Pultin Lujuus: GOST -luokan Ja Taulukon Mukaiset Luokat, Merkintöjen Dekoodaus Ja Leikkaus- Ja Vetolujuuden Laskeminen

Sisällysluettelo:

Video: Pultin Lujuus: GOST -luokan Ja Taulukon Mukaiset Luokat, Merkintöjen Dekoodaus Ja Leikkaus- Ja Vetolujuuden Laskeminen

Video: Pultin Lujuus: GOST -luokan Ja Taulukon Mukaiset Luokat, Merkintöjen Dekoodaus Ja Leikkaus- Ja Vetolujuuden Laskeminen
Video: 2X DEEP FRIED JAPANESE BIG MAC DOUBLE CHEESE BURGERS !!!! * MUKBANG * | Nomnomsammieboy 2024, Huhtikuu
Pultin Lujuus: GOST -luokan Ja Taulukon Mukaiset Luokat, Merkintöjen Dekoodaus Ja Leikkaus- Ja Vetolujuuden Laskeminen
Pultin Lujuus: GOST -luokan Ja Taulukon Mukaiset Luokat, Merkintöjen Dekoodaus Ja Leikkaus- Ja Vetolujuuden Laskeminen
Anonim

Kiinnittimet edustavat laajaa valikoimaa markkinoilla. Niitä voidaan käyttää sekä rakenteiden eri osien tavanomaiseen liittämiseen että järjestelmän kestävyyden lisäämiseen, jotta ne olisivat luotettavampia.

Pultin lujuusluokan valinta riippuu suoraan siitä, mihin tarkoitukseen rakennetta käytetään.

Kuva
Kuva
Kuva
Kuva

Pääluokat

Pultti on lieriömäinen kiinnitin, jonka ulkopuolella on kierre . Yleensä siinä on kuusiokoloavain jakoavaimelle. Liitäntä tehdään mutterilla tai muulla kierrereiällä. Ennen ruuvikiinnikkeiden luomista pultteja kutsuttiin mihin tahansa tuotteisiin tangon muodossa.

Pultin rakenne on seuraava.

Kuva
Kuva
Kuva
Kuva

Pää

Sen avulla loput kiinnittimestä siirtyvät vääntömomenttiin … Siinä voi olla kuusikulmainen, puolipyöreä, puolipyöreä ruuvilla, lieriömäinen, lieriömäinen kuusikulmainen syvennys, upotettu ja upotettu ruuvilla.

Kuva
Kuva

Lieriömäinen sauva

Se on jaettu useisiin tyyppeihin:

  • vakio;
  • asennettavaksi reikään, jossa on rako;
  • asennettavaksi reamer -reikään;
  • halkaisijaltaan pienemmällä varrella ilman kierrettä.
Kuva
Kuva

ruuvi

Se voi olla seuraavissa muodoissa:

  • pyöristää;
  • siipimutteri;
  • hex (viisteillä matala / korkea / normaali, kruunu ja lovi).

Pultteja on monenlaisia, kaikki riippuu siitä, mitä ominaisuuksia rakenteella pitäisi olla käytön aikana. Ruuvien lujuusluokka kuvaa niiden mekaanisia ominaisuuksia.

Suosituimpien taulukoiden perusteella voit ymmärtää, että tämä luokka on tärkein.

Kuva
Kuva

Vahvuus on tuotteen ominaisuus, jolle on tunnusomaista vastustuskyky ulkoisille tekijöille . Valmistajan on ilmoitettava tuotteen lujuus, jotta asennuksen tai kokoonpanon aikana on selvää, sopivatko kiinnikkeet tietyissä tapauksissa. Vahvuus mitataan kahdella numerolla, jotka on erotettu pisteellä, tai kaksinumeroisella ja yksinumeroisella numerolla, joka on myös erotettu pisteellä:

  • 3.6 - seostamattomasta teräksestä valmistetut liitososat, lisäkarkaisua ei käytetä;
  • 4.6 - käytetään hiiliteräksen tuotantoon;
  • 5.6 - on valmistettu teräksestä ilman lopullista karkaisua;
  • 6.6, 6.8 - metalliteräkset, ilman epäpuhtauksia;
  • 8.8 - teräkseen lisätään komponentteja, kuten kromia, mangaania tai booria; lisäksi valmis metalli karkaistaan yli 400 ° C: n lämpötiloissa;
  • 9.8 - sillä on vähintään eroja edelliseen luokkaan ja suurempi lujuus;
  • 10.9 - tällaisten pulttien valmistuksessa teräs otetaan lisäaineilla ja karkaisu 340-425 ° C: ssa;
  • 12.9 - käytetään ruostumatonta tai seosterästä.
Kuva
Kuva
Kuva
Kuva

Ensimmäinen numero tarkoittaa vetolujuutta (1/100 N / mm2 tai 1/10 kg / mm2) , toisin sanoen yksi millimetri neliöruuvia 3.6 kestää 30 kilogramman katkeamisen. Toinen luku on prosenttiosuus myötölujuudesta vetolujuuteen. Toisin sanoen 3,6 pultti ei muodostu 180 N / mm2 tai 18 kg / mm2 voimaan asti (60% lopullisesta lujuudesta).

Liitospultit on jaettu lujuusarvojen perusteella seuraaviin vaihtoehtoihin

  • Vetomurtuma pultin sisähalkaisijaan. Mitä suurempi kiinnittimen lujuus on, sitä todennäköisemmin pultti muodostuu kuormituksen alaisena eli venyy.
  • Toimii leikkaamaan pultti kahteen tasoon. Mitä pienempi lujuus, sitä suurempi on todennäköisyys, että kiinnitys epäonnistuu.
  • Vetolujuus ja leikkaus - Leikkaa pultin pään.
  • Kitka - tässä on materiaalin murskaus kiinnittimien alla, eli ne toimivat leikkauksessa, mutta kiinnittimien suuri jännitys.
Kuva
Kuva

Saanto - tämä on suurin kuorma, jossa kasvaa muodonmuutoksia, joita ei voida palauttaa tulevaisuudessa, eli ruuviliitoksen pituus kasvaa tiettyjen toimintojen jälkeen. Mitä raskaampaa rakenne kestää, sitä suurempi virtausnopeus. Kuormitusta laskettaessa otetaan yleensä 1/2 tai 1/3 myötölujuudesta. Harkitse esimerkiksi keittiölusikkaa - taivuttamalla sitä toiselle puolelle luodaan eri esine. Juoksevuus rikkoutui - tämä johti muodonmuutokseen, mutta itse materiaali ei rikkoutunut. Voidaan päätellä, että teräksen kimmoisuus on suurempi kuin sen saanto.

Toinen esine on veitsi, joka rikkoutuu taivutettaessa. Näin ollen lujuuden ja tuoton vahvuus on sama. Tuotteita, joilla on tällaisia ominaisuuksia, kutsutaan myös hauraiksi. Vetoraja - materiaalin koon ja muodon muutos ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta, kun tuote ei tuhoudu. Toisin sanoen se on materiaalin venymäprosentti verrattuna alkuperäiseen näytteeseen. Tämä ominaisuus osoittaa pultin pituuden ennen rikkoutumista. Kokoluokitus - mitä suurempi alue, sitä suurempi vääntövastus.

Pultin pituus valitaan liitettävien osien paksuuden mukaan.

Kuva
Kuva
Kuva
Kuva

Kiinnittimet jaetaan myös sellaisella indikaattorilla kuin tarkkuus. Tuotannossa käytetään erilaisia kierre- ja pintakäsittelymenetelmiä. Se voi olla kohonnut, normaali ja karkea.

  • C on karkea tarkkuus . Nämä kiinnikkeet sopivat reikiin, jotka ovat 2-3 mm suurempia kuin varsi itse. Tällaisella halkaisijaerolla nivelet voivat liikkua.
  • B on normaali tarkkuus . Liitososat asennetaan reikiin, jotka ovat 1-1,5 mm leveämpiä kuin tanko. Ne antavat vähemmän muodonmuutoksia verrattuna edelliseen luokkaan.
  • A - korkea tarkkuus … Tämän pulttiryhmän reiät voivat olla 0,25-0,3 mm leveämpiä. Kiinnittimillä on melko korkeat kustannukset, koska ne valmistetaan sorvaamalla.

Ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla kiinnikkeillä ne eivät osoita luokkaa, vaan vetolujuutta, niiden nimitys on erilainen - A2 ja A4, missä:

  • A on teräksen austeniittinen rakenne (korkean lämpötilan rauta, jossa on kiteinen GCC-hila);
  • numerot 2 ja 4 tarkoittavat materiaalin kemiallista koostumusta.
Kuva
Kuva
Kuva
Kuva

Ruostumattomissa pulteissa on 3 lujuusindikaattoria - 50, 70, 80 . Lujien pulttien valmistuksessa käytetään seoksia, joilla on suurempi kovuus ja lujuus. Tällaiset materiaalit ovat kalliimpia kuin hiiliteräs. Vahvuusluokka vaihtelee - 6,6, 8,8, 9,8, 10,9, 12,9. Suorituskyvyn parantamiseksi suoritetaan myös lämpökäsittelyvaihe, joka muuttaa materiaalin kemiallista koostumusta ja rakennetta. Mahdollinen käyttö alle 40 ° C lämpötiloissa - merkinnällä U. 40-65 ° C on merkitty HL.

Pultin kovuus on materiaalin kyky vastustaa toisen kappaleen tunkeutumista sen pintaan. Pultin kovuus mitataan Brinell, Rockwell ja Vickers. Brinell -kovuuskokeet suoritetaan kovuusmittarilla, karkaistulla pallolla, jonka halkaisija on 2,5, 5 tai 10 millimetriä, on indeteri (puristettu esine). Koko riippuu testattavan materiaalin paksuudesta. Syvennys tapahtuu 10-30 sekunnin kuluessa, aika riippuu myös testatusta materiaalista. Tulos mitataan sitten Brinellin suurennuslasilla kahteen suuntaan. Käytetyn kuorman suhde sisennyksen pintaan on kovuuden määritelmä.

Kuva
Kuva
Kuva
Kuva

Rockwellin menetelmä perustuu myös sisennykseen . Timanttikartio toimii kovien seosten indikaattorina ja teräksinen pallo, jonka halkaisija on 1,6 millimetriä pehmeämmille seoksille. Tässä menetelmässä testi suoritetaan kahdessa vaiheessa. Ensin käytetään esijännitystä, jotta materiaali ja kärki tulevat kosketuksiin. Sitten pääkuorma jatkuu lyhyen aikaa. Kun työkuorma on poistettu, kovuus mitataan. Toisin sanoen laskelmat suoritetaan sen syvyyden mukaan, jolla indeter pysyy, käytetyn esijännityksen kanssa. Tässä menetelmässä erotetaan 3 kovuusryhmää:

  • HRA - erittäin koville metalleille;
  • HRB - suhteellisen pehmeille metalleille;
  • HRC - suhteellisen koville metalleille.

Vickersin kovuus määräytyy tulosteen leveyden mukaan . Puristettu kärki on timanttipyramidi, jossa on neljä kasvot. Mitattu laskemalla kuorman suhde tuloksena olevan merkin alueeseen. Mittaukset tehdään laitteeseen asennetulla mikroskoopilla. Tälle menetelmälle on ominaista lisääntynyt tarkkuus ja yliherkkyys. Neuvostoliiton aikana GOST: n mukaisesti käytetyt mittausmenetelmät eivät mahdollistaneet kiinnittimien kaikkien suurimpien sallittujen kuormien määrittämistä, joten valmistetut materiaalit olivat huonolaatuisia.

Kuva
Kuva
Kuva
Kuva

Ruuvien päätyypit

Lemeshny … Sen avulla kiinnitetään raskaat rakenteet. Useimmiten käytetään maataloudessa.

Kuva
Kuva

Huonekalut . Tärkein ero on, että lankaa ei levitetä koko tangon päälle. Pää on sileä - tämä tehdään niin, että pultti ei ulkone tason yläpuolelle. Huonekalujen valmistuksen lisäksi tämä kiinnitin on löytänyt sovelluksensa rakentamisessa.

Kuva
Kuva

Tie . Käytetään aitojen asennuksessa. Se erottuu puolipyöreästä päästä, jonka alla on neliömäinen niskatuki. Tämän rakenteen ansiosta elementit on kiinnitetty tiukasti.

Kuva
Kuva

Mekaaninen suunnittelu … Suosituin tyyppi autojen valmistuksessa.

Pyörän pultit ovat erittäin kestäviä ja kestävät haitallisia tekijöitä.

Kuva
Kuva

Matkustaa . Sitä käytetään rautateiden rakentamisessa, ja sitä käytetään yleensä kiskojen osien yhdistämiseen. Lanka kiinnitetään alle puoleen varresta.

Kuva
Kuva

Merkintä

Kaikki kiinnikkeet on merkitty standardien mukaisesti:

  • GOST;
  • ISO on järjestelmä, joka on otettu käyttöön useimmissa osavaltioissa vuodesta 1964;
  • DIN on Saksassa luotu järjestelmä.

Kun otetaan huomioon kaikki vaatimukset ja standardit, pultin päähän sovelletaan seuraavia nimityksiä:

  • sen raaka -aineen lujuusluokka, josta kiinnittimet valmistettiin;
  • valmistajan laitoksen merkki;
  • langan suunta (yleensä vain vasen suunta on ilmoitettu, oikea ei merkitty).

Levitetyt merkit voivat olla joko syvällisiä tai kuperia. Niiden koon päättää valmistaja itse.

Kuva
Kuva
Kuva
Kuva

GOST -standardien mukaisesti ruuveihin sovelletaan seuraavia nimityksiä

  • Pultti - kiinnittimen nimi.
  • Pultin tarkkuus. Siinä on kirjain A, B, C.
  • Kolmas on suoritusnumero. Se voi olla 1, 2, 3 tai 4. Ensimmäistä suoritusta ei aina ilmoiteta.
  • Langan tyypin kirjainmerkintä. Metrinen - M, kartiomainen - K, puolisuunnikas - Tr.
  • Langan halkaisijan koko ilmoitetaan yleensä millimetreinä.
  • Kierteen nousu millimetreinä. Se voi olla suuri tai perus (1,75 millimetriä) ja pieni (1,25 millimetriä).
  • LH-kierteen suunta on vasenkätinen, oikeanpuoleista lankaa ei ole merkitty millään tavalla.
  • Tarkka veistäminen. Se voi olla hieno - 4, keskikokoinen - 6, karkea - 8.
  • Kiinnittimen pituus.
  • Voimakkuusluokka - 3,6; 4,6; 4,8; 5,6; 5,8; 6,6; 6,8; 8,8; 9,8; 10,9; 12.9.
  • Kirjainmerkintä C tai A, eli rauhallisen tai vapaasti leikkaavan teräksen käyttö. Tämä merkintä sopii vain pulteille, joiden lujuus on enintään 6,8. Jos lujuus on suurempi kuin 8,8, tämän merkinnän sijasta käytetään teräslajia.
  • Numero 01-13 - nämä numerot osoittavat pinnoitteen tyypin.
  • Viimeinen on myös pinnoitteen paksuuden digitaalinen merkintä.
Kuva
Kuva

Kuinka selvittää?

Pääparametrit kiinnikkeiden mittojen mittaamiseen ovat pituus, paksuus ja korkeus . Näiden parametrien määrittämiseksi sinun on ensin ymmärrettävä visuaalisesti, minkä tyyppinen pultti on käytettävissä. Kiinnittimen halkaisija voidaan mitata nippusiteellä tai viivalla. Tarkkuusmittaus suoritetaan PR-NOT-kalibrointisarjalla-pass-not pass, eli yksi komponentti ruuvataan ankkuriin, toinen ei. Pituus mitataan myös paksuus- tai viivoitimella.

Ruuvin mitat on ilmoitettu:

  • M - lanka;
  • D on kierteen halkaisijan koko;
  • P - kierteen nousu;
  • L - pultin koko (pituus).
Kuva
Kuva
Kuva
Kuva

Kierteen halkaisija mitataan samalla tavalla kuin pulttimittauksissa . Muttereiden kierteen halkaisija on vaikeampi määrittää. Yleensä merkintä kuvaa pultin ulkohalkaisijaa, joka ruuvataan mutteriin, eli mutterireikä on pienempi. Halkaisijan tarkkuus voidaan mitata myös PR-NOT-sarjan avulla. Tässä on syytä muistaa, että mutterin kokoa voidaan pienentää, normaalia ja lisätä.

Rakentamisen aikana rakenteiden liittäminen suoritetaan pääasiassa ruuviliitoksilla. Niiden tärkein etu on helppo asennus, varsinkin jos vertaamme hitsausliitoksia . Vetosaumojen laskemiseen käytettävät kaavat riippuvat perusmateriaalista (betoni, teräs, laastit ja materiaaliyhdistelmät).

Ankkurikiinnikkeiden murtuminen lasketaan jo laitoksessa liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.

Kuva
Kuva
Kuva
Kuva

Pääedellytys kiinnikkeiden asentamiselle on yleisen rakenteen pultit … Ripustettavien seosteräsankkureiden suurin kantavuus. Lisäiskujen voima voi olla dynaaminen, staattinen ja suurin. Lisäkuorma ei ylitä 25% pultin varren murtovoimasta.

Ruuvimenetelmästä on tullut erittäin suosittu nykymaailmassa. Kaikkien ominaisuuksien perusteella voit korostaa kohtia, joihin sinun on kiinnitettävä erityistä huomiota valittaessa:

  • toiminta -ala, jolla kiinnitystä käytetään;
  • pään suunnittelu;
  • käytetty materiaali;
  • vahvuus;
  • onko olemassa ylimääräinen suojapinnoite;
  • merkintä GOST: n mukaan.

Suositeltava: