Napady

Utahovací momenty šroubů – tabulka

Bolt DIN 933 je jedním z nejprodávanějších kování ve stavebnictví. Navzdory přísně regulovanému provedení německou normou DIN existuje velké množství variant šroubů. Důvodem jsou různé požadavky na stavební projekty.

Šrouby DIN 933 se liší třídou pevnosti, třídou přesnosti a materiálem výroby. Rozměry průměru a délky tyče lze přičíst geometrickým charakteristikám a výběr šroubů je v tomto případě určen rozměry konstrukce, ve které jsou instalovány.

Třída pevnosti šestihranných šroubů z uhlíkové oceli DIN 933 se pohybuje od 3.6 do 12.9. Tato charakteristika odráží pevnost kovu v tahu a je označena dvěma čísly oddělenými tečkou. Pokud má spojovací prvek pevnostní třídu 8.8 a vyšší, je hodnota vyznačena na každém spojovacím prvku bez ohledu na geometrické parametry. Vysoká pevnostní třída je výhodou, která se otevřeně říká.

Uvažujme na příkladu DIN 933 šestihranný šroub M8x60 třídy pevnosti 10.9 hodnoty těchto hodnot.

„10“ x 100 – hodnota pevnosti v tahu materiálu, N/mm2 nebo kgf/cm2

„9“ x „10“ / 10 – hodnota meze kluzu materiálu, N/mm2 nebo kgf/cm2

TOP produkty z našeho katalogu

1.00 ks v balení

4.000 ks v balení

4.00 ks v balení
Další články na téma: Spojovací materiál z nerezové oceli dle norem DIN a GOST v prodeji GOSCREP

Pevnost šroubu v tahu (dočasný odpor) je maximální aplikovaná síla, při jejímž dosažení se spojovací prvek porouchá. Příklady mechanické síly jsou tlak, ohýbání, kroucení a tah struktur. V našem případě 1000 N/mm2 nebo 10197 kgf/cm2.

Mez kluzu materiálu je maximální zatížení na šroub (nebo síla na jednotku plochy průřezu), při kterém začíná plastická deformace nebo samodestrukce výrobku. V našem případě 900 N/mm 2 nebo 882 kgf/cm 2.

1 kilogram síly na čtvereční centimetr = 0.0980665 newtonů na čtvereční milimetr

Tabulka „Mechanické vlastnosti šroubů v závislosti na třídě pevnosti“

Třída pevnosti Pevnost v tahu, MPa Tvrdost podle Vickerse, HV Mez kluzu, MPa
3.6 300 – 330 95 – 250 180 – 190
4.6 400 – 400 120 – 250 240
4.8 400 – 420 130 – 250 320 – 340
5.6 500 155 – 250 300
5.8 500 – 520 160 – 250 400 – 420
6.6 600 190 – 250 360 – 480
6.8 600 190 – 250 640
8.8 800 – 830 250 -335 640 – 660
9.8 900 290 -360 720
10.9 1000 – 1040 320 -380 900 – 940
12.9 1200 – 1220 385 -435 1080 – 1100

Ve své práci byste si měli vybrat šrouby, jejichž mezní hodnoty budou 2-3krát vyšší než požadavky na projekt nebo výpočty.

Náklady na šrouby s vysokou pevností jsou vyšší než standardní, protože při výrobě se používají legované oceli obohacené chromem, niklem a molybdenem. Vysokopevnostní šrouby DIN 933 se nakupují ve velkém pro kritické projekty, kde kromě vysokého statického zatížení existuje konstantní zatížení, zejména vibrace. Vysokopevnostní šrouby jsou relevantní nejen při stavbě mostů, obráběcích strojů a těžkém průmyslu, ale také pro konstrukce, které se nacházejí v těsné blízkosti objektů, které jsou zdrojem neustálých vibrací.

Přečtěte si více
Pěstování křenu na Sibiři - Zeleninová zahrada

Třída přesnosti šestihranných šroubů din933 odráží míru chyby, se kterou je výrobek vyroben. V normách GOST a DIN je obvyklé uvádět třídu přesnosti, protože tato charakteristika přímo souvisí s geometrickými parametry.

Nejmenší chyby jsou povoleny s třídou přesnosti A, velké – třída C. Šrouby podle DIN 933 mohou být pouze ve dvou třídách přesnosti: třída.t. A pro jmenovité průměry od M1,6 do M52 a třídu.t. B – přes M24.

Čím přesněji je spojovací prvek vyroben podle normy, tím méně zářezů a zářezů se objeví ve struktuře během instalace spojovacího prvku. Pokud mezi upevněnými prvky vzniknou mezery, povede to nakonec k oslabení jednotky v důsledku i minimálních vibrací.

Technické vlastnosti šroubů DIN933 jsou také odrazem materiálu, ze kterého je kování vyrobeno. Jak bylo uvedeno výše, vysokopevnostní spojovací prvky jsou vyrobeny z konstrukční legované oceli, která má vysoké pevnostní charakteristiky.

Šestihranné šrouby DIN933 z nerezové oceli mají také stupeň pevnosti. Hodnotu pevnosti v tahu lze rychle určit podle značek na hlavě šroubu. Systém označování tříd nerezové oceli a tříd pevnosti šroubů je následující:

  • A2-50 – měkká ocel (500 N/mm 2 nebo 500 MPa)
  • A2-70 – ocel opracovaná za studena (700 N/mm 2 nebo 700 MPa)
  • A4-80 – vysokopevnostní ocel (800 N/mm 2 nebo 800 MPa)

Pevnostní charakteristiky austenitických slitin (třídy A2 a A4) jsou veřejně dostupné. Pro výpočet maximálního zatížení šroubů je nutné vynásobit odpovídající hodnotu vypočítanou plochou průřezu hardwaru. Níže uvedená tabulka obsahuje údaje z GOST R ISO 3506-1-2009 Mechanické vlastnosti spojovacích prvků vyrobených z korozivzdorné nerezové oceli.

Tabulka „Jmenovitá konstrukční plocha průřezu pro velké a malé závity“

S velkým
stoupání závitu
Nominální
čtverec
vyrovnání
sekce
S malým
stoupání závitu
Nominální
čtverec
vyrovnání
sekce
M1,6 1,27 M8x1 39,2
M2 2,07 M10x1 64,5
M2,5 3,39 M10x1,25 61,2
M3 5,03 M12x1,25 92,1
M4 8,78 M12x1,5 88,1
M5 14,2 M14x1,5 125
M6 20,1 M16x1,5 167
M8 36,6 M18x1,5 216
M10 58 M20x1,5 272
M12 84,3 M22x1,5 333
M14 115 M24x2 384
M16 157 M27x2 496
M18 192 M30x2 621
M20 245 M33x2 761
M22 303 M36x3 865
M24 353 M39x3 1030
M27 459
M30 561
M36 817
M39 976
M33 694

Například pro šrouby DIN 933 M6x25 A2-70 bude vypočtené provozní zatížení 9045 N (20,1 mm 2 x 450 N/mm 2). Výsledná hodnota se vydělí počtem sad šroubů – 20-30 kusů, aby se zabránilo dosažení kritického zatížení při prvním namáhání konstrukce.

Nerezové šrouby se používají nejen pro své antikorozní vlastnosti, ale také v prostředí s maximálními změnami teplot.

Technické vlastnosti šestihranných šroubů DIN 933 poskytují výrobci hardwaru a přímo závisí na kvalitě suroviny.

Tabulka “Mechanické vlastnosti šroubů z nerezové a uhlíkové oceli”

Sestava šroubu nebo šroubu a matice příslušné třídy je navržena tak, aby vytvořila spojení, která lze utáhnout na specifikovanou pevnost šroubu, aniž by došlo k odstranění závitů.

Přečtěte si více
Screening fungicidů pro ochranu dubu letního proti padlí – téma vědeckého článku o zemědělství, lesnictví, rybářství, přečtěte si volný text vědeckovýzkumné práce v elektronické knihovně CyberLeninka

Zkušební zatížení je obvykle 85-95 % meze kluzu a je definováno jako maximální tažná síla, která může být aplikována na šroub, aniž by způsobila jeho plastickou deformaci.

Závit/rozteč mm. Třída pevnosti šroubu
4,6 5,8 8,8 10,9 12,9
Utahovací moment N*m
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


Důležité upřesnění: jakákoli tabulka normalizovaných hodnot je vhodná pouze pro nové šrouby a matice, které nebyly dříve použity. Opakované použití závitových spojů zvyšuje tření v upevňovacím systému.

– Správně utažený šroub se trochu natahuje, ale nepřesahuje oblast své elastické deformace. Je pod stálým napětím, udržuje utahovací sílu a vykazuje odolnost proti únavovému selhání.

— Příliš dotažený šroub se natáhne za hranice elastického prodloužení, což vede k jeho nevratné plastické deformaci a následné destrukci.

— Nedostatečně utažený šroub umožňuje mírnou mezeru mezi spojovanými obrobky, která se zvětší po konstantním dynamickém zatížení nebo jiném provozním zatížení. Mezera ve spojení znamená, že neexistuje žádné předpětí, což nevyhnutelně povede k selhání spojení.

Tabulka 1. Utahovací momenty – šroub (šroub) bez povlaku (černý), koeficient tření 0,14.

Velká řezba

Průměr závitu Třída pevnosti
5.6 8.8 10.9 12.9
Nm ft lb Nm ft lb Nm ft lb Nm ft lb
M3 0.6 0.44 1.37 1.01 1.92 1.42 2.3 1.7
M4 1.37 1.01 3.1 2.29 4.4 3.05 5.25 3.87
M5 2.7 1.99 6.15 4.54 8.65 6.38 10.4 7.6
M6 4.6 3.3 10.5 7.7 15 11 18 13
M7 7.6 5.6 17.5 12.9 25 18.4 29 21.3
M8 11 8.1 26 19 36 26 43 31
M10 22 16 51 37 72 53 87 64
M12 39 28 89 65 125 92 150 110
M14 62 45 141 103 198 146 240 117
M16 95 70 215 158 305 224 365 269
M18 130 95 295 217 420 309 500 368
M20 184 135 420 309 590 435 710 523
M22 250 184 570 420 800 590 960 708
M24 315 232 725 534 1020 752 1220 899
M27 470 346 1070 789 1510 1113 1810 1334
M30 635 468 1450 1069 2050 1511 2450 1806
M33 865 637 1970 1452 2770 2042 3330 2455
M36 1111 819 2530 1865 3560 2625 4280 3156
M39 1440 1062 3290 2426 4620 3407 5550 7093
Přečtěte si více
Rum: odkud pochází a proč se mu tak říká

Jemná nit

Průměr závitu Třída pevnosti
8.8 10.9 12.9
Nm ft lb Nm ft lb Nm ft lb
M8x1 27 19 38 28 45 33
M10x1,25 52 38 73 53 88 64
M12x1,25 95 70 135 99 160 118
M14x1,5 150 110 210 154 250 184
M16x1,5 225 165 315 232 380 280
M18x1,5 325 239 460 339 550 405
M20x1,5 460 339 640 472 770 567
M22x1,5 610 449 860 634 1050 774
M24x2 780 575 1100 811 1300 958

Tabulka 2. Utahovací momenty – elektrolyticky pozinkovaný šroub, koeficient tření 0,125.

Velká řezba

Průměr závitu Třída pevnosti
5.6 8.8 10.9 12.9
Nm ft lb Nm ft lb Nm ft lb Nm ft lb
M3 0.56 0.41 1.28 0.94 1.8 1.33 2.15 1.59
M4 1.28 0.94 2.9 2.14 4.1 3.02 4.95 3.65
M5 2.5 1.84 5.75 4.24 8.1 5.97 9.7 7.15
M6 4.3 3.1 9.9 7.3 14 10.3 16.5 12.1
M7 7.7 5.2 16.5 12.1 23 16.9 27 19.9
M8 10.5 7.7 24 17.7 34 25 40 29
M10 21 15 48 35 67 49 81 59
M12 36 26 83 61 117 86.2 140 103
M14 58 42 132 97 185 136 220 162
M16 88 64 200 147 285 210 340 250
M18 121 89 275 202 390 287 470 346
M20 171 126 390 287 550 405 660 486
M22 230 169 530 390 745 549 890 656
M24 295 217 675 497 960 708 1140 840
M27 435 320 995 733 1400 1032 1680 1239
M30 590 435 1350 995 1900 1401 2280 1681
M33 800 590 1830 1349 2580 1902 3090 2278
M36 1030 759 2360 1740 3310 2441 3980 2935
M39 1340 988 3050 2249 4290 3163 5150 3798

Jemná nit

Průměr závitu Třída pevnosti
8.8 10.9 12.9
Nm ft lb Nm ft lb Nm ft lb
M8x1 25 18 35 25 42 30
M10x1,25 49 36 68 50 82 60
M12x1,25 88 64 125 92 150 110
M14x1,5 140 103 195 143 235 173
M16x1,5 210 154 295 217 350 258
M18x1,5 305 224 425 313 510 376
M20x1,5 425 313 600 442 720 531
M22x1,5 570 420 800 590 960 708
M24x2 720 531 1000 737 1200 885
  • Šrouby
    • Šestihranné šrouby
    • Šrouby pro přírubové spoje
    • Základové šrouby
    • Kotevní šrouby
    • Samokotvovací rozpěrné šrouby (BSR) GOST 28778-90
    • Vysoce přesné kónické šrouby
    • Šrouby pro kolejové spoje GOST 11530-93
    • Nasaďte šrouby
    • Šrouby obložení
    • Závěsné šrouby
    • Šroub s palcovým závitem
    • Šroub s plochou hlavou
    • Šroub s knoflíkovou hlavou
    • Zápustný šroub
    • Šroub s válcovou hlavou
    • imbusové šrouby
    • Šestihranné ořechy
    • Šestihranné drážkové a hradlové matice
    • Matice pro přírubové spoje
    • Šestihranné ořechy vysoké
    • Nízké šestihranné matice GOST 5916-70
    • Nízké šestihranné matice se zmenšenou velikostí klíče
    • Extra vysoké šestihranné matice
    • Příruby límce
    • Protipříruby
    • Příruby adaptéru
    • Příruby ploché
    • Upínací příruby
    • Závitové příruby
    • Podložky Grover
    • Zámkové podložky
    • Přírubové podložky
    • Pružné podložky GOST 6402-70
    • Zvětšené podložky
    • Snížené podložky
    • Podložky pro přírubové spoje
    • Jednoduché podložky
    • Čepy pro díly s hladkými otvory
    • Závrtné šrouby 1d
    • Závrtné šrouby 1,25d
    • Závrtné šrouby 1,6d
    • ASME hřebíky
    • Závrtné šrouby 2d
    • Svorníky pro přírubové spoje
    • Výroba svorníků podle GOST
    • Soustružení funguje
    • Soustružnické a frézařské práce
    • Řezání kovů
    • Pískování spojovacích prvků
    • Soustružení na automatických podélných soustruzích
    • Výroba nestandardních výrobků
    • Výroba dílů dle výkresové dokumentace
    • Galvanické pokovování
    • Vysoce přesné obrábění kovů
    • Tepelné zpracování kovů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button