สารบัญ:

เธรดเมตริก: ขนาด เธรดเมตริก: GOST
เธรดเมตริก: ขนาด เธรดเมตริก: GOST
Anonim

เป็นที่ทราบกันดีว่าการเชื่อมต่อแบบเกลียวเป็นหนึ่งในการเชื่อมต่อแบบถอดได้ที่พบบ่อยที่สุด ซึ่งช่วยให้ประกอบและถอดประกอบได้โดยไม่ทำลายความสมบูรณ์ของโครงสร้าง เครื่องจักร และกลไก พื้นฐานของการเชื่อมต่อดังกล่าวคือเกลียวที่ใช้กับพื้นผิวของการปฏิวัติตั้งแต่สองพื้นผิวขึ้นไป ซึ่งส่วนใหญ่แบ่งย่อยตามตัวบ่งชี้ที่อธิบายไว้ด้านล่าง ประเภทของเธรดแสดงอยู่ในตารางด้านล่าง

ขนาดเกลียวเมตริก
ขนาดเกลียวเมตริก

เธรดเมตริก

เกลียวเกลียวในหรือในวัสดุที่มีโปรไฟล์ฟันในรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็นเกลียวเมตริก โดยวัดขนาดเป็นมิลลิเมตร ตามรูปร่างของพื้นผิวการใช้งาน เกลียวนี้เป็นทรงกระบอก แต่ก็สามารถเป็นรูปกรวยได้เช่นกัน

ด้าย เมตริก ขนาดหลัก gost
ด้าย เมตริก ขนาดหลัก gost

อันหลังเป็นที่นิยมมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับรัดต่อไปนี้:

  • โบลต์;
  • สมอ;
  • สกรู;
  • ฮาร์ดแวร์;
  • กิ๊บ;
  • ถั่วและของต่างๆ
ขนาดของเธรดเมตริก gost
ขนาดของเธรดเมตริก gost

เกลียวที่ใช้กับฐานของรูปทรงกรวยเรียกว่าเกลียวทรงกรวยเมตริก ใช้ในสถานที่ที่ต้องการการล็อคการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว ไม่มีการปิดผนึกเพิ่มเติม และการหยุดการรั่วซึมโดยเพียงแค่ขันให้แน่นตามแนวแกน ใช้เมื่อทำการต่อปลั๊กและท่อ:

  • น้ำมัน;
  • น้ำมัน;
  • แก๊ส;
  • น้ำ;
  • ออกอากาศ

สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าเกลียวรูปกรวยและเกลียวทรงกระบอกมีโพรไฟล์เดียวกัน ซึ่งทำให้สามารถขันเกลียวเข้าด้วยกันได้ เธรดเมตริกแยกตามขนาด ทิศทางการหมุน ระยะพิทช์ และพารามิเตอร์เพิ่มเติมที่สะท้อนในการมาร์ก

ขนาดเกลียวเมตริก

การแพร่กระจายของเส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียวนี้ในอุตสาหกรรมมีตั้งแต่ 0.25 ถึง 600 มม. และด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 68 มม. เกลียวจะปรับได้ดีเท่านั้น ในขณะที่ค่านี้จะแตกต่างกันไปตามค่านี้ เกลียวหยาบใช้ในการเชื่อมต่อที่มีภาระหนักและแรงกระแทก นอกจากนี้ยังน่าสนใจสำหรับเกลียวขนาดใหญ่ ระยะพิทช์จะคงที่โดยสัมพันธ์กับเส้นผ่านศูนย์กลาง ซึ่งแตกต่างจากเกลียวเล็กๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะแยกส่วนและระบุเพิ่มเติมเมื่อทำเครื่องหมาย

ขนาดเกลียวนิ้วและเมตริก
ขนาดเกลียวนิ้วและเมตริก

ตัวอย่างเช่น หากพบ “M16” ในเอกสารทางเทคนิคหรือภาพวาดที่ข้อต่อของชิ้นส่วน แสดงว่าตัวอักษร M หมายถึงหน่วยเมตริกเกลียว. ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของการหมุนคือ 16 มม. และระยะพิทช์หยาบของเกลียวมาตรฐานคือ 2 มม. ตามข้อมูลที่ระบุในตาราง (เกลียวของแถวที่สองระบุไว้ในวงเล็บ) ดังนั้น เธรดจึงเป็นหน่วยเมตริก: มิติข้อมูลพื้นฐาน (GOST 24705-2004)

รูขนาดเมตริกของเกลียว
รูขนาดเมตริกของเกลียว

เกลียวละเอียด

ในการมาร์ก ระยะพิทช์ละเอียดจะถูกระบุหลังเส้นผ่านศูนย์กลาง ดูเหมือนว่านี้: "M16 × 0.5" โดยที่ M เป็นเธรดเมตริก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 16 มม. ขั้นบันได 0.5 มม. ที่น่าสนใจคือหลังจากเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม. ความแตกต่างระหว่างระยะพิทช์ของเกลียวจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนซึ่งนำไปสู่การแยกออก นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันยังมีระยะพิทช์ละเอียดหลายประเภท เช่นเดียวกับประเภทที่พิจารณาในขนาด 16 มม.:

  • 1.5mm;
  • 1.0mm;
  • 0.75mm;
  • 0.5 mm.

ตัวอย่างเช่น ส่วนหนึ่งของตารางจะได้รับซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจและประเมินช่วงของเธรดที่ละเอียดด้วยสายตา โดยไม่ต้องคำนึงถึงระดับเสียงที่หยาบที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้

เธรดเมตริก: ขนาดหลัก (GOST 24705-2004)

ขนาดรูสำหรับเกลียวเมตริก
ขนาดรูสำหรับเกลียวเมตริก

พารามิเตอร์ที่ระบุ

ในเธรดที่มีหลายสตาร์ท ระยะห่างจะถูกระบุแยกกัน (ในวงเล็บ) และจำนวนการเริ่มต้นจะแสดงแทน นี่คือวิธีการระบุสิ่งนี้และพารามิเตอร์เพิ่มเติมอื่น ๆ เมื่อทำเครื่องหมาย:

  • (P1) - โดยที่ P คือระยะพิทช์ 1 มม. และมี 3 รอบ (ตัวอย่าง: M42×3(P1));
  • LH - ด้ายซ้าย (ตัวอย่าง: M40×2LH);
  • MK - เธรดรูปกรวยเมตริก (ตัวอย่าง: MK24x1, 5);
  • EG-M หรือ GM,โดยที่ G หมายถึงเกลียวบนฐานทรงกระบอกของเม็ดมีดหรือข้อต่อ (ตัวอย่าง: EPL 6-GM5);
  • g, h, H - พิกัดความเผื่อคือค่าความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยร่วมกับเส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนที่ยื่นออกมา (ตัวอย่าง: M12-6g) และค่าความคลาดเคลื่อนต่างกันของเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในและด้านนอก ค่าความคลาดเคลื่อนที่ทั้งคู่ ระบุไว้ในเครื่องหมาย (ตัวอย่าง: M12-6g /8H)
ขนาดน็อตเมตริก
ขนาดน็อตเมตริก

เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว

มีตัวบ่งชี้ที่ระบุในตารางสรุปซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาในกรณีที่มีการพิจารณาเส้นเมตริก - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง:

  • นอก (D และ d);
  • ภายใน (D1 และ d1);
  • กลาง (D2 และ d2);
  • ด้านในด้านล่างของภาวะซึมเศร้า (d3).

ด้วยการใช้ข้อต่อแบบเลื่อนอย่างแพร่หลายในข้อต่อเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยมีความสำคัญมากขึ้น และในกรณีของค่าที่เท่ากัน ค่าที่ใหญ่ที่สุด d 2 ของน๊อตและ D2 ที่เล็กที่สุด nuts.

ตัวอักษรใหญ่ D ระบุเส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียวใน และส่วนที่ใช้กับพื้นผิวด้านนอกจะแสดงด้วยตัวอักษรขนาดเล็ก - d ตัวเลขระบุสถานที่ ระดับความแม่นยำของฟิลด์ความคลาดเคลื่อนจำแนกตามสัญลักษณ์ตัวอักษร: E, F, G, H, d, e, f, g, h และขนาดตัวอักษรระบุตำแหน่งเช่นเดียวกับเส้นผ่านศูนย์กลาง

อัตราส่วนเมตริกต่อนิ้ว

ไม่เหมือนกับประเทศในยุโรปและประเทศเพื่อนบ้านที่ระบบเมตริกแพร่หลายหลังจากรัชสมัยของนโปเลียนในประเทศของอดีตอาณานิคมของบริเตนและบริเตนใหญ่ทั้งหมดการวัดเกิดขึ้นในระบบจักรวรรดิ ในระบบนี้ เธรดและการเชื่อมต่อจะถูกวัดเป็นนิ้ว

กรีดเกลียวด้วยโปรไฟล์ฟันในรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว โดยมีมุมยอด 55 องศา (ในมาตรฐาน UTS สำหรับสหรัฐอเมริกาและแคนาดา - 60 องศา) เรียกว่าเกลียวนิ้วขนาดเป็นนิ้วและระยะพิทช์อยู่ในจำนวนรอบต่อนิ้ว (1 "=24.5 มม.) เกลียวยึดดังกล่าว ทำในช่วงตั้งแต่ 3/16" การกำหนดระบุเฉพาะเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก

ขนาดเกลียวนิ้วและเมตริก
ขนาดเกลียวนิ้วและเมตริก

ขนาดเกลียวนิ้วและเกลียวเมตริกวัดด้วยคาลิปเปอร์ และหากนี่เพียงพอในกรณีของเกลียวเมตริก ตารางพิเศษจะใช้ในเกลียวนิ้วหลังการวัด เมื่อวัดเกลียวจะใช้เทมเพลตพิเศษ แต่ก็มีวิธีที่นิยมในการวัดระยะห่างเช่นกัน: ถ้าพันด้ายด้วยกระดาษแผ่นหนึ่งเลื่อนผลิตภัณฑ์หลาย ๆ ครั้งรอยจะพิมพ์บนกระดาษช่วยให้คุณ วัดด้วยไม้บรรทัด เมื่อใช้สมุดบันทึกสี่เหลี่ยมเป็นกระดาษ ไม่จำเป็นต้องใช้ไม้บรรทัด แค่นับจำนวนจุดใน 2 ช่อง (1 ซม.) แล้วหารด้วย 10

ขนาดเกลียวนิ้วและเมตริก
ขนาดเกลียวนิ้วและเมตริก

ขนาดรู

การตั้งกระทู้เกิดจาก:

  • รีดเย็นด้วยลูกกลิ้งและหัว;
  • ตัดด้วยใบมีด หวี หรือมีดคัตเตอร์
  • ตัดด้วยแม่พิมพ์หรือก๊อก
  • การหล่อแบบแม่นยำ;
  • ขัดหรือ EDM.
เกลียวเจาะเมตริก
เกลียวเจาะเมตริก

ในการตัดเกลียวภายนอก ชิ้นงานจะมีรูปทรงกระบอกและลบมุม และเจาะรูหน่วยเมตริก (ขนาด) ที่เล็กกว่าเล็กน้อยภายใต้เกลียวใน แต่ใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน แท้จริงแล้ว เมื่อกำหนดขนาดของรูสำหรับเกลียวเมตริก จะต้องคำนึงว่าเมื่อตัดรอยบากด้านใน การอัดขึ้นรูปวัสดุบางส่วนเกิดขึ้น ซึ่งต่อมามีส่วนร่วมในการก่อตัวของโพรไฟล์เกลียว สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงคุณสมบัติของวัสดุที่ทำการเจาะด้วย โดยลดขนาดของดอกสว่านลง 0.1 มม.

ขนาดน็อตเมตริก

น็อตเป็นส่วนประกอบหนึ่งของตัวยึดที่มีเกลียวใน ความสูงแตกต่างกันไปตามเส้นผ่านศูนย์กลางและความแข็งแรง ตามวัตถุประสงค์และการกำหนดค่า ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดคือถั่วแบบเบ็ดเสร็จหรือหกเหลี่ยม นี่คือรายการที่ระบุ GOST:

  • GOST 5915-70 - ขนาดกลาง;
  • GOST 15523-70 - สูง;
  • GOST 22354-77 - เพิ่มความแข็งแกร่ง
  • GOST 5916-70 - น็อตซ็อกเก็ตต่ำ
  • GOST 10605-94 - สำหรับเกลียวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 48 มม.
ขนาดน็อตเมตริก
ขนาดน็อตเมตริก

มีถั่วและจุดประสงค์พิเศษมากมาย นี่คือตัวอย่างและ GOST ของพวกเขา:

  • ประเภทหมวก (หกเหลี่ยม) - GOST 11860-85;
  • สำหรับการขันสกรูด้วยมือ (น็อตปีก) - GOST 3032-74;
  • มงกุฎ slotted - GOST 5919-73;
  • ปัดเศษด้วยช่อง - GOST 11871-88, GOST 10657-80;
  • รอบจบรูรัศมี - GOST 6393-73;
  • สำหรับเสื้อผ้า (ถั่วตา) - GOST 22355 (DIN580, DIN 582).

พารามิเตอร์ที่สำคัญที่สุดของการเชื่อมต่อแบบเกลียวคือการจับคู่ของน็อตและเกลียว ค่าสำหรับเกลียวระยะพิทช์หยาบที่ได้รับความนิยมจะแสดงในตารางด้านล่าง โดยที่ S คือขนาดประแจ e - คือความกว้างของน็อต และ m คือความสูงของน็อต ถั่ว.

ตารางการติดต่อของเธรดและถั่ว (GOST 5915-70 และ GOST 10605-94)

ขนาดน็อตเมตริก
ขนาดน็อตเมตริก

มาตรฐาน

ขนาดเกลียวหลักอยู่ภายใต้ GOST 24705-2004 ซึ่งแก้ไขมาตรฐาน - ISO 724:1993 (การจัดประเภทสากล) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 GOST นี้เป็นมาตรฐานของสหพันธรัฐรัสเซียและคำนึงถึงผลประโยชน์ของเศรษฐกิจของอีก 12 ประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตซึ่งลงคะแนนให้ ครอบคลุมขนาดของเธรดเมตริก GOST 9150 สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป เช่นเดียวกับเส้นผ่านศูนย์กลางและขั้นตอนของ GOST 8724

ในแง่ของความสามารถในการแลกเปลี่ยน GOST นี้หมายถึงระบบมาตรฐานสากลและระดับประเทศต่อไปนี้:

  • GOST 8724-2002 (ISO 261-198);
  • GOST 9150-2002 (ISO 68-1:1998)
  • GOST 11708-82;
  • GOST 16093-2004(ISO 965-1:1998 and ISO 965-3:1998).

GOST นี้แก้ไขมิติข้อมูลหลัก ความคลาดเคลื่อนที่เป็นไปได้ คำศัพท์และสูตรสำหรับการคำนวณขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทั้งหมด:

  • D2=D - 2 x 3/8 H=D - 0.6495 P;
  • d2=d - 2 x 3/8 H=d - 0.6495 P;
  • D1=D - 2 x 5/8 H=D - 1, 0825 P;
  • d1=d - 2 x 5/8 H=d - 1, 0825 P;
  • d3=d - 2 17/24 H=d - 1, 2267 P.

เป็นการยากที่จะจินตนาการถึงชีวิตสมัยใหม่โดยปราศจากเครื่องจักรและกลไก การจินตนาการถึงเทคโนโลยีที่ไม่มีการเชื่อมต่อแบบถอดแยกได้นั้นยากยิ่งกว่าด้วยด้าย ประสิทธิภาพ ความสะดวกในการผลิตและการใช้งานที่สะดวกสบายทำให้การเชื่อมต่อแบบเกลียวมีสถานที่อันทรงเกียรติในประวัติศาสตร์โลก

แนะนำ: