Виды резьб

Таблицы переводов дюймовых размеров в метрические. Резьба размер: таблица метрических и дюймовых резьб

Таблица перевода дюймовых размеров в метрические

дюймымм.дюймымм.дюймымм.дюймымм.дюймымм.
125,4250,8376,24101,6
1/83,21 1/828,62 1/854,03 1/879,44 1/8104,8
1/46,41 1/431,82 1/457,23 1/482,64 1/4108,8
3/89,51 3/834,92 3/860,33 3/885,74 3/8111,1
1/212,71 1/238,12 1/263,53 1/288,94 1/2114,3
5/815,91 5/841,32 5/866,73 5/892,14 5/8117,5
3/419,01 3/444,42 3/469,83 3/495,24 3/4120,6
7/822,21 7/847,62 7/873,03 7/898,44 7/8123,8

Параметры дюймовых резьб

Наружный диаметр подсоединяемой трубыНоминал резьбы SAEНоминал резьбы UNFНаружный диаметр резьбы, ммСредний диаметр резьбы, ммШаг резьбы
ммдюймммниток/дюйм
61/4»»1/4»»7/16»»-2011,0799,7381,2720
85/16»»5/16»»5/8»»-1815,83914,3481,41118
103/8»»3/8»»5/8»»-1815,83914,3481,41118
121/2»»1/2»»3/4»»-1619,01217,331,58816
165/8»»5/8»»7/8»»-1422,18420,2621,81414
183/4»»3/4»»1»»-1425,35723,4371,81414
183/4»»1»»1/16-1426,94725,0241,81414
207/8»»1»»1/8-1228,52926,2842,11712
227/8»»7/8»»1»»1/4-1231,70429,4592,11712
227/8»»1»»3/8-1234,87732,6342,11712
251»»1»»1»»1/2-1238,05235,8092,11712

Медные жилы, проводов и кабелей

Сечение токопроводящей жилы, ммМедные жилы, проводов и кабелей
Напряжение, 220 ВНапряжение, 380 В
ток, Амощность, кВтток, Амощность, кВт
1,5194,11610,5
2,5275,92516,5
4388,33019,8
64610,14026,4
107015,45033,0
168518,77549,5
2511525,39059,4
3513529,711575,9
5017538,514595,7
7021547,3180118,8
9526057,2220145,2
12030066,0260171,6

Алюминиевые жилы, проводов и кабелей

Сечение токопро водящей жилы, ммАлюминиевые жилы, проводов и кабелей
Напряжение, 220 ВНапряжение, 380 В
ток, Амощность, кВтток, Амощность, кВт
2,5204,41912,5
4286,12915,1
6367,93019,8
105011,03925,7
166013,25536,3
258518,77046,2
3510022,08556,1
5013529,711072,6
7016536,314092,4
9520044,0170112,2
12023050,6200132,0

Размеры дюймовой резьбы

ОСТ 1260

Номинальный диаметр резьбы в дюймах
Диаметр резьбы в ммШаг резьбы в ммЧисло ниток на 1″
наружный dсредний dвнутренний d
3/164,7624,0853,4081,05824
1/46,3505,5374,7241,27020
5/167,9387,0346,1311,41118
3/89,5258,5097,4921,58816
1/212,70011,3459,9892,11712
5,815,87514,39712,9182,30911
3/419,0517,42415,7982,54010
7/822,22520,41818,6112,8229
125,40023,36721,3343,1758
1 1/828,57526,25223,9293,6297
1 1/431,75029,42727,1043,6297
1 1/238,10035,3932,6794,2336
1 3/444,45041,19837,9455,0805
250,80047,18643,5725,6444 1/2

ОСТ 266

Номинальный диаметр резьбы в дюймах
Диаметр резьбы в ммШаг резьбы в ммЧисло ниток на 1″
наружный dсредний dвнутренний d
1/89,7299,1488,5670,90728
1/413,15812,30211,4461,33719
3/816,66315,80714,9511,33719
1/220,95619,79418,6321,81414
5/822,91221,75020,5881,81414
3/426,44225,28124,1191,81414
7/830,20229,04027,8781,81414
133,25031,77130.2932,30911
1 1/837,89836,42034,9412,30911
1 1/441,91240,43338,9542,30911
1 3/844,32532,84641,3672,30911
1 1/247,80546,32644,8472,30911
1 3/453,74852,27050,7912,30911
259,61658,13756,6592,30911

Таблица перевода единиц

Перевод энергетических единицПеревод единиц давления

1 Дж = 0,24 кал1 Па = 1 Н/м*м
1 кДж = 0,28 Вт*ч1 Па = 0,102 кгс/м*м
1 Вт = 1 Дж/с1 атм =0,101 мПа =1,013 бар
1 кал = 4,2 Дж1 бар = 100 кПа = 0,987 атм
1 ккал/ч = 1,163 Вт1 PSI = 0,06895 бар = 0,06805 атм

Виды резьбы

Как уже отмечалось, все виды стыков этого класса стандартизированы. Например, ГОСТ 24705-2004 определяет размеры метрического профиля, в частности, угол в основании, шаг и пр. Всего к метрическому виду относят порядка 15 отечественных и иностранных стандартов.

Существует так же и классификация стыков этого типа. Ее выполняют на основании ее геометрических размеров, расположению на изделии и количеству заходов,  или исходя ее практического использования. Ниже приведен перечень, в котором указаны типы конструкций разъемных соединений и их обозначения:

  • метрическая (M);
  • метрическая коническая (MK);
  • цилиндрическая (MJ);
  • трубная цилиндрическая (G);
  • трубная коническая (R);
  • круглая для санитарно-технической арматуры (Кр);
  • трапецеидальная (Tr);
  • упорная (S);
  • упорная усиленная (S45°);
  • эдисона круглая (E);
  • метрическая (EG-M);
  • дюймовая цилиндрическая (UTS: UNC, UNF, UNEF, 8UN, UNS);
  • дюймовая (BSW);
  • дюймовая коническая (NPT);
  • нефтяной сортамент.

Все эти конструктивные элементы используются во всех  отраслях промышленности, начиная от авиационной и закачивая пищевой.

Метрическая резьба

Метрическая выполняется на основании ГОСТ 8724-2002 – чаще всего применяется при изготовлении крепежных изделий. При соблюдении определенных условий этот вид допустимо использовать в качестве ходовой.

В основе этого вида лежит равносторонний треугольник (с углом в основании 60 градусов). Она может иметь один или несколько заходов. Многозаходную применяют в тех случаях, когда необходимо обеспечить повышенную прочность сочленения узлов. Отечественные и зарубежные производители выпускают изделия имеющие диаметр от 0,25 до 600 мм и шаг от 0,25 до 6 мм. Изделия с малым шагом применяют тогда, когда необходимо обеспечить разъемную сборку изделий с тонкой стенкой. Кстати, в автомобильной промышленности этот вид применяют достаточно часто. Она может иметь левое и правое исполнение. Ее обозначают следующим образом – на первом месте указывают букву, в этом случае – это М. Затем, показывается ее номинальный размер и шаг, в отношении этого вида применяют обозначение только в мм. Кроме этого в обозначение параметров входит количество заходов, исполнение (левое или правое). Разумеется, должен быть указан допуск на изготовление. Маркировка М12*1 говорит о том, что она имеет номинальный диаметр 12 мм и шаг 1.

Трубная цилиндрическая, трубная коническая и коническая дюймовая

Трубная цилиндрическая резьба нашла свое применение при сооружении трубопроводов. Производители выпускают изделия, на которых наносят резьбу от 1/16 до 6 дюймов. При этом, на один дюйм может быть нанесено до 28 до 11 ниток резьбы.

Трубная коническая резьба

Она этого вида применяется как крепежно-уплотняющая. Требования к ней определены в ГОСТ 6211-81. В этом документе говорится о том, что профиль должен соответствовать дюймовому профилю. Ее изготавливают на конусе с углом 1:16.

В основании лежит угол в 55⁰. Она обеспечивает герметичность соединения без применения, каких либо дополнительных приспособлений (шайб, герметиков и пр.). Использование этого вида соединения резко снижает время на сборку/разборку соединения. Ее можно встретить в системах подачи масла, топлива, пара и пр.

Дюймовая коническая резьба

Ее чаще все применяют для соединения элементов, входящих в топливные, масляные и другие трубопроводы. Еще не так давно, она была стандартизирована на основании дюймовой системы мер. В основании лежит треугольник с углом в 60 ⁰. Но, в последние годы, на практике стали чаще использовать конический профиль изготовленный на основании метрической системы мер.

Положительные и отрицательные свойства

Резьбовые соединения получили большое распространение благодаря большому количеству эксплуатационных свойств. Важнейшими считаются:

  • Долговечность.
  • Надёжность.
  • Контроль силы сжатия.
  • Крепление детали в нужном положении.
  • Эффект самоторможения.
  • Возможность монтажа большим количеством различных инструментов.
  • Простая конструкция.
  • Большой сортамент.
  • Невысокая стоимость.

При всех положительных качествах спираль имеет ряд характерных недостатков. Нагрузка распределяется неравномерно. Первый виток испытывает 50% общего давления.

Классификация резьбовых соединений

Профиль может иметь несколько видов. Он разбивает резьбу на определённые группы, которые применяются для создания различных соединений:

  • Дюймовая.
  • Метрическая.
  • Трубная.
  • Упорная.
  • Трапецеидальная.
  • Круглая.

Коническая резьба отличается наличием конусности 1:16. Такая конструкция позволяет создать герметичные стыки без применения стопорных гаек.

Для дюймовой резьбы не существует отечественного стандарта. Профиль такой резьбы имеет вид треугольника. Угол 55 градусов. Число витков на одном дюйме определяет шаг профиля. Стандартизация конструкции затрагивает наружные диаметры 3/16″ – 4″ с витками на 3—28″.

Резьба дюймовая коническая сделана с конусом 1:16. Угол профиля равен 60 градусам. Это изделие создаёт высокую герметичность, причём без установки специальных уплотнений. Применяется для гидравлических систем, а также трубопроводов небольшого диаметра.

Цилиндрическая трубная резьба ГОСТ 6357–81 используется как одновременный крепёж и уплотнение. Форма профиля сделана в виде равнобедренного треугольника, имеющего угол наклона 55 градусов. Чтобы достичь высокой герметичности, профиль имеет верхние грани закруглённого типа. Чтобы не повредить стенки конструкции, такая резьба отличается сокращённым шагом. Её используют в системах отопления, создании водопроводных коммуникаций.

Трапецеидальная резьба изготавливается по ГОСТ 9481 −81. Она применяется в крепёжных соединениях вида винт-гайка. Внешний вид профиля напоминает равностороннюю трапецию с углом наклона 30 градусов. В червячных передачах значение угла увеличивается до 40 градусов. Применяется для крепежа деталей диаметром 10−640 мм.

Упорная резьба стандартизируется ГОСТом 24737−81. Её используют в крепеже, который во время эксплуатации подвергается мощным осевым нагрузкам, направленным в определённую сторону. Профиль имеет форму разносторонней трапеции. Одна грань наклонена под углом 3 градуса, противоположная — 30 градусов. Такой резьбой соединяют детали диаметром 10—600 мм. Шаг профиля находится в диапазоне 2—25 мм.

Круглая резьба ГОСТ 6042–83 формируется соединением дуг. Угол наклона между ними составляет 30 градусов. Основным преимуществом этой конфигурации считается высокая устойчивость к повышенному износу. Поэтому её широко используют в создании трубопроводной системы.

Резьба по ОСТ-266

  • Основные размеры резьбы ГОСТ 6357-81 (BSP) приведены в таблице ниже.
  • Коментарий к таблице ниже.
  • d — наружный диаметр наружной резьбы (трубы);
  • D — наружный диаметр внутренней резьбы (муфты);
  • D1 — внутренний диаметр внутренней резьбы;
  • d1 — внутренний диаметр наружной резьбы;
  • D2 — средний диаметр внутренней резьбы;
  • d2 — средний диаметр наружной резьбы.
  • При выборе размера трубной резьбы первый ряд следует предпочитать второму.
Таблица 2
Обозначение размера резьбы трубной цилиндрической (G), шаги и номинальные значения наружного, среднего и внутреннего диаметров резьбы (по ГОСТ 6357-81), размеры в мм, таблица :
Обозначение размера резьбыШаг резьбы Р, ммШаг резьбы ниток на дюймДиаметры резьбы
Первый ряд (ряд 1) ОСТ266Второй ряд (ряд 2)d=Dd2=D2d1=D1
Резьба BSP (BSPP) 1/16″ Резьба G1/16″0,90728 TPI7,7237,1426,561
Резьба BSP (BSPP) 1/8″ Резьба G1/8″9,7289,1478,566
Резьба BSP (BSPP) 1/4″ Резьба G1/4″1,33719 TPI13,15712,30111,445
Резьба BSP (BSPP) 3/8″ Резьба G3/8″16,66215,80614,950
Резьба BSP (BSPP) 1/2″ Резьба G1/2″1,81414 TPI20,95519,79318,631
Резьба BSP (BSPP) 5/8″ Резьба G5/8″22,91120,74920,587
Резьба BSP (BSPP) 3/4″ Резьба G3/4″26,44125,27924,117
Резьба BSP (BSPP) 7/8″ Резьба G7/8″30,20129,0З927,877
Резьба BSP (BSPP) 1″ Резьба G1″2,30911 TPI33,24931,77030,291
Резьба BSP (BSPP) 1.1/8″ Резьба G1.1/8″33,89136,41834,939
Резьба BSP (BSPP) 1.1/4″ Резьба G1.1/4″41,91040,43138,952
Резьба BSP (BSPP) 1.3/8″ Резьба G1.3/8″44,32342,84441,365
Резьба BSP (BSPP) 1.1/2″ Резьба G1.1/2″47,80346,32444,845
Резьба BSP (BSPP) 1.3/4″ Резьба G1.3/4″53,74652,26750,788
Резьба BSP (BSPP) 2″ Резьба G2″59,61458,13556,656
Резьба BSP (BSPP) 2.1/4″ Резьба G2.1/4″65,71064,23162,762
Резьба BSP (BSPP) 2.1/2″  Резьба G2.1/2″75,18473,70572,226
Резьба BSP (BSPP) 2.3/4″ Резьба G2.3/4″81,53480,05578,576
Резьба BSP (BSPP) 3″   Резьба G3″87,88486,40584,926
Резьба BSP (BSPP) 3.1/4″ Резьба G93,98092,50191,022
Резьба BSP (BSPP) 3.1/2″   Резьба G3.1/2″100,33098,85197,372
Резьба BSP (BSPP) 3.3/4″ Резьба G3.3/4″106,680105,201103,722
Резьба BSP (BSPP) 4″ Резьба G4″113,030111,551110,072
Резьба BSP (BSPP) 4.1/2″ Резьба G4.1/2″125,730124,251122,772
Резьба BSP (BSPP) 5″ Резьба G5″138,430136,951135,472
Резьба BSP (BSPP) 5.1/2″ Резьба G5.1/2″151,130148,651148,172
Резьба BSP (BSPP) 6″ Резьба G6″163,830162,351160,872

Функциональное назначение резьбы

ГОСТ 2.331−68 даёт точное определение. Это поверхность, на которой выступы и впадины имеют определённый профиль. Спираль наносится на наружную поверхность вращающихся деталей. Основным назначением резьбовой поверхности считается:

  • Крепление деталей и их последующее удержание на определённом расстоянии.
  • Ограничение смещения деталей различных конструкций.
  • Создание плотного соединения.

Инженеры, разрабатывающие машиностроительное оборудование, хорошо знают, какие резьбы бывают, вид спирали, который нужно использовать для создания мощного соединения. Многочисленные типы спирали дают возможность создавать очень прочные конструкции, состоящие из различных деталей. Сегодня известны следующие типы резьб:

  • Цилиндрическая резьба. Нарезается на любой цилиндрической поверхности.
  • Коническая. Поверхность заготовки должна иметь коническую форму.
  • Правая. Виток направлен в сторону движения часовой стрелки.
  • Левая. Направление витка в противоположную сторону относительно часовой стрелки.

https://youtube.com/watch?v=RJTRMwuv5QA

Резьбовое соединение делится на несколько категорий:

  • Создание крепежа с помощью соединительных деталей (шпилек, болтов, гаек).
  • Образование соединения конструкций, без применения дополнительных крепёжных изделий. Например, соединение труб с помощью муфты.

Класс резьбы определяется по её шагу. Он может быть стандартным или мелким. Самым популярным считается мелкий шаг. Он используется на всех деталях, диаметр которых превышает 20 мм.

Метрическая коническая резьба

Отличие конического изделия от обыкновенного метрического заключается в том, то ее наносят на конусную внутреннюю или внешнюю поверхность. При этом угол конуса составляет 1:16. Ее применяют в тех случаях, когда необходимо обеспечить герметичность соединения. Например, в трубопроводных системах, предназначенных для транспортировки жидкостей. Производителю выпускающие изделия с таким видом, руководствуются требованиями ГОСТ 25229-85. Для обозначения метрического конического профиля применяют буквенное сокращение МК. Далее указывают все необходимые геометрические параметры. Например, МК 24*1,5 показывает то, что она имеет наружный диаметр в 24 мм и шаг 1,5.

Определение шага резьбы

Удобное определение шага винтовой нарезки производится специальными калиброванными шаблонами — резьбомерами. Устройство выполнено в виде набора пластинок с вырезанными профильными зубцами имитирующих профиль резьбы соответствующих размеров. На каждом шаблоне указана величина межвиткового размера, соответствующего при полном совпадении с измеряемым профилем витков крепёжного элемента.

Резьбовые шаблоны

Прикладыванием зубчатой пластинки в профиль резьбовых витков подбирают пластинку, зубцы которой будут полностью совпадать. Для удобной идентификации полного совпадения зубцов шаблона с витками опытную пару просматривают на против источника света.

Определение шага резьбы шаблоном

При отсутствии шаблонов шаг можно определить имеющимися в наличии измерительными приборами линейками штангенциркулем или изготовленным шаблоном самостоятельно.

Замер нескольких ниток линейкой

Крупные шаг можно измерять обычной миллиметровой линейкой. При определения более мелкого шага, осуществляя визуальный контроль измерения, можно использовать увеличительное стекло. Естественно мелкие виды резьбы на маленьком сечении миллиметровой линейкой измерять шаг будет сложней.

Замер нескольких ниток

При определении шага мелких резьб простым действенным приёмом есть измерение длинны сразу нескольких шагов ниток резьбы. Проще всего измерение сделать штангенциркулем. Определив длину нескольких шагов, величину одного шага определяют делением на число ниток, захваченных штангенциркулем при измерении. Также для облегчения проведения замера можно пользоваться приёмом оттиска профиля резьбы на бумаге при предварительном окрашивании резьбы детали маркером или любым другим способом.

Например, вы при измерении длинны 10 ниток резьбы получили результат 4 мм. Делим 4:10 получаем шаг резьбы 0.4 мм. При соответствии наружного диаметра 2 мм, к данному шагу,  согласно таблице основных шагов метрических резьб, измерение показывает, что данный крепёж имеет стандартную метрическую резьбу марки М2.

Как обозначить резьбу в Автокаде

Чтобы нарисовать болт с метрической резьбой в Автокаде обычно используют интерфейс 3D-моделирования. С помощью команды «Условное обозначение резьбы» можно получить необходимый чертеж с нужными параметрами. При моделировании в 2D наружную резьбу проще чертить набором линий — для этого выбираем в верхней командной строке иконки «Отрезок» или «Спираль» и чертим также, как делали бы это не листе ватмана.

Лайфхак

Лайфхак: чтобы сократить время на вычерчивание, используйте библиотеки резьбовых соединений, которые выставлены в сети «Интернет». Библиотека называется «Сервисные инструменты», далее «Отверстия и резьбы».

Рисунок 7. Как обозначить резьбу в Автокаде

Трапецеидальная резьба

Трапецеидальный профиль относят к ходовым. Отличительное свойство этого вида профиля заключается в том, что она самотормозящая. Это вызвано тем, что при перемещении гайки по стержню развивается большая сила трения. Такое свойство позволяет избежать дополнительного фиксирования гайки на валу. Трапецеидальный профиль используется для того, что бы преобразовать вращательное движение в трапецеидальное. Как пример, можно привести ходовой вал, устанавливаемый в токарных или шлифовальных станках. Кроме этого оборудования, он нашел свое применение в кузнечно-прессовом оборудовании, автомобильной и тракторной технике. Вообще узлы с трапецеидальным профилем используют для перемещения кареток на сборочных конвейерах, в литьевых машинах, робототехнике и пр. На практике применяют изделия с размерами от 8 до 640 мм. Шаг составляет от 1,5 до 12 мм. При внесении параметров на чертежах или документах применяют буквы Тр, затем указывают геометрические параметры. Требования к параметрам изложены в ГОСТ 24738-81.

Принципы обозначения

Для определения основных качеств следует разобраться с ее обозначением. Обозначение резьбы на чертежах несколько отличается от тех, которые применяются изготовителем при производстве изделий. Таблицы резьб позволяют только по обозначению определить основные характеристики. К особенностям маркировки можно отнести нижеприведенные моменты:

  1. Условное обозначение рассматриваемой резьбы G.
  2. Размер диаметра указывается после буквы. Примером обозначения назовем 1 ½.
  3. Символ L указывает на то, что витки левосторонние.
  4. Следующий символ H указывает на класс точности.
  5. Длина свинчивания представлена цифрами в конце маркировки.

Обозначение конической резьбы на чертеже предусматривает указание класса точности. Символ, обозначающий класс точности, может указываться в технической документации. Создание витков проводится при соблюдении одного из трех классов. Кроме этого, рядом с цифрой может указываться буква «А» и «В»: первая обозначает наружный показатель, вторая внутренний. Первому классу соответствуют самые грубые резьбы, третьему самые качественные.

Достоинства и недостатки резьбовых соединений

Соединения, получаемые с ее помощью, пожалуй, самые распространенные среди разъемных. В отличие от прочих видов разъемных соединений они обладают следующими достоинствами:

  • надежностью;
  • простотой монтажа и демонтажа;
  • низкой стоимостью, которая обусловлена унификацией и массовым изготовлением крепежных деталей. Для производства применяют как точение, так и накатку.

Это соответственно снижает прочностные параметры соединения. Довольно, часто, в узлах, где использована резьба, приходится применять дополнительные устройства для предотвращения самораскручивания. Разумеется, средства стопорения применяют исходя из назначения узла, например, колесо автомобиля.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookX
Напишите комментарий