЫ
Этот термин используется для завершения работ по техническому обслуживанию
на болтовом соединении, когда соединение находится под нагрузкой. Этот
может включать замену отдельных болтов. Есть
риски как для самого сустава, так и для здоровья и безопасности
связанных с этой техникой.
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАТЯЖИТЕЛЬ
Гидравлический инструмент, используемый для затяжки крепежа путем растяжения.
это вместо приложения большого крутящего момента к гайке. После
застежка растянута, гайка сбита
резьба плотно прилегает к соединению, гидравлически
Затем нагрузка снимается, что приводит к возникновению напряжения
в застежку.
ВОДОРОДНАЯ РАШИВКА
Стальные крепежные детали, подвергающиеся воздействию водорода, могут преждевременно выйти из строя
при уровне напряжения значительно ниже предела текучести материала.
Водородное охрупчивание крепежных изделий обычно происходит в результате
результат того, что деталь некоторое время подвергалась воздействию водорода
в процессе его производства, но это также может произойти в результате
коррозия в процессе эксплуатации. Обычно гальванопокрытие считается
быть основной причиной поглощения водорода стальными крепежными деталями
за счет выделения водорода в ходе этого процесса. Выше
высокопрочные стали более подвержены водородному охрупчиванию
чем стали с меньшей прочностью, однако считается, что
нижнего предела прочности нет. Как правило, стали
ниже Rockwell C 35 считаются гораздо менее восприимчивыми.
Такие испытания, как водородное охрупчивание при возрастающей нагрузке.
испытание может быть завершено для оценки водородного охрупчивания
присутствует в партии крепежа.
УДАРНЫЙ КЛЮЧ
Гаечный ключ, обычно приводимый в действие электричеством или воздухом, в котором
повторяющиеся удары молоточками используются для создания
крутящий момент для затяжки креплений. Крутящий момент, приложенный к креплению
зависит от времени и давления воздуха, подаваемого на
инструмент (для пневматических ключей). Крутящий момент, приложенный
ударный гайковерт к крепежу зависит от жесткости соединения.
МОМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВРАЩЕНИЯ
Точка в пространстве, в которую эксцентрично нагруженный сдвиг
сустав вращается о. Деформация и выдерживаемая нагрузка
отдельным болтом в группе болтов зависит от
расстояние, на котором болт находится от мгновенного центра.
Направление, в котором действует сила отдельного болта, перпендикулярно
к линии, соединяющей этот болт с мгновенным центром.
ВСТРОЕННЫЙ ЗАМОК
Термин, используемый для описания типов крепежных изделий,
устойчивы к вибрационному ослаблению и/или удалению. Некоторые типы
имеют специальные формы резьбы.
ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА
Винтовая резьба, выполненная в отверстиях, например, в гайках.
ОРЕХИ ДЛЯ БРЕНДОВ
См. КОНТРГАЙКА
ЗАТЯЖКА СОЕДИНЕНИЯ КОНТРОЛЯ
См. ЗАТЯЖКА С РЕГУЛИРУЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
ЭФФЕКТ ДЖОСТА
Название, данное снижению сопротивления трения
происходит в направлении, отличном от того, в котором проскальзывает
происходит. Этот эффект используется во многих приложениях, включая
снятие пробок с бутылок. Если пробка первая
сила, необходимая для того, чтобы вытащить пробку из бутылки
значительно снижается. Это также основная причина
почему резьбовые соединения самораскручиваются. фрикционный
сопротивление сначала преодолевается в поперечном направлении
проскальзыванием в соединении, что приводит к трению
сопротивление в окружном направлении уменьшается до
маленькое значение. Крутящий момент, действующий на крепеж в
направление ослабления (в результате его предварительного натяга), что при
в сочетании с эффектом Йоста приводит к самоослаблению.

Термин назван в честь института, завершившего
исследование этого эффекта, Институт триботехнологии Йоста
в Университете Центрального Ланкашира в Великобритании.

КОЭФФИЦИЕНТ К
Коэффициент в уравнении моментной затяжки: T=KDF, где
T — момент затяжки крепежа в ньютон-метрах, D
— диаметр крепежа в метрах, F — предварительный натяг крепежа.
в ньютонах, а К — фактор, значение которого часто принимается
как 0,2. Формула дает приблизительный момент затяжки
для стандартных крепежных изделий, используемых в нормальных условиях.
K-фактор также известен как фактор гайки и крутящий момент.
коэффициент.
КЕПС
Предварительно собранная гайка и шайба в сборе (шайба
прикреплен к гайке, чтобы она не упала) — товарный знак
ITW Shakeproof. Происхождение слова произошло от Ша КЭП крыша.
S на конце приобретается из-за того, что они покупаются
в количествах обычно больше единицы.
ЛЕВАЯ РЕЗЬБА
Винтовая резьба, ввинчиваемая вращением против часовой стрелки.
ДЛИНА ЗАХВАТА
Осевое расстояние, на котором проходит наружная резьба
контакт с внутренней резьбой.
КОНТРГАЙКА
Существует два общепринятых употребления этого термина:
1. Гайка, обеспечивающая дополнительную устойчивость к вибрации.
ослабление путем создания некоторой формы преобладающего крутящего момента,
или, в свободно вращающихся орехах, деформируя и/или вгрызаясь в
сопрягаемые детали при полной затяжке.
2. Этот термин иногда используется для обозначения тонких (или джемовых) орехов.
чтобы зафиксировать более толстую гайку. При таком использовании тонкая гайка
должны прилегать к поверхности сустава и затягиваться
толстый орех. Если положить поверх толстого ореха, то тонкий
гайка выдержит нагрузки, на которые она не рассчитана.
БОЛЬШОЙ ДИАМЕТР
Это диаметр воображаемого цилиндра, параллельного
с гребнями нити; другими словами, это
расстояние от гребня до гребня для внешней резьбы, или
корень в корень для внутреннего потока.
СРЕДНЯЯ ШИФТ
Разница в значениях момента затяжки, создаваемая
один и тот же инструмент для затяжки жестких и мягких соединений. жесткий
соединение обычно дает более высокое значение крутящего момента, чем мягкое
соединение. Вообще говоря, чем меньше средний сдвиг
затягивая инструмент, тем лучше он будет в достижении заданного
значение крутящего момента независимо от состояния соединения.
МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ КОНТАКТНОЕ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Фланцевое соединение, в котором прокладка сжимается болтами
— прокладка расположена в углублении в стыке
чтобы он сжимался болтовыми нагрузками до тех пор, пока металл не
происходит контакт с металлом. В отличие от ФЛАНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ ПЛАВАЮЩЕГО ТИПА,
для соединений типа металл-металл не существует стандартизированных
определения коэффициента прокладки, процедуры испытаний и вообще
доступны общепризнанные процедуры расчета.
МАЛЫЙ ДИАМЕТР
Это диаметр воображаемого цилиндра, который только что
касается корней внешней нити или гребней
внутренняя резьба.
МОДЕЛИ ИНЖЕНЕРСКАЯ РЕЗЬБА (ME)
Резьба, основанная на форме резьбы Whitworth, которая была
основана в 1912 году. Очень тонкая резьба (резьба 3/32 дюйма
например, 60 т/д).
МОЛИБДЕНА ДИСУЛЬФИД
Твердая смазка, устойчивая к высокому давлению.
фильм. Может использоваться как самостоятельная сухая смазка, а также
в других твердых смазочных материалах, а также в маслах и смазках.
Используемые в резьбе, такие смазки действуют как разделительная пленка.
для предотвращения образования коррозии на поверхности резьбы (даже
при неблагоприятных температурных и климатических условиях)
обеспечение разблокировки резьбового соединения. Такие фильмы
также могут выступать в качестве стабилизаторов трения.
РЕЗЬБЫ С ЗАРЕЗАМИ
Зазубрины или вмятины на резьбе могут возникать во время
производственном процессе и при транспортировке крепежа.
Как правило, проблемы сорванной резьбы имеют тенденцию к увеличению по мере
диаметр резьбы увеличивается и для мелких шагов.
Существуют приемочные тесты для резьб с надписями, которые включают
измерение максимального крутящего момента, необходимого для привода манометра GO
вниз по нитке. Примеры приемочных испытаний: SAE J123.
и спецификация Ford Motor WA990 1993. Ники и углубления
в потоках иногда называют выемками.
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР
Диаметр равен внешнему диаметру резьбы.
ГАЙКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
Под нагрузкой расклинивание резьбы вызывает расширение
гайки, что приводит к увеличению внутреннего диаметра
гайки и уменьшение эффективных площадей сдвига обоих
наружная и внутренняя резьба.
ГАЙКОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Инструмент для затяжки крепежа с контролем крутящего момента, который обычно
питание от сжатого воздуха. Конструкция инструмента такая
предпринимаются попытки гарантировать, что приложенный крутящий момент
не зависит от тугоподвижности суставов.
ГАЙКА NYLOC
Гайка с преобладающим крутящим моментом, в которой используется запатентованная нейлоновая вставка.
обеспечить функцию блокировки. Нейлоновая вставка, как утверждается,
помогает герметизировать резьбу болта от просачивания воды,
масло, бензин, парафин и другие жидкости. Гайка покрыта
по патенту Великобритании 8028437 и европейскому патенту 81303450-1. Найлок
является зарегистрированным торговым наименованием компании Forest Fasteners.
ВОСЬМИУГОЛЬНАЯ ГОЛОВКА
Болт или винт с правильным поперечным сечением головки
многоугольник с 8 сторонами.
ПЕРЕГРУЗКА
Нарезание резьбы после операции покрытия, чтобы
допуски на резьбу соответствуют спецификации, что позволяет
внутренняя и внешняя резьбы для сборки. Это нормально
Практикуйте перенапрягать внутреннее, а не внешнее
нить.
СВАИ
Термин, используемый в проектировании конструкций для соединительных пластин.
ШАГ
Номинальное расстояние между двумя соседними впадинами резьбы
или гребни.
СЛОЙ
Сталь одинарной толщины, образующая часть конструкционного
соединение.
ПРИВЫЧКА
«Пучинг» — термин, иногда используемый для описания эффекта
области, непосредственно окружающей резьбовое отверстие,
поднялся в результате натяжения шпильки. Постучал
отверстия часто расточены для первой пары резьб
для устранения этой проблемы.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА
Напряжение, возникающее в застежке при первой затяжке.
Уменьшается через некоторое время из-за встраивания и других
факторы.
ПРЕИМУЩЕСТВУЮЩИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
Крутящий момент, необходимый для спуска гайки на резьбу на определенных
Типы гаек, устойчивых к ослаблению при вибрации.
сопротивление может быть обеспечено пластиковой вставкой или некруглой
глава.
ПРЯМОМОМЕНТНАЯ ГАЙКА
Тип стопорной гайки с преобладающим крутящим моментом, помогающим
в предотвращении самоослабления. Есть две основные категории
преобладающих моментных гаек, все металлические и нейлоновые вставки. Все
Гайки с преобладающим крутящим моментом металла обычно получают преобладающее
крутящий момент, искривляя резьбу в верхней части гайки
некоторые средства. Нейлоновая вставка закручивает гайки с усилием
вставка из нейлона (или другого полимера) для достижения преобладающего
крутящий момент.
ПРОВЕРОЧНАЯ НАГРУЗКА
Пробная нагрузка гайки – это осевая нагрузка,
гайка должна выдерживать без срыва или разрыва резьбы.
Испытательная нагрузка болта, винта или шпильки указана
нагрузку изделие должно выдерживать без постоянной деформации.
КЛАСС СОБСТВЕННОСТИ
Система обозначений, определяющая прочность болта.
или орех. Для метрических крепежных изделий обозначают классы прочности
числами, где возрастающие числа обычно представляют
повышение прочности на растяжение. Символ обозначения для
болты состоят из двух частей:
1. Первая цифра двузначного символа или первая
две цифры трехзначного символа приблизительно равны 1/100
минимального предела прочности при растяжении в МПа.
2. Последняя цифра приблизительно равна 1/10 отношения, выраженного
в процентах между минимальным пределом текучести и минимальным
растягивающее напряжение.
Следовательно, крепеж с классом прочности 8.8 имеет минимальный
предел прочности при растяжении 800 МПа и предел текучести 0,8×800=640
МПа.
Система обозначения метрических гаек одинарная или
двузначный символ. Цифры приблизительно равны 1/100
минимальная прочность на растяжение в МПа. Например, орех имущества
класс 8 имеет минимальную прочность на растяжение 800 МПа. Болт
или винт определенного класса прочности должен быть собран
с эквивалентным или более высоким классом прочности гайки для обеспечения
что срыва нити не происходит.
СВЯЗАННЫЙ
Усиление внешней силы, действующей на болт
действием рычага, которое может возникнуть, когда эта сила
внецентренная растягивающая нагрузка.
БОЛТ С УМЕНЬШЕННЫМ ХВОСТОВЫМ
Болт, диаметр стержня которого меньше номинального
диаметр болта (обычно диаметр хвостовика такого
болт примерно равен эффективному диаметру
из нити).
РЕЛАКСАЦИЯ
Потеря зажимного усилия в болте, которая обычно происходит
без вращения гайки. Обычно встречается как
результатом заделки, но также может быть вызвано ползучестью прокладки,
ползучесть металла (при повышенных температурах), дифференциальная термическая
расширения и снятия напряжения.
ПРАВАЯ РЕЗЬБА
Винтовая резьба, ввинчиваемая вращением по часовой стрелке.
Большинство резьбовых соединений правосторонние.
НАКАТНАЯ РЕЗЬБА
Резьба, образованная пластической деформацией заготовки, а не
чем резать. Большинство стандартных крепежей имеют
их нити образованы прокаткой. Большинство потоков свернуты
перед любой операцией термообработки. Значительные улучшения
в усталостной долговечности может быть достигнута путем прокатки резьбы после
термическая обработка, это улучшение связано с сжимающими напряжениями
индуцируется в корнях нити. Однако, поскольку
повышенной твердости заготовки затвора, ресурс штампа
можно значительно сократить. Накатывание нити также обычно
улучшает отделку поверхности, что может иметь преимущество
влияние на усталостную долговечность.
ДИАМЕТР КОРНЯ
Идентичен МАЛОМУ ДИАМЕТРУ
ВИНТ
Резьбовая застежка с головкой, предназначенная для использования
в сочетании с предварительно сформированной внутренней резьбой или альтернативно
образуя собственную нить. Исторически это был резьбовой
застежка с резьбой, доходящей до головки застежки
у которого нет простого хвостовика. Однако это определение во многом
был заменен, чтобы избежать путаницы в различиях между
болт и винт.
ВИНТОВАЯ РЕЗЬБА
Гребень постоянного сечения, изготовленный так, что
спираль развита на внутренней или внешней поверхности
цилиндра.
САМООТКЛЮЧЕНИЕ
В некоторых случаях резьбовые соединения могут ослабнуть без
вмешательства человека. Это ослабление может быть связано с ползучести,
заделка, релаксация напряжения или самовращающийся крепеж
(что часто называют вибрационным расшатыванием). Ползучесть, встраивание
и релаксация напряжения, как правило, полностью не ослабит
застежка, эти механизмы ослабления происходят без
гайка вращается относительно болта. Термин самоотвинчивание
иногда используется для обозначения вращения гайки относительно болта
без вмешательства человека. Известно, что застежка
может самовращаться под действием поперечного движения сустава
который может полностью ослабить затянутую застежку, так что
гайка отсоединится от болта.
СЭМС
Винт и шайба в сборе. Винт или болт, имеющий
пленная шайба. Стиральная машина часто болтается на
гладкий стержень крепежного изделия, диаметр стержня которого равен
к рабочему диаметру резьбы; нить
катаются от этого диаметра. Происхождение слова часто
вопрос. В 1930-х годах Э. К. Кроутер был представителем
для компании, которая продавала виброизоляционные шайбы и винты.
Ему пришла в голову идея поместить шайбу на винт.
до того, как была накручена нить. Главный диаметр винта
быть больше, чем отверстие шайбы, предотвращает его появление
выключенный. Illinois Tool Works производила машины, которые производили
эти запатентованные pre-as SEM кровотечение
шайбы и винты. S в конце SEM считается
впоследствии были подобраны, потому что они не
обычно покупаются поштучно. Несмотря на оригинал
патенты и товарные знаки, слово SEMS общепризнанно
как общий термин, применимый к узлам винтов и шайб.
УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ
Установочный винт — это резьбовое крепление, которое обычно используется
удерживать втулку, кольцо или шестерню на валу для предотвращения относительного
движение. Это резьбовой элемент, который обычно не имеет
предстоящий. В отличие от большинства других резьбовых креплений, в основном
компрессионное устройство, обычно используемое для создания осевой тяги.
Предусмотрены различные типы головок, позволяющие использовать установочный винт.
быть повернутым. Эти типы включают в себя шестигранную головку, рифленую
гнездо, шлиц отвертки и квадратная головка. Различные точки
доступны конструкции (часть установочного винта, которая вращается
против закрепленного вала) и включают:
Чашка — Полый конец, является наиболее часто используемым стилем наконечника.
Используется, когда закапывание точки нежелательно.

Конус — заостренный конец, этот тип создает максимальное кручение
удерживающая мощность и обычно используется для постоянного соединения.

Овал — закругленный конец, который обычно используется при частом
требуется регулировка. Овальный конец предотвращает/уменьшает вдавливание.

Плоский — Вызывают незначительные повреждения вала и используются, когда
требуется частая регулировка.
Собачка — Плоский конец с резьбой, заканчивающейся на конце
с концом, входящим в отверстие.
ХВОСТОВИК
Часть болта между головкой и резьбовым
часть.
ВИНТЫ С ПЛЕЧОМ
Резьбовой крепеж с гладкой, прецизионной обработкой,
хвостовик, который используется для определения местоположения. Они обычно
используется для шкивов и рычагов.
КАЛИБРАТОР НАТЯЖЕНИЯ БОЛТОВ SKIDMORE
Калибратор натяжения болтов Skidmore-Wilhelm представляет собой гидравлический
тензодатчик, используемый для определения натяжения болта или другого
резьбовое крепление. Напряжение в болте сжимает жидкость
в гидроцилиндре манометр, соединенный с
Затем цилиндр калибруется для чтения с точки зрения силы, а не
чем давление.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
Крутящий момент, необходимый для того, чтобы стянуть пластины вместе так, чтобы прямой
происходит контакт; часто используется при затяжке с контролем угла.
Мягкий крутящий момент обеспечивает контакт металла с металлом
на всех интерфейсах внутри сустава. Это только при этом
точки, чтобы требуемый угол поворота начинался для того, чтобы
что болт затянут достаточно. Плотный крутящий момент
обычно определяется экспериментально на реальном соединении.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Процесс стягивания частей сустава, наиболее
входного оборота во время этого процесса поглощается
соединение с небольшим усилием, придаваемым болту.
ВИНТ С ГОЛОВКОЙ С ГОЛОВКОЙ
Винт с круглой головкой, обычно с шестигранным углублением
в голове для затягивания целей. Используется на деталях машин
и обычно изготавливается из высокопрочной стали (марка 12.9в метрике).
МЯГКОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Соединение, в котором пластины и материал между гайкой
и опорные поверхности болтов имеют низкую жесткость при воздействии
к сжатию болтовой нагрузкой. В таком соединении болт
(или гайка), как правило, должны быть затянуты двумя или более полными
оборотов, после того как он был затянут до плотного состояния,
до достижения полного момента затяжки. Часто
размещение прокладки в соединении приводит к мягкому соединению.
 
МЯГКИЙ МОМЕНТ
Альтернативное название, используемое некоторыми производителями для обозначения плотного прилегания.
крутящий момент.
СПИРАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА
Тип прокладки, изготавливаемой путем намотки металла V-образного сечения.
полосы и более мягкого наполнителя вместе. Поддержка или
стопорные кольца внутри и/или снаружи спирали улучшают
обращение с прокладкой и установка. Используемый наполнительный материал
обычно графит или ПТФЭ. Металлическая полоса и удерживающая
кольца обычно изготавливаются из нержавеющей стали.
СТАТИЧЕСКОЕ ТРЕНИЕ
Трение в состоянии покоя; требуется сила, чтобы инициировать относительное
движение между двумя телами — трение покоя — это сила
который сопротивляется такому относительному движению. Иногда упоминается
к как stiction.
СТОПОРНЫЙ БОЛТ (SLB)
Болт Step-Lock (SLB) представляет собой форму резьбы, которая была
модифицирован для защиты от ослабления вибрации. В треде есть несколько
горизонтальные участки (т. е. без угла опережения), целью которых является
чтобы предотвратить развитие кручения в болте в результате
цели разрыхления. Именно эти горизонтальные участки
которые называются шагами. Опубликованная литература указывает
что форма резьбы хорошо себя показала при испытании на поперечном
машина для испытаний на вибрацию. Однако производственные трудности
может помешать его широкому распространению.
КРУТАЯ ГАЙКА
Термин, используемый для описания контргайки с преобладающим
крутящий момент.
КЛАСС ПРОЧНОСТИ
См. КЛАСС СВОЙСТВА
ОБЛАСТЬ НАПРЯЖЕНИЙ
Эффективная площадь поперечного сечения резьбы при воздействии
к растягивающей силе. Он основан на диаметре, который
среднее значение высоты тона (или эффективного) и минора (или корня)
диаметры резьбы. Использование стержней этого диаметра
из работы Э. М. Слотера в 1930-е годы. Он завершил
тщательно контролируемые испытания с использованием стандартных размеров
нити и сравнили их прочность с обработанными стержнями, изготовленными
из того же куска материала. Он обнаружил, что этот средний диаметр
дал результаты, которые согласуются с результатами испытаний на растяжение
в пределах примерно 3%. Погрешность по малому и делительному диаметрам
составлял около 15%. Испытания, завершенные после них другими
исследователи также показали, что диаметр напряжения
разумное приближение к прочности нити на растяжение.
(Ссылка: «Испытания на участках резьбы показывают точное упрочнение
Эффект нитей». Э. М. Слотер, Metal Progress,
том 23, 19 марта33 стр. 18-20)
СНЯТИЕ СТРЕССОВ
Значительная проблема с болтовым соединением при высоких температурах
явление, известное как релаксация напряжения. Происходит ползучесть
когда материал подвергается воздействию высокой температуры и постоянного
нагрузка. Релаксация напряжения происходит, когда присутствует сильный стресс
это облегчается со временем; напряжение снимается с
последующее уменьшение предварительного натяга болта. Единственный
способ свести к минимуму последствия релаксации стресса заключается в использовании
материалов, обладающих соответствующей устойчивостью к
рабочая температура продукта. Эффект болта
релаксация напряжения заключается в уменьшении силы зажима, обеспечиваемой
болтами; одно только это явление не ослабит полностью
совместное.
 
КОНСТРУКЦИОННЫЙ БОЛТ
Конструкционный болт представляет собой тяжелый болт с шестигранной головкой, имеющий
контролируемая длина резьбы, предназначенная для использования в конструкционных
соединения и сборки таких конструкций, как здания
и мосты. Контролируемая длина резьбы позволяет
резьба, чтобы остановиться перед совместным слоем, чтобы улучшить интерфейс
производительность крепежа при прямом сдвиге. Этот термин используется
в гражданском и структурном строительстве, но не часто
используется в машиностроении.
ШПИЛЬКА
Застежка с резьбой на обоих концах и без резьбы
хвостовик между ними. Один конец (который часто имеет допуск на резьбу
что приводит к большему натягиванию резьбы) закрепляется в
отверстие с резьбой, другое используется с гайкой.
СИММЕТРИЧНАЯ РЕЗЬБА
Симметричная резьба – это резьба, имеющая обе стороны
профиль резьбы наклонен под таким же углом.
МЕТОД ТЕЙЛОРА-ФОРДЖА
Метод, разработанный четырьмя инженерами компании Taylor-Forge.
Компания в Чикаго в 1930-х годах, которая впоследствии сформировала
на основе кода ASME для проектирования фланцевых соединений.
предположения, сделанные методом, теперь обычно считаются
как слишком упрощенно. Этот метод дает m и y
уплотнительные факторы.
НАТЯЖНЫЕ ШАЙБЫ
Общее название, данное пружинным шайбам, изогнутым шайбам,
Тарельчатые шайбы и тарельчатые пружины. Этот тип стиралки
обеспечивает относительно низкую жесткость (по сравнению с соединением
жесткость) и может использоваться в качестве пружинного натяжителя с
болт для предотвращения движения между частями.
РЕЗЬБОВАЯ ГРЕБА
Верхняя часть резьбы. Для внешней резьбы
гребень — это область нити, которая находится на ее внешней стороне.
поверхность, для внутренней резьбы это область, которая образует
внутренний диаметр.
РЕЗЬБА БОКОВАЯ
Боковые стороны резьбы соединяют основания резьбы с вершиной.
ВЫСОТА РЕЗЬБЫ
Это расстояние между малым и большим диаметрами
резьбы измеряется радиально.
ДЛИНА РЕЗЬБЫ
Длина части застежки с резьбой.
КОРЕНЬ РЕЗЬБЫ
Корень резьбы — это нижняя часть резьбы, на внешней
нити корни обычно закруглены, так что усталостные характеристики
улучшается.
КОНЕЦ РЕЗЬБЫ
Часть на конце резьбового стержня, не
вырезанный или прокатанный на полную глубину, но обеспечивающий переход
между резьбой на полную глубину и стержнем или головкой крепежного изделия.
РЕЗЬБОВОЙ ФИЛЬТР
Может быть термином, используемым для ряда виброустойчивых
продуктов, но в настоящее время обычно используется для резьбовых клеев.
В частности, на гайку наносится жидкий анаэробный клей.
или болтовая резьба, после затвердевания заполняет внутренние пространства
между нитями для получения твердого пластика известного
прочность на сдвиг.
ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ СПЛАВА ОЛОВА/ЦИНКА
Покрытия из сплава олова/цинка (обычно 70 % олова и 30 % цинка)
применяются к резьбовым соединениям для обеспечения коррозионной
стойкое покрытие. Одно из преимуществ таких покрытий
заключается в том, что биметаллическая коррозия не возникает при размещении
в контакте с такими металлами, как алюминий или сталь.
КЛАСС ДОПУСКА
Комбинация степени допуска и основного отклонения
который дается на внутреннюю или внешнюю резьбу. Терпимость
класс для внутренней резьбы в сочетании с допуском
класс для внешней резьбы дает класс пригодности для
сопрягаемые нити.
КЛАСС ДОПУСКА
Разница между максимальным и минимальным состоянием металла
для допуска, применяемого к винтовой резьбе. Для метрической резьбы
степени допуска присваивается номер.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
А крутящий момент; это мера того, насколько сильно скручивается
применяется к застежке. Единицы, используемые для измерения крутящего момента
представлены в виде силы, умноженной на длину. Обычно измеряется
в ньютон-метрах (Нм), если используются метрические единицы, или фунты
футы (lb-ft), когда используются британские единицы.
МУЛЬТИПЛИКАТОР КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
Коробка передач, используемая для увеличения крутящего момента, создаваемого небольшим
ручной ключ.
ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ
Ручной гаечный ключ с калибром или другим методом
для обозначения количества крутящего момента, передаваемого на гайку
или болт.
МЕТОД ПОВОРОТА ГАЙКИ
См. ЗАТЯЖКА С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ
U БОЛТ
U-образная застежка с резьбой на обоих концах, используемая преимущественно
в подвеске и смежных областях транспортных средств.
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЭКСТЕНЗОМЕТР
Прибор, который может измерять изменение длины
застежку ультразвуком, когда застежка затягивается или
измерьте длину до и после затягивания).
УНК
Unified National Coarse (UNC) представляет собой форму резьбы с
60-градусный угол по бокам, закругленные корни и плоские гребни. За
данного диаметра он имеет больший шаг резьбы, чем эквивалентный
диаметр резьбы UNF. Унифицированная резьба основана на дюймах
размеры и были впервые стандартизированы в 1948 году, объединив Whitworth
и американские стандартные формы резьбы.
UNEF
Unified National Extra Fine (UNEF) — это унифицированная резьба.
формы с очень мелким (маленьким) шагом, которые обычно используются
на приборах и деталях, требующих тонкой настройки.
УНФ
Unified National Fine (UNF) представляет собой форму резьбы с 60
Градусный угол боковых сторон округлые корни и плоские гребни. Для
данного диаметра он имеет меньший шаг резьбы, чем эквивалентный
диаметр резьбы UNC.
УНР
Унифицированная национальная (ООН) форма резьбы с закругленным хвостовиком
контур, относится только к наружной резьбе. (Ветка ООН
форма имеет плоский или опционально закругленный контур корня.)
Большинство крепежных изделий с унифицированной формой резьбы имеют
закругленный корневой контур, т.е. резьба UNR.
 
ВИРТУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИАМЕТР
Эффективный диаметр резьбы с учетом ошибок
по углам тангажа и фланга.
БОЛТ СО СТОЙКОЙ
Болт, диаметр которого меньше наименьшего диаметра
нити. Зачастую хвостовик болта составляет 0,9 раза.
диаметр корня.
ПРОВОЛОЧНАЯ ВСТАВКА
Резьбовая вставка, которая обычно используется для резьбовых отверстий.
ремонт или улучшение прочности на снятие резьбы более мягких
металлов, таких как цинк и алюминий. Вставки в сборе
в предварительно нарезанное отверстие с помощью специального инструмента.
Резьбовой герметик часто используется для фиксации резьбы.
вставьте, если сборка подвержена вибрации.
РЕГУЛИРУЕМАЯ ЗАТЯЖКА
Метод затяжки крепежа, позволяющий
быть затянут, чтобы дать выход. Угол поворота крепежа
измеряется относительно приложенного крутящего момента, предел текучести
оценивается, когда наклон отношения изменяется ниже
определенное значение. Иногда называется совместной контролируемой затяжкой.
ЦИНКОВОЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ
Гальванопокрытие цинком является распространенным способом защиты резьбовых соединений.
крепеж от воздействия коррозии. Цинковое гальванопокрытие
можно проводить в хлорангидридных, щелочных или цианидных ваннах.
Дополнительные покрытия часто наносят на гальваническое цинкование.
Эти покрытия, такие как конверсия фосфата цинка или хромата,
обеспечивают защитный пассивирующий слой на цинке, который
способствует снижению скорости коррозии.
ЦИНК/КОБАЛЬТОВЫЙ СПЛАВ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ
Это покрытие аналогично гальваническому цинкованию.
в ванне с хлорангидридом — небольшое количество кобальта (обычно
около 1%) добавляется для увеличения скорости покрытия.
ЦИНКОФОСФОРНОЕ КОНВЕРСИОННОЕ ПОКРЫТИЕ
Часто добавляется конверсионное покрытие из фосфата цинка.
оцинковывать детали с гальваническим покрытием, такие как резьба болтов, для улучшения
устойчивость к коррозии. Этот тип химического конверсионного покрытия
обеспечивает защитный пассивирующий слой на цинке, улучшающем
его коррозионная стойкость.

А | Б
| С | Д
| Е | Ф
| г | ЧАС
| я | Дж
| К | л
| М | Н
| О | п
| Вопрос | р
| С | Т
| У | В
| Вт | Икс
| Y | Z

Справочник по крепежным деталям для автомобилей

23 окт 2019

Галерея4

В целях безопасности и надежности важно правильно выбрать марку и правильно выполнить установку, чтобы обеспечить безопасность на своей машине.

Основные марки стальных болтов и винтов как в британских, так и в метрических единицах показаны в таблице 1 (см. ниже).

ВЕДРО С БОЛТАМИ

Болты из мягкой стали (также называемые классом 2 или метрической 5.8) имеют предел прочности около 385 МПа. Пробная прочность – это нагрузка, которую крепежный элемент выдержит без постоянного схватывания (необратимого повреждения). Болты класса 5 имеют предел прочности 600 МПа, а класс 8 — 840 МПа. Таким образом, чем лучше класс болта, тем большую нагрузку он выдержит, оставаясь при этом эластичным. Когда нагрузка снимается, болт высокого качества возвращается к своей первоначальной длине и остается эластичным, тогда как болт более низкого качества может стать пластичным и постоянно растягиваться.

4

Большинство инженеров используют 60-процентный коэффициент прочности болта на сдвиг, так что это полезное правило, которым вы можете воспользоваться при выборе правильного размера и марки для применения на сдвиг. Я думаю, будет справедливо сказать, что большинство модифицированных автомобилей перепроектированы с точки зрения размеров креплений, и в большинстве случаев это небезопасно, но в некоторых случаях это может сделать вещи похожими на грузовики. Меньшие крепежные детали могут сделать транспортное средство более крутым, но, как однажды сказал один из моих лекторов, если бы тракторы были построены на пределе технических возможностей, ни один фермер не купил бы их, потому что они выглядели бы слишком слабыми. Однако в современных автомобилях мы теперь видим использование гораздо меньших креплений — так что решать вам! Многие модификаторы используют крепежные детали с головкой под торцевой ключ, и все они относятся к классу качества 8.

После выбора правильного размера крепежа выбор марки должен основываться на балансе между прочностью на растяжение, пластичностью и ударной вязкостью. Прочность на растяжение – это предел прочности материала, используемого в застежке. Пластичность — это степень растяжения крепежа, прежде чем он выйдет из строя. Прочность – это сопротивление усталости и способность выдерживать циклические нагрузки.

Таким образом, зная эти факты о физической металлургии, становится легче выбрать правильную марку болта.

Для болта ремня безопасности нам нужна гибкая застежка, которая сильно растягивается перед тем, как сломается, к этому времени стресс от столкновения исчезнет и пассажир будет спасен. По этой причине крепления ремней безопасности относятся к мягкому классу и не должны заменяться высокопрочными болтами, которые достигают своего максимального напряжения и внезапно выходят из строя. Точно так же крепеж класса 2 или неклассифицированный также может использоваться для крыльев, подножек, креплений брандмауэра и других некритических приложений, где напряжения низкие.

Я думаю, что крепеж класса 5 (метрический 8,8) подходит практически для всего остального на модифицированном автомобиле. Они обладают прочностью на растяжение без хрупкости болта класса 8. В подвесках они будут противостоять циклическим нагрузкам, а в других применениях они придадут прочность на сдвиг и зажатие без ослабления из-за пластичности или чрезмерного затягивания.

Для критических ситуаций в двигателе, таких как болты головки блока цилиндров и дифференциалов, лучше всего подойдет болт класса 8, где правильное затяжка предварительно натягивает зажимное соединение с минимальным растяжением болта.

4

ГАЙКИ

Гайки обычно изготавливаются из низкоуглеродистой или мягкой стали, как и болты класса 2. Это может показаться странным, но длина и форма резьбы гаек определяются таким образом, чтобы болты могли достигать полной прочности под нагрузкой. Это означает, что если вы перетягиваете крепеж, вы часто сначала сдираете гайку, оставляя болт нетронутым.

Когда вы затягиваете крепеж в соответствии со спецификацией, вы прикладываете предварительную нагрузку, которая противодействует нагрузке в противоположном направлении, а также нагружает крепеж до такой степени, что дополнительная нагрузка не будет растягивать крепеж и вызывать его ослабление.

Правильная затяжка всех крепежных деталей на автомобиле важна, но в менее ответственных местах это достигается с помощью опыта и обычных гаечных ключей. Гаечный ключ рассчитан на определенный размер крепежа; чем больше крепеж, тем длиннее гаечный ключ, чтобы обеспечить правильный крутящий момент от силы «стандартного» человека. Вы все помните, что ученик всегда ломает четвертьдюймовые винты, пока не узнает, что они должны ослабляться на меньших.

4

9Гайки Nyloc 0002 очень распространены в трамваях и в значительной степени заменили старые пружинные шайбы. Они особенно хорошо работают в приложениях, где факторами являются вибрация или вращение, или где затруднен доступ для осмотра при техническом обслуживании. Убедитесь, что хотя бы одна резьба выступает через гайку для правильного зацепления. Не используйте найлок, если тепло расплавит нейлоновый удерживающий материал, и не злоупотребляйте им после того, как он был расстегнут более двух раз.

СОВЕТЫ

  • Располагайте крепежные детали таким образом, чтобы в случае ослабления гайки болт или винт оставались на месте и по-прежнему могли выполнять часть своей работы по позиционированию. Поэтому кладите головы вверх или лицом вперед.
  • Используйте шайбы подходящего размера для хвостовика крепежа. Зазор от 0,5 до 1 мм является нормальным. Большие шайбы могут вызвать проблемы с расположением зажатых компонентов.
  • Убедитесь, что распорные трубки или бобышки установлены внутри полых элементов, которые зажимаются крепежным элементом, чтобы избежать деформации полого элемента во время затяжки или эксплуатационных нагрузок, что может привести к ослаблению крепежного элемента.
  • Подумайте о толщине материала, с которым упираются крепежные детали в кронштейне или элементе, который вы проектируете, чтобы болт не перенапрягал основной материал, вызывая прорезь, которая ухудшает работу и люфт этого соединения.
  • Точно так же убедитесь, что отверстия, которые вы просверливаете, не слишком велики для используемого крепежа, иначе это приведет к ослаблению крепления, дребезжанию и прорезям. Для крепежа менее 6 мм эмпирическим правилом является зазор 0,5 мм, а для 6-16 мм используйте 1 мм в качестве размера отверстия зазора. Я не могу придумать крепеж больше 16 мм, необходимый для трамвая.
  • Крепежные детали из нержавеющей стали отлично смотрятся на компонентах кузова, но убедитесь, что вы заказываете высокопрочные болты у хорошего поставщика для подвески, коллекторов двигателя и приложений с более высокими нагрузками.

Тим Бартроп

Журналист

Архивы Street Machine

Фотография

2013 Производитель и экспортер шестигранных гаек класса 10 в Индии | BigBoltNut

Классы ISO 898-2

Механические свойства Гайки из углеродистой и легированной стали Класс 10

Гайки Класс 10 с указанными значениями пробной нагрузки — крупная резьба

Спецификация ISO 898-2:2013 Grade 10 охватывает гайки из углеродистой стали диаметром от M-6 до M-64. Мы используем материал из высокоуглеродистой стали и сырье из высоколегированной стали для достижения требуемых свойств марки.
10. В этом стандарте есть три популярных класса 8, 10 и 12, которые обозначают твердость материала, прочность и соответствующие механические свойства. Обратитесь к Таблице механических свойств для тонкой прочности.
различия внутри каждого класса.

ISO 898-2:2013 Класс 10

10 Шестигранные гайки, тяжелые шестигранные гайки, контргайки, контргайки и тонкие шестигранные гайки

ISO 898-2:2013 класс 10 Химические свойства

Класс собственности

Материалы и термообработка

Предел химического состава (литой анализ, %) а

С

Р

С

Мн

мин.

макс.

макс.

макс.

мин.

10

УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ, ЗАКАЛЕННАЯ И ОТКАЧЕННАЯ

0,58

0,048

0,058

0,30

ISO 898-2:2013 класс 10 Рекомендуемая твердость

Механические или физические свойства

Твердость по Виккерсу

ВН

Твердость по Бринеллю

НВ

Твердость по Роквеллу

HRc

мин.