Pevnosť Skrutky: Triedy Podľa GOST A Tabuľky, Dekódovanie Označovania A Výpočet šmykovej A ťahovej Pevnosti

Obsah:

Video: Pevnosť Skrutky: Triedy Podľa GOST A Tabuľky, Dekódovanie Označovania A Výpočet šmykovej A ťahovej Pevnosti

Video: Pevnosť Skrutky: Triedy Podľa GOST A Tabuľky, Dekódovanie Označovania A Výpočet šmykovej A ťahovej Pevnosti
Video: Fastener PowerPoint Video 2024, Smieť
Pevnosť Skrutky: Triedy Podľa GOST A Tabuľky, Dekódovanie Označovania A Výpočet šmykovej A ťahovej Pevnosti
Pevnosť Skrutky: Triedy Podľa GOST A Tabuľky, Dekódovanie Označovania A Výpočet šmykovej A ťahovej Pevnosti
Anonim

Spojovacie prvky predstavujú na trhu veľký sortiment. Môžu byť použité ako na obvyklé spojenie rôznych častí štruktúr, tak aj na to, aby systém vydržal zvýšené zaťaženie, bol spoľahlivejší.

Voľba kategórie pevnosti skrutiek priamo závisí od účelu, na ktorý sa konštrukcia použije.

Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok

Hlavné triedy

Skrutka je valcovým zapínaním so závitom na vonkajšej strane . Obvykle má šesťhrannú hlavu vyrobenú pre kľúč. Pripojenie sa vykonáva pomocou matice alebo iného závitového otvoru. Pred vytvorením skrutkových spojov boli skrutky nazývané akékoľvek výrobky vo forme tyče.

Konštrukcia skrutky je nasledovná.

Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok

Hlava

S jeho pomocou sa zvyšku upevňovacieho prvku prenáša krútiaci moment … Môže mať šesťhranný, polkruhový, polkruhový so skrutkou, valcový, valcový so šesťhranným zahĺbením, zapustený a zapustený skrutkou.

Obrázok
Obrázok

Valcová tyč

Je rozdelená do niekoľkých typov:

  • štandard;
  • na inštaláciu do otvoru s medzerou;
  • na montáž do otvoru výstružníka;
  • so stopkou zmenšeného priemeru bez závitu.
Obrázok
Obrázok

skrutka

Môže mať nasledujúce formy:

  • okrúhly;
  • krídlová matica;
  • šesťhran (so skosením nízke / vysoké / normálne, korunkové a štrbinové).

Existuje mnoho typov skrutiek, všetko závisí od toho, aké vlastnosti by mala mať konštrukcia počas prevádzky. Trieda pevnosti skrutiek popisuje ich mechanické vlastnosti.

Na základe najobľúbenejších tabuliek môžete pochopiť, že táto trieda je hlavná.

Obrázok
Obrázok

Pevnosť je vlastnosť výrobku, ktorá sa vyznačuje odolnosťou voči zničeniu vonkajšími faktormi . Každý výrobca musí uviesť pevnosť výrobku, aby počas inštalácie alebo montáže bolo zrejmé, či sú spojovacie prvky pre určité prípady vhodné. Sila sa meria dvoma číslami oddelenými bodkou alebo dvojciferným a jednociferným číslom oddelenými bodkou:

  • 3.6 - spojovacie prvky vyrobené z nelegovanej ocele, dodatočné tvrdenie nie je aplikované;
  • 4.6 - používané na výrobu uhlíkovej ocele;
  • 5.6 - sú vyrobené z ocele bez konečného popúšťania;
  • 6.6, 6.8 - hardvér vyrobený z uhlíkovej ocele, bez nečistôt;
  • 8.8 - do ocele sa pridávajú komponenty ako chróm, mangán alebo bór; hotový kov sa navyše temperuje pri teplotách nad 400 ° C;
  • 9.8 - má minimum rozdielov oproti predchádzajúcej triede a vyššiu pevnosť;
  • 10.9 - na výrobu takýchto skrutiek sa oceľ odoberá s ďalšími prísadami a temperuje sa pri 340- 425 ° C;
  • 12.9 - používa sa nehrdzavejúca alebo legovaná oceľ.
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok

Prvé číslo znamená pevnosť v ťahu (1/100 N / mm2 alebo 1/10 kg / mm2) , to znamená, že 1 milimeter štvorcovej skrutky 3,6 vydrží prestávku 30 kilogramov. Druhé číslo je percento medze klzu k pevnosti v ťahu. To znamená, že skrutka 3,6 sa nedeformuje až do sily 180 N / mm2 alebo 18 kg / mm2 (60% medznej pevnosti).

Na základe hodnôt pevnosti sú spojovacie skrutky rozdelené do nasledujúcich možností

  • Roztrhnutie v ťahu na vnútornom priemere skrutky. Čím vyššia je pevnosť spojovacieho prvku, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa skrutka pri zaťažení zdeformuje, to znamená, že sa natiahne.
  • Funguje na prerezaní skrutky v dvoch rovinách. Čím nižšia je pevnosť, tým väčšia je pravdepodobnosť, že držiak zlyhá.
  • Pevnosť v ťahu a šmyku - Strihá hlavu skrutky.
  • Trecie - tu dochádza k drveniu materiálu pod spojovacími prvkami, to znamená, že fungujú na strih, ale s vysokým napätím spojovacích prvkov.
Obrázok
Obrázok

Výťažok - to je najväčšie zaťaženie, s nárastom, v ktorom dochádza k deformácii, ktorú nemožno v budúcnosti obnoviť, to znamená, že skrutkové spojenie sa po určitých akciách predĺži. Čím ťažšia konštrukcia vydrží, tým vyšší je prietok. Pri výpočte zaťaženia obvykle vezmite 1/2 alebo 1/3 medze klzu. Ako príklad zvážte kuchynskú lyžicu - jej ohnutím na jednu stranu vznikne iný predmet. Tekutosť bola zlomená - to viedlo k deformácii, ale samotný materiál sa nerozbil. Možno dospieť k záveru, že elasticita ocele je vyššia ako jej výťažok.

Ďalším predmetom je nôž, ktorý sa pri ohnutí zlomí. V dôsledku toho je pevnosť a výťažnosť rovnaká. Výrobky s takýmito vlastnosťami sa tiež nazývajú krehké. Medza pevnosti v ťahu - zmena veľkosti a tvaru materiálu pod vplyvom vonkajších faktorov, pričom výrobok nie je zničený. Inými slovami, je to percento predĺženia materiálu v porovnaní s pôvodnou vzorkou. Táto charakteristika ukazuje dĺžku skrutky pred zlomením. Klasifikácia veľkostí - čím väčšia je plocha, tým väčšia je torzná odolnosť.

Dĺžka skrutky sa volí podľa hrúbky spájaných dielov.

Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok

Spojovacie prvky sú tiež delené takýmto indikátorom ako presnosťou. Pri výrobe sa používajú rôzne metódy závitovania a povrchovej úpravy. Môže byť vyvýšený, normálny a drsný.

  • C je hrubá presnosť . Tieto upevňovacie prvky sú vhodné pre otvory o 2-3 mm väčšie ako samotná tyč. Pri takom rozdiele priemerov sa kĺby môžu pohybovať.
  • B je normálna presnosť . Spojovacie prvky sú inštalované v otvoroch o 1-1,5 mm širších ako tyč. V porovnaní s predchádzajúcou triedou podliehajú menšej deformácii.
  • A - vysoká presnosť … Otvory pre túto skupinu skrutiek môžu byť širšie o 0,25-0,3 mm. Spojovacie prvky majú pomerne vysoké náklady, pretože sa vyrábajú sústružením.

Pri spojovacích prvkoch z nehrdzavejúcej ocele neuvádzajú triedu, ale pevnosť v ťahu, ich označenie je odlišné - A2 a A4, kde:

  • A je austenitická štruktúra ocele (vysokoteplotné železo s kryštalickou mriežkou GCC);
  • čísla 2 a 4 sú označením chemického zloženia materiálu.
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok

Nerezové skrutky majú 3 indikátory pevnosti - 50, 70, 80 . Na výrobu skrutiek s vysokou pevnosťou sa používajú zliatiny s vyššou tvrdosťou a pevnosťou. Takéto materiály sú drahšie ako uhlíková oceľ. Trieda pevnosti sa líši - 6,6, 8,8, 9,8, 10,9, 12,9. Na zvýšenie výkonu sa tiež vykonáva fáza tepelného spracovania, ktorá mení chemické zloženie a štruktúru materiálu. Možná prevádzka pri teplotách pod 40 ° C - má označenie U. 40-65 ° C je označené ako HL.

Tvrdosť skrutky je schopnosť materiálu odolávať prieniku iného telesa na jeho povrch. Tvrdosť skrutky sa meria Brinellom, Rockwellom a Vickersom. Skúšky tvrdosti Brinell sa vykonávajú na testeri tvrdosti, tvrdená guľa s priemerom 2,5, 5 alebo 10 milimetrov slúži ako indeter (lisovaný predmet). Veľkosť závisí od hrúbky testovaného materiálu. Odsadenie prebieha do 10-30 sekúnd, čas závisí aj od testovaného materiálu. Výsledný výtlačok sa potom zmeria pomocou lupy Brinell v dvoch smeroch. Pomer aplikovaného zaťaženia k povrchu priehlbiny je definíciou tvrdosti.

Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok

Na odsadení je založená aj Rockwellova metóda . Diamantový kužeľ funguje ako ukazovateľ tvrdých zliatin a oceľová guľa s priemerom 1,6 milimetra pre mäkšie zliatiny. Pri tejto metóde sa test vykonáva v dvoch fázach. Najprv sa použije predpätie, aby sa materiál a hrot dostali do tesného kontaktu. Potom hlavné zaťaženie na krátky čas pokračuje. Po odstránení pracovného zaťaženia sa zmeria tvrdosť. To znamená, že výpočty budú vykonávané podľa hĺbky, v ktorej indeter zostáva, s aplikovaným predpätím. Pri tejto metóde sa rozlišujú 3 skupiny tvrdosti:

  • HRA - pre extra tvrdé kovy;
  • HRB - pre relatívne mäkké kovy;
  • HRC - pre relatívne tvrdé kovy.

Vickersova tvrdosť je daná šírkou potlače . Zalisovaný hrot je diamantová pyramída so štyrmi tvárami. Merané výpočtom pomeru zaťaženia k ploche výslednej značky. Merania sa vykonávajú pod mikroskopom namontovaným na zariadení. Táto metóda sa vyznačuje zvýšenou presnosťou a precitlivenosťou. Metódy merania používané v súlade s GOST v sovietskych časoch neumožnili určiť všetky maximálne prípustné zaťaženia spojovacích prvkov, preto boli vyrobené materiály zlej kvality.

Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok

Hlavné typy skrutiek

Lemeshny … S jeho pomocou sú pripevnené zavesené ťažké konštrukcie. Najčastejšie sa používa v poľnohospodárstve.

Obrázok
Obrázok

Nábytok . Hlavným rozdielom je, že niť nie je aplikovaná na celú tyč. Hlava je hladká - to sa robí tak, aby skrutka nevyčnievala nad rovinu. Okrem výroby nábytku našiel tento spojovací prvok svoje uplatnenie aj v stavebníctve.

Obrázok
Obrázok

Cesta . Používa sa pri inštalácii plotov. Vyznačuje sa polkruhovou hlavou, pod ktorou je štvorcová opierka hlavy. Vďaka tomuto dizajnu sú prvky pevne pripevnené.

Obrázok
Obrázok

Mechanické inžinierstvo … Najpopulárnejší typ používaný vo výrobe automobilov.

Skrutky kolies sú vysoko odolné a odolné voči nepriaznivým faktorom.

Obrázok
Obrázok

Cestovanie . Používa sa pri stavbe železníc, zvyčajne sa používa na spájanie častí koľajníc. Niť je nanesená na menej ako polovicu drieku.

Obrázok
Obrázok

Značenie

Všetky upevňovacie prvky sú označené podľa noriem:

  • GOST;
  • ISO je systém zavedený vo väčšine štátov od roku 1964;
  • DIN je systém vytvorený v Nemecku.

Pri zohľadnení všetkých požiadaviek a noriem sa na hlavu skrutky používajú tieto označenia:

  • pevnostná trieda suroviny, z ktorej boli spojovacie prvky vyrobené;
  • značka závodu výrobcu;
  • smer závitu (zvyčajne je označený iba ľavý smer, pravý nie je označený).

Aplikované značky môžu byť buď hĺbkové alebo konvexné. Ich veľkosť určí sám výrobca.

Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok

V súlade s normami GOST sú na skrutky použité nasledujúce označenia

  • Bolt - názov upevňovacieho prvku.
  • Presnosť skrutky. Má písmenové dekódovanie A, B, C.
  • Tretím je číslo výkonu. Môže to byť 1, 2, 3 alebo 4. Prvé predstavenie nie je vždy uvedené.
  • Písmenové označenie typu vlákna. Metrické - M, kužeľové - K, lichobežníkové - Tr.
  • Veľkosť priemeru závitu je obvykle uvedená v milimetroch.
  • Stúpanie závitu v milimetroch. Môže byť veľký alebo základný (1,75 milimetra) a malý (1,25 milimetra).
  • Smer závitu LH je ľavotočivý, pravý závit nie je nijako označený.
  • Presné vyrezávanie. Môže to byť v poriadku - 4, stredné - 6, drsné - 8.
  • Dĺžka zapínania.
  • Trieda pevnosti - 3,6; 4,6; 4,8; 5,6; 5,8; 6,6; 6,8; 8,8; 9,8; 10,9; 12.9.
  • Písmenové označenie C alebo A, to znamená použitie pokojnej alebo voľne rezanej ocele. Toto označenie je vhodné iba pre skrutky s pevnosťou do 6,8. Ak je pevnosť vyššia ako 8,8, potom sa namiesto tohto označenia použije trieda ocele.
  • Číslo od 01 do 13 - tieto čísla označujú typ povlaku.
  • Posledným je tiež digitálne označenie hrúbky povlaku.
Obrázok
Obrázok

Ako to zistiť?

Hlavnými parametrami na meranie rozmerov spojovacích prvkov sú dĺžka, hrúbka a výška . Na určenie týchto parametrov musíte najskôr vizuálne pochopiť, aký typ skrutky je k dispozícii. Priemer spojovacieho prvku je možné merať pomocou posuvného meradla alebo pravítka. Meranie presnosti sa vykonáva pomocou kalibračnej súpravy PR-NOT-prechod neprejde, to znamená, že jedna súčasť je naskrutkovaná na kotvu, druhá nie. Dĺžka sa meria aj pomocou posuvného meradla alebo pravítka.

Merania skrutiek sú uvedené:

  • M - závit;
  • D je veľkosť priemeru závitu;
  • P - rozstup závitov;
  • L - veľkosť skrutky (dĺžka).
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok

Priemer závitu sa meria rovnakým spôsobom ako pri meraní skrutiek . Priemer závitu matíc je ťažšie určiť. Označenie zvyčajne charakterizuje vonkajší priemer skrutky, ktorá bude zaskrutkovaná do matice, to znamená, že otvor pre maticu bude menší. Presnosť priemeru je možné merať aj pomocou súpravy PR-NOT. Tu stojí za to pripomenúť, že veľkosť matice môže byť znížená, normálna a zvýšená.

Pri stavbe sa spojenie štruktúr vykonáva hlavne pomocou skrutkových spojov. Ich hlavnou výhodou je jednoduchá inštalácia, najmä ak vezmeme na porovnanie zváracie spoje . Vzorce použité na výpočet ťahových spojov závisia od základného materiálu (betón, oceľ, malty a kombinácie materiálov).

Výpočet roztrhnutia kotvových spojovacích prvkov prebieha už v zariadení v súlade s priloženými dokumentmi.

Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok

Hlavnou podmienkou inštalácie spojovacích prvkov je držanie skrutiek všeobecnej konštrukcie … Najvyššia nosnosť závesných kotiev z legovanej ocele. Sila ďalších nárazov môže byť dynamická, statická a maximálna. Dodatočná zaťažovacia hmotnosť nepresahuje 25% vypínacej sily drieku skrutky.

Metóda skrutkovania je v modernom svete veľmi populárna. Na základe všetkých charakteristík môžete zdôrazniť body, ktorým by ste pri výbere mali venovať osobitnú pozornosť:

  • oblasť činnosti, kde sa bude upevnenie uplatňovať;
  • dizajn hlavy;
  • použitý materiál;
  • pevnosť;
  • existuje ďalší ochranný povlak;
  • označenie podľa GOST.

Odporúča: