螺纹种类及标注

螺纹种类及标注
螺纹种类及标注

纹的种类和标注

1 螺纹的种类

螺纹按用途可分为联接螺纹和传动螺纹两类。常用标准螺纹的种类及用途可参看表1。

表1常用螺纹的种类和标注

2 螺纹联接的画法

如图2在剖视图中,内、外螺纹结合部分按外螺纹画,其余部分仍用各自的画法表示。内、外螺纹的大、小径的粗细实线应分别对齐。

3 螺纹的代号标注

在图样上螺纹需要用规定的螺纹代号标注,除管螺纹外,螺纹代号的标注格式为:

特征代号公称直径× 螺距(单线时)

旋向

导程(P螺距)(多线时)

管螺纹的标注格式为:特征代号尺寸代号旋向

其中,右旋螺纹省略不注,左旋用“ LH”表示。

4 螺纹标记的标注

当螺纹精度要求较高时,除标注螺纹代号外,还应标注螺纹公差带代号和螺纹旋合长度。

螺纹标记的标注格式为:

螺纹代号—螺纹公差带代号(中径、顶径)—旋合长度

有关标注内容的说明:

1) 公差带代号由数字加字母表示(内螺纹用大写字母,外螺纹用小写字母),如7H、6g等,应特别指出,7H,6g等代表螺纹公差,而H7,g6代表圆柱体公差代号。

2) 旋合长度规定为短(用S表示)、中(用N表示)、长(用L表示)三种。一般情况下,不标注螺纹旋合长度,其螺纹公差带按中等旋合长度(N)确定。必要时,可加注旋合长度代号S或L,如“M20-5g6g-L”。特殊需要时,可注明旋合长度的数值,如“M20-5g6g-30”。

5 螺纹标记在视图上的标注方法

如表1中图例,除管螺纹外,在视图上螺纹标记的标注同线性尺寸标注方法相同;而管螺纹是用指引线的形式,指引线应从大径上引出,并且不应与剖面线平行。

表1中标注的说明:

M22x1.5-6g

M是三角螺纹的代号,

22是公称直径,

1.5是螺距,

6是公差等级,

g是公差带代号.小写是外螺纹,大写是内螺纹.g属间隙配合.

1) M 16-5g6g表示粗牙普通螺纹,公称直径16,右旋,螺纹公差带中径5g,大径6g,旋合长度按中等长度考虑。

2) M16×1 LH-6G表示细牙普通螺纹,公称直径16,螺距1,左旋,螺纹公差带中径、大径均为6G,旋合长度按中等长度考虑。

3) G1表示英制非螺纹密封管螺纹,尺寸代号1 in,右旋。

4) Rc 1/2表示英制螺纹密封锥管螺纹,尺寸代号1/2 in,右旋。

5) Tr20×8(P4)表示梯形螺纹,公称直径20,双线,导程8,螺距4,右旋。

6) B20×2LH表示锯齿形螺纹,公称直径20,单线,螺距2,左旋。(end)

1. 螺纹联接的拧紧

绝大多数螺纹联接在安装时都必须拧紧。其目的是为了增强联接的刚性,增加紧密性和提高防松能力。对于受轴向拉力的螺栓联接,还可以提高螺栓的疲劳强度;对于受横向载荷的普通螺栓联接,有利于增大联接中接合面间的摩擦力。

图1

拧紧螺母时,加在扳手上的力矩T,用来克服螺纹牙间的阻力矩T1和螺母支承面上的摩擦阻力矩T2 (图1),即

T=T1+T2(1)

螺纹阻力矩

((2)

螺母支承面上的摩擦阻力矩

T2=μF`r f(3)

此处螺纹中径升角λ=arctan[np/πd2]

当量摩擦角ρ`=arctan[μ/cosα]

支承面摩擦半径

上列各式中符号意义如下:

F`为预紧力;d2为螺纹中径;μ为螺母与被联接件支承面之间的摩擦系数,无润滑时可取μ=0.15;n为螺纹头数;p为螺矩;α为牙侧角;D1和d0为承压面直径(图1)。对于M10~M68的粗牙螺纹,若取ρ`actan0.15=及μ=0.15,则式(4)可简化为

T≈0.2F`d Nmm(5)

式中:d为螺纹公称直径,mm;F`为预紧力,N。

控制拧紧力矩有许多方法,例如:使用测力矩扳手或定力矩扳手,装配时测量螺栓的伸长,规定拧紧后的扳动角度或圈数。对于大型联接,还可利用液力或加热使螺栓伸长到需要的变形量时把螺母拧到与被联接件相贴合。近年来发展了利用微机通过轴力传感器获取数据并画出预紧力与所加拧紧力矩对应曲线的方法来控制拧紧力矩。

由于加在扳手上的力难于准确控制,有时可能拧得过紧而将螺栓拧断。因此,对于要求拧紧

的螺栓联接不宜用小于M12~M16的螺栓。

2. 螺纹联接的防松

在静载荷和工作温度变化不大时,螺纹联接能满足自锁条件l

防松的根本问题在于防止螺纹副的相对转动。具体的防松方法和装置很多,就其工作原理来看,可分为利用摩擦、直接锁住和破坏螺纹副关系三种。举例说明见表。

螺纹紧固件扭-拉关系试验方法标准介绍

在螺纹紧固件的使用中应用的较广泛的是螺栓-螺母连接副的形式,应用的较多的是有预紧力的连接方式,预紧力的连接可以提高螺栓连接的可靠性、防松能力及螺栓的疲劳强度,并且能增强螺纹连接体的紧密性和刚度。在螺纹紧固件的连接使用中,没有预紧力或预紧力不够时,起不到真正的连接作用,一般称之为欠拧;但过高的预紧力或者不可避免的超拧也会导致螺纹连接的失败。众所周知,螺纹连接的可靠性是由预紧力来设计和判断的,但是,除在实验室可以测量外,在装配现场一般是不易直观的测量。螺纹紧固件的预紧力则多是采用力矩或转角的手段来达到的。因此,当设计确定了预紧力之后,安装时采用何种控制方法?如何规定拧紧力矩的指标?则成为关键重要问题,这就提出来了螺纹紧固件扭(矩)-拉(力)关系的研究课题。

螺纹紧固件扭-拉关系,不仅涉及到扭矩系数、摩擦系数(含螺纹摩擦系数和支撑面摩擦系数)、屈服紧固轴力、屈服紧固扭矩和极限紧固轴力等以一系列螺纹连接副的紧固特性的测试及计算方法,还涉及到螺纹紧固件的应力截面积和承载面积的计算方法等基础的术语、符号的规定。并且也还必须给出螺纹紧固件紧固的基本规则、主要关系式以及典型的拧紧方法。目前,这些内容ISO/TC2尚无相应的标准,德国工程师协会早在七十年代就发表了DVI2230《高强度螺栓连接的系统计算》技术准则。日本也于1987和1990年发布了三项国家标准,尚未查到其他国家的标准。国内尚未发现相应的行业标准,仅少数企业制定了企业标准。尤其是随着引进技术的国产化不断的拓展和螺纹紧固件技术发展的需要,这一需求日趋迫切。这也就是制定此项标准的初衷。

日本国家标准JIS B 1082-1987《螺纹紧固件应力截面积和承载面积》、JIS B 1083-1990《螺纹紧固件紧固通则》及JIS B 1084-1990《螺纹紧固件拧紧试验方法》三个标准,概括了国际上有关螺纹紧固件扭-拉关系的研究成果和应用经验,根据标准验证,对我国也是适用的。因此,在制定标准时,在充分消化、分析日本标准的基础上,提出了等效采用的意见。

因此,本系列标准也包括了下列三个国家标准:

1、GB/T16823.1-1997《螺纹紧固件应力截面积和承载面积》;

2、GB/T16823.2-1997《螺纹紧固件紧固通则》;

3、GB/T16823.3-1997《螺纹紧固件拧紧试验方法》

一、GB/T16823.1-1997《螺纹紧固件应力截面积和承载面积》

本标准等效采用JIS B 1082-1987《螺纹紧固件应力截面积和承载截面积》标准,本标准是设计螺纹紧固件扭-拉关系系列标准之一。

1、范围

本标准规定的螺纹紧固件的应力截面积(As)适用于计算外螺纹紧固件的最小拉力载荷、保证载荷以及内螺纹紧固件的保证载荷。外螺纹紧固件包括螺栓、螺钉和螺柱等标准件和专用件;内螺纹紧固件包括螺母标准件、专用件及机体中的螺孔。其螺纹尺寸及公差均应符合GB/T193、GB/T196和GB/T197的规定。本标准不适用于寸制螺纹、统一螺纹、惠氏螺纹等其他螺纹紧固件。

2、螺纹紧固件应力截面积计算公式

本标准规定的螺纹紧固件应力截面积计算公式有两个,即公式(1)和公式(2)。

螺纹紧固件应力截面积计算公式(1)与已发布的国家标准,即GB/T3098.1《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》、GB/T3098.2《紧固件机械性能螺母》、GB/T3098.4《紧固件机械性能细牙螺母》和GB/T3098.6《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉、螺柱和螺母》等标准的规定完全一致。

螺纹紧固件应力截面积计算公式(2)是参照JIS B 1082标准,首次推出的新的一种计算公式,这个公式是直接利用螺纹公称直径(d)和螺距(P)数据,求出螺纹紧固件应力截面积(As)。公式(1)与公式(2)是等同的计算式,只不过是公式(2)比公式(1)计算更加方便。美国ASTM619标准也采用了这一公式。

标准中规定“如无特殊要求,取3位有效数字”,如无特殊要求时,即一般应照此处理。在已发布的紧固件机械性能国家标准中,也都是这样处理的。也就是说,当As<1时,取小数点后3位数;当1≤As<10时,取小数点后2位数;当10≤As<100时,取小数点后1位数;当100≤As<1000时,取3位整数乘以10n。

3、螺纹紧固件应力截面积值

标准根据GB/T193《普通螺纹直径与螺距系列》有关规定,在标准表1中给出了粗牙螺纹M1~M68和细牙螺纹M8×1~M130×6D的螺纹紧固件应力截面积值。总之,标准表1给出的螺纹紧固件应力截面积值,完全能满足螺栓、螺钉、螺柱和螺母等螺纹紧固件产品现行国家标准的需要。

4、螺纹紧固件承载面积计算公式

虽然螺纹紧固件产品品种,但是,按支撑面的形状大致可分为圆形、六角形和方形三种,因此,在标准表2中给出了这三种支撑面承载面积的计算公式。承载面积应当是支撑面与被连接件实际接触部分的面积,产品品种不同,承载面积肯定不同,即使是同一批零件,承载面积也不一定完全相同,如在计算中将支撑面形状、尺寸公差、螺栓和螺钉通孔的尺寸和公差都予以考虑,无可非议,但是,给计算增加了麻烦,使用也不一定方便。标准制定时确定了计算承载面积近似值的原则,故标准表2中所列出的螺纹紧固件承载面积计算公式的各变量均采用公称尺寸或极限尺寸。

螺纹紧固件承载面积的计算与螺纹紧固件应力截面积的计算一样,如无特殊要求,取3位有效数字。

5、面积比

螺纹紧固件承载面积(Ab)值与螺纹紧固件应力截面积(As)之比,简称为面积比(Ab/As)。

当面积比小于1时,即螺纹紧固件应力截面积(As)值大于螺纹紧固件承载面积(Ab)值,则支撑面的压强过大,这对普通螺纹紧固件是不适宜的,尤其是对高强度螺纹紧固件更是不宜采用的。

6、典型螺纹紧固件的承载面积及面积比

标准中图1~6及表3~表5列出了典型螺纹紧固件的种类、螺纹紧固件承载面积(Ab)值以及面积比(Ab/As)值。其中有关参数均采用我国现行的紧固件基础标准和产品标准的规定,如:六角头螺栓的标准系列和加大系列按GB/T3104、方头螺栓按GB/T8、内六角头螺

钉按GB/70、六角法兰面螺栓按GB/T5787及盘头螺钉按GB/67和GB/T818选取的。

7、应当说明的几个问题

①、标准中虽然以螺栓、螺钉分类给出了计算更是及有关数据,但当螺母支撑面的形状、尺寸与表中六角头螺栓、方头螺栓、六角头发兰面螺栓相同时,表中的数据也适用于该螺母。

②、表中的螺栓和螺钉通孔直径dh按GB5277标准中中等装配系列(无内倒角)的基本尺寸选取。

③、表中的垫圈面直径Dw,见图2,按Dw=0.95S计算。

④、内六角螺钉、六角法兰面螺栓的支撑面直径dW分别按GB/70、GB/T5787、的“dWmin”选取。

⑤、方头螺栓(标准型)的对边宽度,按GB/T8(即GB/T3104标准系列)的“Smax”值选取。

⑥、盘头螺钉的支撑面直径dW,按GB/T67或GB/T818的“dWmax”值选取。

二、GB/T16823.2-1997《螺纹紧固件紧固通则》

本标准等效采用JIS B 1083-1990《螺纹紧固件紧固通则》标准,本标准也是设计螺纹紧固件扭-拉关系系列标准之一。本标准有两个附录,附录A“螺纹摩擦系数、支承面摩擦系数与扭矩系数的对照表”和附录B“螺纹摩擦系数、支承面摩擦系数与屈服紧固轴力和屈服紧固扭矩的对照表”均为标准的附录(现应为规范性附录)。

1、范围

本标准的名称为“螺纹紧固件紧固通则”,所以本标准限于螺纹紧固件的范围。但是,螺纹紧固件包括的种类、设计选用的紧固方法很多,在一个通用规则中不可能完全包括进去,而只能规定最通用的方法。因此,本标准适用于最典型的,也就是最通用的“螺栓-螺母连接副”。本标准规定了拧紧螺栓-螺母连接副连接的术语、基本要求、主要关系式以及典型的拧紧方法。本标准也适用于螺栓或螺钉拧入机体内螺纹的连接副或者其他外螺纹(专用件)与内螺纹的连接副。但是,本标准对自攻螺钉、自钻自攻螺钉和木螺钉的“螺纹连接体”(由螺纹紧固件和被连接件构成的总体是不适用的,对于螺纹连接体中使用弹簧垫圈或弹性垫圈(如:外齿锁紧垫圈、内齿锁紧垫圈、内外齿锁紧垫圈、鞍形弹性垫圈等)以及使用有效力矩型螺纹紧固件(如:尼龙锁紧螺母等)的螺纹连接副也都是不适用的。总之,本标准仅适用于影响螺纹紧固件“扭-拉”关系最简单或单纯的,最典型或通用的螺纹连接副。

2、术语及符号

标准表1中给出的术语及其定义和相应的英文名称,以及表2给出的本标准使用的主要符号及其含义,均等同采用JIS B 1083-1990标准。因为JIS标准制定时,相应的英文名称参考了J.H.BLCKFORD著的《An Introduction to the Design and Behavior of Bolted Joints 〈螺栓连接件的设计与应用〉》(1981.Dekker发行)的资料,并且,这些与我国现行术语大同小异,基本适用,故没有必要另搞一套。

3、螺纹紧固的基本要求

国内外实践表明,螺纹紧固件的紧固,并不是像有些人想像得那样,不就是螺丝螺帽吗?用扳手拧紧就行了吧。螺纹紧固的方式方法很多,但是最简单的、最常用的还是使用手工扳拧工具进行拧紧,这种紧固手段虽然容易操作,但是,对于高强度或者重要的连接紧固中是绝对不行的,也是绝对不允许的,这一点恐怕极易被人忽视。因为使用手工扳拧工具进行拧紧的方法是无法控制轴向预紧力的,也是会影响螺纹连接体的可靠性,甚至会直接影响整机或工程的性能和质量。因此,在螺纹紧固件的连接设计中应该明确提出确切的初始预紧力的指标要求,在装配工艺或施工规范中,根据设计要求,应制订切实可行的方案,采用合适的拧紧方法,准确控制,来确保设计目标的实施,是非常必要的。在这方面钢结构工程多年来积累了许多经验。汽车行业在技术引进中,通过通过吸收消化过程,也广泛地采用了国际先进技术,在这方面做了很多基础研究工作。目前,在各行业中不论是在螺纹紧固件连接紧固的连接理论、检测试验、还是现场装配使用研究工作都引起了足够的重视。所以,标准中对螺纹紧固的基本要求虽然只有一段话,但意义深刻。

4、螺纹紧固的主要关系式

从标准图1中可以看出,螺纹紧固件紧固时,可以根据螺栓承受应力处于屈服点的内或者外的位置,可分为弹性区或塑性区紧固。

弹性区内的紧固扭矩与预紧力的关系,见式1;

弹性区内的紧固转角与预紧力的关系,见式6;

屈服紧固轴力与螺纹应力截面积及其等效直径的关系,见式7;

屈服紧固扭矩与屈服紧固轴力的关系,见式8。

5、螺纹拧紧方法

选择螺纹连接的拧紧方法,应该在充分了解各种拧紧方法特性的基础上,按照设计对初始预紧力离散程度的要求、预紧力的大小、使用条件等因素来合理选择拧紧方法。其中对初始预紧力离散程度的要求,通常用紧固系数(Q)来表示,一般也称之初始预紧力离散度。虽然拧紧工具以及精度的不同,所对应的初始预紧力离散度也是不同的,但是,由于拧紧方法的不同,在拧紧时对应的初始预紧力离散度更是不同的,因此,紧固系数是选择螺纹拧紧方法的一个重要条件。

标准表3中给出了扭矩法、转角法及扭矩斜率法三种常用的典型拧紧方法。下面就分别将它们的特点简单的介绍如下:

⑴、扭矩法

从标准图2“紧固扭矩和预紧力的关系图”中可以看出,扭矩法就是利用扭矩与预紧力的线性关系在弹性区进行紧固控制的一种方法。该方法在拧紧时,只对一个确定的紧固扭矩进行控制,因此,因为该方法操作简便,是一种一般常规的拧紧方法。但是,由于紧固扭矩的90%左右作用于螺纹摩擦和支承面摩擦的消耗,真正作用在轴向预紧力方面仅10%左右,初始预紧力的离散度是随着拧紧过程中摩擦等因素的控制程度而变化的,因而该拧紧方法的离散度较大,适合一般零件的紧固,不适合重要的、关键的零件的连接。

⑵、转角法

从标准图3“紧固转角和预紧力的关系图”中可以看出,转角法就是在拧紧时将螺栓于螺母相对转动一个角度,称之为紧固转角,把一个确定的紧固转角作为指标来对初始预紧力进行控制的一种方法。该拧紧方法可在弹性区和塑性区使用。从标准图3“紧固转角和预紧力的关系图”中还可以看出,Q-F曲线斜率急剧变化时,随着紧固转角的设定误差,预紧力的离散度也会变大。因此,在被连接件和螺栓的刚性较高的场合,对弹性区的紧固是不利的;对塑性区的紧固时,初始预紧力的离散度主要取决于螺栓的屈服点,而转角误差对其影响不大,故该紧固方法具有可最大限度地利用螺栓强度的优点(即可获得较高的预紧力)。

应该注意的是该拧紧方法在塑性区拧紧时会使螺栓的杆部以及螺纹杆部发生塑性变形,因此,对螺栓塑性差的以及螺栓反复使用的场合应考虑其适用性。另外,对预紧力过大,会造成被连接件受损的情况时,则必须对螺栓的屈服点及抗拉强度的上限值进行规定。

⑶、扭矩斜率法

从标准图4“紧固转角相对应的预紧力及紧固扭矩图”中可以看出,扭矩斜率法是以Q-F曲线中的扭矩斜率值的变化作为指标对初始预紧力进行控制的一种方法。该拧紧方法通常把螺栓的屈服紧固轴力作为控制初始预紧力的目标值。该拧紧方法一般在螺栓初始预紧力离散度要求较小并且可最大限度地利用螺栓强度的情况下使用。但是由于该拧紧方法对初始预紧力的控制与塑性区的转角法基本相同,所以,需要对螺栓的屈服点进行严格的控制。该拧紧方法与塑性区的转角法相比,螺栓的塑性即反复使用等方面出现的问题较少,有一定的优势,但是,紧固工具比较复杂,也比较昂贵。

6、附录

在附录A中给出了螺纹摩擦系数、支承面摩擦系数与扭矩系数关系的对照表。即当已知预紧力、螺纹摩擦系数、支承面摩擦系数以及螺纹公称直径的六角头螺栓连接副连接时,可由附录A表A1(包括粗牙和细牙)中查出扭矩系数,并按公式1求出紧固扭矩。

在附录B中给出了螺纹摩擦系数、支承面摩擦系数与屈服紧固轴力和屈服紧固扭矩关系的对照表。即当已知螺栓的公称直径、性能等级以及螺纹摩擦系数、支承面摩擦系数时,可由附录B表B1中分别查出屈服紧固轴力和屈服紧固扭矩的值。

在标准附录B图B1中,仅以螺纹公称直径M10,性能等级8.8级的螺栓为例,给出了螺纹摩擦系数、支承面摩擦系数与屈服紧固轴力和屈服紧固扭矩的关系。由图B1也可以看出螺纹摩擦系数对屈服紧固扭矩的影响较小(曲线的轨迹趋近于水平线),几乎可以忽略不计。因此,标准制订时,为了简化,把屈服紧固扭矩是按一个不变的纹摩擦系数(0.15)值计算出来的。JIS B 1083-1990和VDI 2230也都是采用的这种方法,否则,十种螺纹摩擦系数与十种支承面摩擦系数排列组合后可要得出100个表,我们进行了标准验证,选用了国家现行标准进行了计算,验证结果是可行的,我们认为处理这一问题的原则是科学的。

三、GB/T16823.3-1997《螺纹紧固件拧紧试验方法》

本标准等效采用JIS B 1084-1990《螺纹紧固件拧紧试验方法》标准,本标准也是设计螺纹紧固件扭-拉关系系列标准之一。

1、范围

本标准的范围与GB/T16823.2-1997《螺纹紧固件紧固通则》大致相同。本标准适用于最典型的,也就是最通用的“螺栓-螺母连接副”。本标准规定了螺栓-螺母螺纹连接副的紧

固特性值的试验方法。紧固特性值包括扭矩系数、螺纹摩擦系数、支承面摩擦系数、屈服紧固轴力、屈服紧固扭矩及极限紧固轴力。本标准也适用于螺栓或螺钉拧入机体内螺纹的连接副或者其他外螺纹(专用件)与内螺纹的连接副。但是,本标准对自攻螺钉、自钻自攻螺钉和木螺钉的“螺纹连接体”(由螺纹紧固件和被连接件构成的总体是不适用的,对于螺纹连接体中使用弹簧垫圈或弹性垫圈(如:外齿锁紧垫圈、内齿锁紧垫圈、内外齿锁紧垫圈、鞍形弹性垫圈等)以及使用有效力矩型螺纹紧固件(指在螺纹连接副不受轴向载荷的情况下,平稳旋转螺母或者螺栓时所测得的旋转力矩。该力矩具有抗旋转的功能。如:尼龙锁紧螺母等)的螺纹连接副也都是不适用的。

2、紧固特性值的测定项目

紧固特性值的测定项目是计算螺纹紧固件各紧固特性值涉及的要素,具体的测定项目按表1的规定

表1 紧固特性值的测定项目

紧固特性值初始预紧力紧固扭矩螺纹扭矩支承面扭矩紧固转角

扭矩系数○ ○ ─ ─ ─

螺纹摩擦系数○ ─ ○ ─ ─

支承面摩擦系数○ ─ ─ ○ ─

屈服紧固轴力○ ─ ─ ─ △

屈服紧固扭矩○ ○ ─ ─ △

极限紧固轴力○ ─ ─ ─ △

注:①、在测试扭矩系数、螺纹摩擦系数和支承面摩擦系数时,对标有“○”的项目,即初始预紧力、紧固扭矩、螺纹扭矩和支承面扭矩需同时测试并记录。

②、在测试屈服紧固轴力、屈服紧固扭矩和极限紧固轴力时,对标有“△”和“○”的项目,即初始预紧力、紧固扭矩和紧固转角需同时测试并记录。但在只求极限紧固轴力时,可仅测试预紧力的最大值。

3、试验装置及试验条件

为了对试验装置有统一规定,标准中第4.1~4.6条较详尽地提出了要求。

标准中对试件和垫片做了规定,并且标准图1 给出了试件装夹示意图。

标准规定了试验装置及试验条件应能满足下列条件:

⑴、试验装置在测试中,应该可以采用连续记录或者指示计读取;

⑵、试验装置可自动或手动操作,可对螺栓头部或螺母施加紧固扭矩;

⑶、紧固扭矩、螺纹扭矩、支承面扭矩和初始预紧力的测定精度(误差率),无特殊规定时,可采用±2%。

⑷、求屈服紧固轴力和屈服紧固扭矩时,紧固转角值应在线性范围内测定。

⑸、在紧固轴力范围内进行试验时,紧固特性应是线性的。

⑹、试件原则上只能使用一次;

⑺、在试验中,拧紧螺母时,螺栓不得转动;拧紧螺栓时,螺母也不得转动。并且试验中,标准垫片也不得转动。

⑻、试验时,必须明确螺栓、螺母、垫圈和垫片的技术条件、试件的装夹方式、润滑条件、拧紧速度以及试验环境等;

⑼、拧紧速度一般以4r/min为宜;

⑽、A类试验用标准垫片,B类试验用实用垫片。但实用垫片的形状与尺寸应与标准垫片一致。

4、紧固特性的计算式

本标准所述的计算式与GB/T16823.2-1997《螺纹紧固件紧固通则》标准第5章中规定的计算式是完全一致的。

--扭矩系数按公式1;

――螺纹摩擦系数按公式2;

――支承面摩擦系数按公式3。

5、试验报告

标准中对试验报告的内容做了较详细的规定。

紧固件热处理中淬火介质的正确选用

紧固件是用于机械连接、固定的一种通用零部件。它具有种类丰富、形状尺寸复杂,选用材质繁多等特点。

紧固件被广泛地使用于机械、汽车、航空、航天、建筑,交通,通讯、电子电器等众多行业,各行业对紧固件有着各种各样不同的要求,其中包括不同的综合机械性能。紧固件的综合机械性能主要决定于所选用的材料和热处理质量,所以严格合理地选用材料和提高热处理水平及质量势在必行。

热处理分为加热和冷却两个过程,分别对两个过程进行科学地控制就能得到理想的热处理质量。合理地选择、科学地使用淬火介质是控制冷却过程的本质。以下就将本公司长期工作服务于紧固件热处理行业的经验与大家共享。

一、以ML35(32、40)等为主的螺栓,螺柱、螺钉、螺母及异型非标件因材料淬透性的问题,该类零件在热处理过程中应选用冷却速度较快的淬火介质,从而满足零件淬火的硬度、金相及机械性能等各方面的要求。

I.产品尺寸为M4-Ml 6,您可选择3-5%KR6480聚合物水溶性淬火剂,如果您选用35#,35A、35S可放宽至M18--M20。

II、产品尺寸为M10~M24,您可选择8~10%KR7280水溶性淬火剂。

III、产品尺寸大于M24,可选择lO~15%KR7280水溶性淬火剂。

IV,产品以45#为主,您可以根据您产品的尺寸大小选择KR6480或KR7280。

二、以35CrMo,40Cr,20MnTiB,35VB等为主的螺栓、螺拄,螺钉,螺母及异型非标件

I、如果您的产品以35CrMo、40Cr为主可选择KRll8快速淬火油或5—10%KR6480聚合物水溶性淬火剂。

Ⅱ、如果您的产品以20MnTiB、35VB为主可选择KR7280或KR6480。

三,以低碳钢10#、15#,20#,20Cr,1018、1022、10B21等材料为主的浅层渗碳自攻螺钉、销子类等可选用KR6480或KRll8

四、以65Mn,60Si2Mn、70等为主的弹簧垫圈,挡圈等可选用KRl18快速淬火油。

五、产品种类较多,尺寸跨度较大可选用KRll8或KR6480(能满足所有合金钢及一定尺寸的碳钢的淬火及渗碳淬火)工件的内在质量决定于热处理质量。淬火介质在热处理中起着决

定性的作用,但它是热处理生产成本中最小的一块,只要在淬火介质上稍加重视,选用专业性的可靠产品便能享受到专业化的咨询、售后服务,收到预想不到的效果,并且大大降低综合生产成本。

备注:

1,KR6480是一种通用性很强的水溶性淬火剂(上标五厂长期使用)

2、KR7280是目前世界上冷速最快的水溶性淬火剂(通用零部件协会优秀新产品),在欧洲被广泛使用

3、KRll8是目前世界上冷速最快的淬火油,具有非常强的材料兼容性。

南京科润精细化工有限公司是一家专业从事热处理淬火介质、金属清洗剂及防锈剂等金属加工介质的研完、开发、生产、销售和服务的高新技术企业。

科润始终“以客户为关注焦点”,全方位贯彻“量身定做的产品+专业的服务”的经营理念,不断探求客户现有及潜在的需求并通过强大的研发反馈于产品本身,从而使之得到满足;同时,努力完备服务团队的专业技术知识及实践经验,为客户提供强大的技术支持。通过不断地改进,提高客户满意度,从而实现“科润”的品牌价值。

科润研发、生产,销售的“科润KERUN”系列热处理淬火介质、金属清洗剂及金属防锈剂等,已广泛应用于齿轮、轴承、标准件,链条,活塞、油泵油嘴,液压件等行业的三百多家用户工厂,其中,包括上汽集团、上标集团、万向集团,威子集团、东华集团,;二汽东风等著名企业,为他们提高产品质量,降低生产成本、改善环境,带来了显著的经济效益和社会效益。(end)

各种螺纹尺寸与结构大全

螺纹 第一章国标螺纹的一般知识 一.螺纹的分类 1.螺纹分内螺纹和外螺纹两种; 2.按牙形分可分为:1)三角形螺纹2)梯形螺纹3)矩形螺纹4)锯齿形螺纹; 3.按线数分单头螺纹和多头螺纹; 4.按旋入方向分左旋螺纹和右旋螺纹两种, 右旋不标注,左旋加LH,如M24× 1.5LH; 5.按用途不同分有:米制普通螺纹、用螺纹密封的管螺纹、非螺纹密封的管螺纹、60°圆锥管螺纹、米制锥螺纹等 二.米制普通螺纹 1.米制普通螺纹用大写M表示,牙型角2α=60°(α表示牙型半角); 2.米制普通螺纹按螺距分粗牙普通螺纹和细牙普通螺纹两种; 2.1.粗牙普通螺纹标记一般不标明螺距,如M20表示粗牙螺纹;细牙螺纹标记必须标明螺距,如M30×1.5表示细牙螺纹、其中螺距为1.5。 2.2.普通螺纹用于机械零件之间的连接和紧固,一般螺纹连接多用粗牙螺纹,细牙螺纹比同一公称直径的粗牙螺纹强度略高,自锁性能较好。 3.米制普通螺纹的标记:M20-6H、M20×1.5LH-6g-40,其中M 表示米制普通螺纹,20表示螺纹的公称直径为20mm,1.5表示螺距,LH表示左旋,6H、6g表示螺纹精度等级,大写精度等级代号表示内螺纹,小写精度等级代号表示外螺纹,40表示旋合长度; 3.1.常用米制普通粗牙螺纹的螺距如下表(螺纹底孔直径:碳钢φ=公称直径-P;铸铁φ=公称直径-1.05~1.1P;加工外螺纹光杆直径取φ=公称直径-0.13P): 表1 常用米制普通粗牙螺纹的直径/螺距

3.2.米制普通内螺纹的加工底孔直径可用下式作近似计算:d=D-1.0825P,其中D为公称直径,P为螺距。 三.用螺纹密封的管螺纹(GB 7306与ISO7/1相同) 1.用螺纹密封的管螺纹不加填料或密封质就能防止渗漏。用螺纹密封的管螺纹有圆柱内螺纹和圆锥外螺纹、圆锥内螺纹和圆锥外螺纹两种连接形式。压力在5×105Pa以下时,用前一种连接已足够紧密,后一种连接通常只在高温及高压下采用。 2.用螺纹密封的管螺纹内螺纹有圆锥、圆柱两种形式。外螺纹只有圆锥一种形式。牙型如下:锥度1:16,牙形角55°,旧螺纹标准示例:ZG3/8; 3.标记示例: 圆锥内螺纹Rc 3/8 圆柱内螺纹Rp3/8 圆锥外螺纹R3/8 当螺纹为左旋螺纹时Rc 3/8-LH(LH表示左旋螺纹) 常用螺纹(标记:Rc 3/8、Rp3/8、R3/8)的基本尺寸: 表2 4.GB 7306规定的标记方法与ISO7/1的规定是一样的。在ISO 7/1作出统一之前,各国的标记方法如下: 表3

螺纹的基本要素和分类

螺纹的基本要素和分类 (一)螺纹的基本要素 螺纹的结构和尺寸是由牙型、大径和小径、螺距和导程、线数、旋向等要素确定的。 1、螺纹牙型 在通过螺纹轴线的断面上,螺纹的轮廓形状称为螺纹牙型。它由牙顶、牙底和两牙侧构成,形成一定的牙型角。常见的螺纹牙型有三角形、梯形、锯齿形和矩形等多种,它们的牙型角、牙型符号见表9-1。 2、大径、小径和中径 外螺纹的大径、小径和中径分别用符号d、d1和d2表示;内螺纹的大径、小径和中径分别用符号D、D1和D2表示,如图9-5所示。 图9-5 螺纹的牙型和直径 (1)大径与小径与外螺纹牙顶或内螺纹牙底相切的假想圆柱直径,称为大径。与外螺纹牙底或内螺纹牙顶相切的假想圆柱直径,称为小径。外螺纹的大径d与内螺纹的小径D l又称顶径。外螺纹的小径d1与内螺纹的大径D又称底径。代表螺纹尺寸的直径称为公称直径,一般指螺纹大径的基本尺寸。 (2)中径在大径与小径圆柱之间有一假想圆柱,在其母线上牙型的沟槽和凸起宽度相等。此假想圆柱称为中径圆柱,其直径称为中径。它是控制螺纹精度的主要参数之一。 3、线数n 螺纹有单线和多线之分:沿一条螺旋线所形成的螺纹称为单线螺纹;沿两条或两条以上,且在轴向等距分布的螺旋线所形成的螺纹称为多线螺纹,如图9-6所示。

图9-6 螺纹的线数、导程与螺距 4、导程Ph与螺距P 同一条螺旋线上的相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离称为导程,以Ph表示。相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离称为螺距,以P表示。单线螺纹的导程等于螺距,即P h=P,如图9-6a所示;多线螺纹的导程等于线数乘以螺距,即P h=nP。对于图9-6b的双线螺纹,则P h=2P。 5.旋向 螺纹旋向分右旋和左旋两种,如图9-7所示。顺时针方向旋转时沿轴向旋人的螺纹是右旋螺纹,其可见螺旋线表现为左低右高的特征,如图9-7b所示;逆时针方向旋转时沿轴向旋人的螺纹称为左旋螺纹,其可见螺旋线具有左高右低的特征,如图9-7a所示。工程上以右旋螺纹应用为多。 图9—7 螺纹的旋向 螺纹由牙型、公称直径、螺距、线数和旋向五个要素所确定,通常称为螺纹五要素。只有这五要素都相同的外螺纹和内螺纹才能相互旋合。 (二)螺纹的分类 国家标准对上述五项要素中的牙型、公称直径和螺距做了规定。三要素

螺纹种类一览表

螺纹种类一览表

管螺纹的规范及用途 PT(英制管用推拔螺纹) 以痈是使用面直角的螺纹峰,现在将规格统一为轴直角者。JIS定为耐密用而组全外螺纹和内螺纹。PT外螺纹除了配合PT内螺纹,有时也配合PS。 PS(英制管用推拔螺纹用平行内螺纹) 属于JIS内PT的规格,旧JIS裹有外螺纹,现在已被取消,对方的外螺纹规定要有用PT。(耐密用) PF(英制管用平行螺纹) JIS所定的机械接合螺纹,外螺纹与内螺纹成一对,许容差之设定与PS不同,采用一般固定螺钉方法,外螺纹在负边,内螺纹在正边,成为无余隙公差。 精度有A级、B级二等级。 NPT(美制管用耐密推拔螺纹) 制定在ANSI规格中,称为美国标准管用推拔螺纹,有外螺纹与内螺纹。NPT外螺纹不但对NPT内螺纹配合,有时也配合NPSC,这点类似T。纹峰与根切成同形,又因公差,大余隙、压紧两种配合都可用。如用润滑齐,则变成耐密用,耐密用者另有称为干封闭之如NPTF,NPSF等付有F之一群。 NPTF(美制管用耐密推拔螺纹) NPTF外螺纹,像PT。NPT有时也配合NPSF。NPSI(都是内螺纹)。因这种螺纹都是峰尖。根浅。峰不是密接于根就是食进。可防止在此部份变成螺旋状间隙,这是前述耐密性之理由。 PTF(美制管用耐密推拔螺纹) 耐密推拔螺纹。外螺纹之对方是NPSI,内螺纹之对方是NPTF。齿形和各部尺寸与NPTF相同,但内螺纹之小端径及外螺纹之大端径短一节距表。也是干封闭用。 NPTR(美制栏杆管接头) ANSI芝栏杆接头用管用推拔螺纹,有外螺纹与内螺纹,不和别种配合。下记螺纹长度以外和NPT相同。?寸以下外螺纹之管端短三节距,2寸以上都短三节距,内螺纹也在管口削峰扩大2。5~3节距,剩余螺纹长度比NPT作手转配合短1~2节距。

螺纹的种类.标注.强度

1 螺纹的种类 螺纹按用途可分为联接螺纹和传动螺纹两类。常用标准螺纹的种类及用途可参看表1。 表1常用螺纹的种类和标注 如图2在剖视图中,内、外螺纹结合部分按外螺纹画,其余部分仍用各自的画法表示。内、外螺纹的大、小径的粗细实线应分别对齐。

3 螺纹的代号标注 在图样上螺纹需要用规定的螺纹代号标注,除管螺纹外,螺纹代号的标注格式为: 特征代号公称直径× 螺距(单线时) 旋向 导程(P螺距)(多线时) 管螺纹的标注格式为:特征代号尺寸代号旋向 其中,右旋螺纹省略不注,左旋用“ LH”表示。 4 螺纹标记的标注 当螺纹精度要求较高时,除标注螺纹代号外,还应标注螺纹公差带代号和螺纹旋合长度。 螺纹标记的标注格式为: 螺纹代号—螺纹公差带代号(中径、顶径)—旋合长度 有关标注内容的说明: 1) 公差带代号由数字加字母表示(内螺纹用大写字母,外螺纹用小写字母),如7H、6g等,应特别指出,7H,6g等代表螺纹公差,而H7,g6代表圆柱体公差代号。 2) 旋合长度规定为短(用S表示)、中(用N表示)、长(用L表示)三种。一般情况下,不标注螺纹旋合长度,其螺纹公差带按中等旋合长度(N)确定。必要时,可加注旋合长度代号S或L,如“M20-5g6g-L”。特殊需要时,可注明旋合长度的数值,如“M20-5g6g-30”。 5 螺纹标记在视图上的标注方法 如表1中图例,除管螺纹外,在视图上螺纹标记的标注同线性尺寸标注方法相同;而管螺纹是用指引线的形式,指引线应从大径上引出,并且不应与剖面线平行。 表1中标注的说明: 1) M 16-5g6g表示粗牙普通螺纹,公称直径16,右旋,螺纹公差带中径5g,大径6g,旋合长度按中等长度考虑。 2) M16×1 LH-6G表示细牙普通螺纹,公称直径16,螺距1,左旋,螺纹公差

螺纹规格,种类,标注

螺紋規格表

螺纹的种类和标注 1 螺纹的种类 螺纹按用途可分为联接螺纹和传动螺纹两类。常用标准螺纹的种类及用途可参看表。 细 牙

2 螺纹联接的画法 如图在剖视图中,内、外螺纹结合部分按外螺纹画,其余部分仍用各自的画法表示。内、外螺纹的大、 小径的粗细实线应分别对齐。 3 螺纹的代号标注 在图样上螺纹需要用规定的螺纹代号标注,除管螺纹外,螺纹代号的标注格式为: 特征代号 公称直径× 螺距(单线时) 旋向 导程(P 螺距)(多线时) 管螺纹的标注格式为:特征代号 尺寸代号 旋向 其中,右旋螺纹省略不注,左旋用“ LH”表示。 4 螺纹标记的标注 当螺纹精度要求较高时,除标注螺纹代号外,还应标注螺纹公差带代号和螺纹旋合长度。 螺纹标记的标注格式为: 螺纹代号—螺纹公差带代号(中径、顶径)—旋合长度 有关标注内容的说明: 1. 公差带代号由数字加字母表示(内螺纹用大写字母,外螺纹用小写字母),如7H 、6g 等,应特 别指出,7H ,6g 等代表螺纹公差,而H7,g6代表圆柱体公差代号。 2. 旋合长度规定为短(用S 表示)、中(用N 表示)、长(用L 表示)三种。一般情况下,不标注螺纹 旋合长度,其螺纹公差带按中等旋合长度(N)确定。必要时,可加注旋合长度代号S 或L ,如 “M20-5g6g -L”。特殊需要时,可注明旋合长度的数值,如“M20-5g6g -30”。

5 螺纹标记在视图上的标注方法 如表中图例,除管螺纹外,在视图上螺纹标记的标注同线性尺寸标注方法相同;而管螺纹是用指引线的 形式,指引线应从大径上引出,并且不应与剖面线平行。 表中标注的说明: 1.M 16-5g6g表示粗牙普通螺纹,公称直径16,右旋,螺纹公差带中径5g,大径6g,旋合长 度按中等长度考虑。 2.M16×1 LH-6G表示细牙普通螺纹,公称直径16,螺距1,左旋,螺纹公差带中径、大径均 为6G,旋合长度按中等长度考虑。 3.G1表示英制非螺纹密封管螺纹,尺寸代号1 in,右旋。 4.Rc 1/2表示英制螺纹密封锥管螺纹,尺寸代号1/2 in,右旋。 5.Tr20×8(P4)表示梯形螺纹,公称直径20,双线,导程8,螺距4,右旋。 6.B20×2LH表示锯齿形螺纹,公称直径20,单线,螺距2,左旋。 英制螺纹牌号表示方法(如:1/4-28 UNF-1B) 2007/0809 ?已有0条评论 ?文章分类:全部文章 1/4 是螺纹大径(外径),以英寸计算,1 inch = 25.4 mm 28是指每英寸有28个螺纹即规定了螺距是多大 UNF是United Fine Thread,即英制细牙螺纹,有的是UNC,C指的是coarse,即粗牙 1B是公差精度等级,类似的等级还有2A,3A等等 英制统一螺纹标识 粗牙:UNC 细牙:UNF 特细牙:UNFF 定螺距:UN 其标准方法: 1)粗牙系列:3/8-16 UNC-2A(其中3/8英寸为螺纹直径,16为每英寸16牙(25.4mm=16牙,自

螺纹分类及画法

螺纹的分类按照螺纹的牙形(螺纹轮廓形状)区分,主要分为三角形螺纹、梯形螺纹、锯齿形螺纹、矩形螺纹。 (1)三角形螺纹的牙形角为60°。 (2)管螺纹的牙形角为55°。 (3)梯形螺纹的牙形角为30°。 外螺纹的规定画法: ①细实线画入倒角内,牙顶圆的投影用粗实线表示,符号:大径d ②牙底圆的投影则用细实线表示,符号:小径0.85d ③剖面线画到粗实线止,螺纹长度终止线画至小径 内螺纹的规定画法 ①剖面线画至粗实线处 画螺纹连接图时,常采用全剖视图画出,其旋合部分按外螺纹绘制,其余部分按各自的规定画法绘制。 螺纹的标注: 普通螺纹(M)M20-5g6g-s 含义:普通粗牙螺纹,公称直径为20,右旋,中径,顶径公差带分别为5g6g,短旋合长度。 普通细牙螺纹M16×1LH-6H 含义:普通细牙螺纹:公称直径为20,螺距为1,左旋,中径,小径公差带为6H,中等旋合长度。 注意点: ①粗牙螺纹不注螺距,细牙螺纹标注螺距 ②右旋(RH)省略不注,左旋以“LH”标注。 ③中径、顶径公差带相同时,只标注一个公差带代号。 ④螺纹旋合长度代号用字母S、N、L分别表示,螺纹短、中、长三种旋合长度,旋合长度为中等时,可以省略。 ⑤螺纹标记应直接标注在大径的尺寸线或延长线上。 连接螺纹非螺纹密封的管螺纹(G) G1 1/2A 非螺纹密封的管螺纹,尺寸代号为1 1/2,公差等级为A级,右旋。 G1/2-LH,非螺纹密封的管螺纹,尺寸代号为1/2,左旋。 注意点:①非螺纹密封的管螺纹,其内部螺纹都是圆柱管螺纹 ②外螺纹的尺寸公差等级代号为A、B两级,内螺纹不标。

传动螺纹梯形螺纹(Tr)Tr36×12(P6)-7H 含义:梯形螺纹,公称直径为36,双线,导程,螺距为6,右旋,中径公差带为7H,中等旋合长度。 锯齿形螺纹(B)B40×7LH-8C 含义:锯齿形螺纹公称直径为40,单线,螺距为7,左旋,中径公差带为8C,中等旋合长度。 注意点: ①两种螺纹只标注中径公差带代号 ②旋合长度只有中等旋合长度(N),长旋合长度(L)两种 ③中等旋合长度规定不标注。

各种螺纹种类的介绍

螺纹种类 依螺紋用途不同可分为: 1.国际公制标准螺纹(International Metric Thread System): 我国国家标准CNS采用之螺纹。牙顶为平面,易於车削,牙底则为圆弧形,以增加螺纹强度。螺纹角为60度,规格以M表示。公制螺纹可分粗牙及细牙二种。表示法如M8x1.25。(M:代号、8:公称直径、1.25:螺距)。 2.美国标准螺纹(American Standard Thread): 螺纹顶部与根部皆为平面,强度较佳。螺纹角亦为60度,规格以每英寸有几牙表示。此种螺纹可分为粗牙(NC);细牙(NF);特细牙(NEF)三级。表示法如1/2-10NC。(1/2:外径;10:每寸牙数;NC 代号)。 3.统一标准螺纹(Unified Thread): 由美国、英国、加拿大三国共同制订,为目前常用之英制螺纹。螺纹角亦为60度,规格以每英寸有几牙表示。此种螺纹可分为粗牙(UNC);细牙(UNF);特细牙(UNEF)。表示法如1/2-10UNC。(1/2:外径;10:每寸牙数;UNC代号) 4.V形螺纹(Sharp V Thread): 顶部与根部均成尖状,强度较弱,亦坏不常使用。螺纹角为60度。

5.惠式螺纹(Whitworth Thread): 英国国家标准采用之螺纹。螺纹角为55度,表示符号为”W”。适用於滚压法制造。表示法如W1/2-10。(1/2:外径;10:每寸牙数;W代号)。 6.圆螺纹(Knuckle Thread): 为德国DIN所定之标准螺纹。适用於灯泡、橡皮管之连接。表示符号为”Rd”。 7.管用螺纹(Pipe Thread): 为防止泄漏用的螺纹,经常用於气体或液体之管件连结。螺纹角

国标螺纹的一般知识一螺纹的分类1螺纹分内螺纹和外螺纹

第一章国标螺纹的一般知识 一. 螺纹的分类 1. 螺纹分内螺纹和外螺纹两种; 2. 按牙形分可分为:1)三角形螺纹2)梯形螺纹3)矩形螺纹4)锯齿形螺纹; 3. 按线数分单头螺纹和多头螺纹; 4. 按旋入方向分左旋螺纹和右旋螺纹两种, 右旋不标注,左旋加LH,如M24×1.5LH; 5. 按用途不同分有:米制普通螺纹、用螺纹密封的管螺纹、非螺纹密封的管螺纹、60°圆锥管螺纹、米制锥螺纹等 二. 米制普通螺纹 1. 米制普通螺纹用大写M表示,牙型角2α=60°(α表示牙型半角); 2. 米制普通螺纹按螺距分粗牙普通螺纹和细牙普通螺纹两种; 2.1. 粗牙普通螺纹标记一般不标明螺距,如M20表示粗牙螺纹;细牙螺纹标记必须标明螺距,如M30×1.5表示细牙螺纹、其中螺距为1.5。 2.2. 普通螺纹用于机械零件之间的连接和紧固,一般螺纹连接多用粗牙螺纹,细牙螺纹比同一公称直径的粗牙螺纹强度略高,自锁性能较好。 3. 米制普通螺纹的标记:M20-6H、M20×1.5LH-6g-40,其中M 表示米制普通螺纹,20表示螺纹的公称直径为20mm,1.5表示螺距,LH表示左旋,6H、6g表示螺纹精度等级,大写精度等级代号表示内螺纹,小写精度等级代号表示外螺纹,40表示旋合长度; 3.1. 常用米制普通粗牙螺纹的螺距如下表(螺纹底孔直径:碳钢φ=公称直径-P;铸铁φ=公称直径-1.05~1.1P;加工外螺纹光杆直径取φ=公称直径-0.13P): 表1 常用米制普通粗牙螺纹的直径/螺距 公称直径螺距P 铸铁底孔碳钢底孔外螺纹光杆直径公称直径螺距P 铸铁底孔碳钢底孔外螺纹光杆直径 M5 0.8 4.1 4.2 4.9 M24 3 20.8 21 23.7 M6 1 4.9 5 5.9 M27 3 23.8 24 26.7 M8 1.25 6.6 6.7 7.9 M30 3.5 26.3 26.5 29.6 M10 1.5 8.3 8.5 9.8 M33 3.5 29.3 29.5 32.6 M12 1.75 10.3 10.4 11.8 M36 4 31.7 32 35.5 M14 2 11.7 12 13.7 M42 4.5 37.2 37.5 41.5 M16 2 13.8 14 15.7 M48 5 42.5 43 47.5 M18 2.5 15.3 15.5 17.7 M56 5.5 50 50.5 55.5 M20 2.5 17.3 17.5 19.7 M64 6 57.5 58 63.5 3.2. 米制普通内螺纹的加工底孔直径可用下式作近似计算:d=D-1.0825P,其中D为公称直径,P为螺距。 三. 用螺纹密封的管螺纹(GB 7306与ISO7/1相同) 1. 用螺纹密封的管螺纹不加填料或密封质就能防止渗漏。用螺纹密封的管螺纹有圆柱内螺纹和圆锥外螺纹、圆锥内螺纹和圆锥外螺纹两种连接形式。压力在5×105Pa以下时,用前一种连接已足够紧密,后一种连接通常只在高温及高压下采用。 2. 用螺纹密封的管螺纹内螺纹有圆锥、圆柱两种形式。外螺纹只有圆锥一种形式。牙型如下:锥度1:16,牙形角55°,旧螺纹标准示例:ZG3/8; 3. 标记示例: 圆锥内螺纹Rc 3/8 圆柱内螺纹Rp3/8 圆锥外螺纹R3/8

(精选)国标螺纹种类与表示方法

注: 1)原制图标准中的标记代号采用了汉语拼音的字头;而管螺纹标准规定的标记代号 则采用了国际标准的规定。 2)由于管螺纹的尺寸单位已经全部采用了米制,因此现行标记的尺寸代号上没有表示 英寸的符号(″),而老代号的尺寸是用(″)来表示的。 3)新标记R表示圆锥外螺纹,用Rc表示圆锥内螺纹,而老代号ZG既是内螺纹又是外螺纹。 4)在新标记中用Rp表示与圆锥外螺纹配合的圆柱内螺纹,而G既代表与圆柱外螺纹配合的 圆柱内螺纹,又代表与圆锥外螺纹配合的圆柱内螺纹,既不区分GB/T7306和GB/T7307中的圆 柱内螺纹,这是非常不合适的。 5)标记中增加了代表公差等级的符号。但除了圆柱瓦楞螺纹分A、B两级外,其他各种管螺纹 都是不分级的,因此只有一个公差等级。 国标螺纹的一般知识 一. 螺纹的分类 1. 螺纹分内螺纹和外螺纹两种; 2. 按牙形分可分为:1)三角形螺纹2)梯形螺纹3)矩形螺纹4)锯齿形螺纹; 3. 按线数分单头螺纹和多头螺纹; 4. 按旋入方向分左旋螺纹和右旋螺纹两种, 右旋不标注,左旋加LH,如M24×1.5LH; 5. 按用途不同分有:米制普通螺纹、用螺纹密封的管螺纹、非螺纹密封的管螺纹、60°圆锥管螺纹、米制锥螺纹等 二. 米制普通螺纹

1. 米制普通螺纹用大写M表示,牙型角2α=60°(α表示牙型半角); 2. 米制普通螺纹按螺距分粗牙普通螺纹和细牙普通螺纹两种; 2.1. 粗牙普通螺纹标记一般不标明螺距,如M20表示粗牙螺纹;细牙螺纹标记必须标明螺距,如M30×1.5表示细牙螺纹、其中螺距为 1.5。 2.2. 普通螺纹用于机械零件之间的连接和紧固,一般螺纹连接多用粗牙螺纹,细牙螺纹比同一公称直径的粗牙螺纹强度略高,自锁性能较好。 3. 米制普通螺纹的标记:M20-6H、M20×1.5LH-6g-40,其中M 表示米制普通螺纹,20表示螺纹的公称直径为20mm,1.5表示螺距,LH 表示左旋,6H、6g表示螺纹精度等级,大写精度等级代号表示内螺纹,小写精度等级代号表示外螺纹,40表示旋合长度; 3.1. 常用米制普通粗牙螺纹的螺距如下表(螺纹底孔直径:碳钢φ=公称直径-P;铸铁φ=公称直径-1.05~1.1P;加工外螺纹光杆直径取φ=公称直径-0.13P): 表1 常用米制普通粗牙螺纹的直径/螺距 3.2. 米制普通内螺纹的加工底孔直径可用下式作近似计算:d=D-1.0825P,其中D为公称直径,P为螺距。 三. 用螺纹密封的管螺纹(GB 7306与ISO7/1相同) 1. 用螺纹密封的管螺纹不加填料或密封质就能防止渗漏。用螺纹密封的管螺纹有圆柱内螺纹和圆锥外螺纹、圆锥内螺纹和圆锥外螺纹两

螺纹的种类和标注及几种管螺纹的区别

螺纹的种类和标注及几种管螺纹的区别 螺纹的种类和标注 1 螺纹的种类 2 螺纹联接的画法 如图2在剖视图中,内、外螺纹结合部分按外螺纹画,其余部分仍用各自的画法表示。内、外螺纹的大、小径的粗细实线应分 别对齐。 3 螺纹的代号标注 在图样上螺纹需要用规定的螺纹代号标注,除管螺纹外,螺纹代号的标注格式为: 特征代号公称直径× 螺距(单线时) 旋向导程(P螺距)(多线时) 管螺纹的标注格式为:特征代号;;尺寸代号;旋向 其中,右旋螺纹省略不注,左旋用“ LH”表示。 4 螺纹标记的标注 当螺纹精度要求较高时,除标注螺纹代号外,还应标注螺纹公差带代号和螺纹旋合长度。 螺纹标记的标注格式为:螺纹代号—螺纹公差带代号(中径、顶径)—旋合长度 有关标注内容的说明: 1. 公差带代号由数字加字母表示(内螺纹用大写字母,外螺纹用小写字母),如7H、6g等,应特别指出,7H,6g等代表螺 纹公差,而H7,g6代表圆柱体公差代号。 2. 旋合长度规定为短(用S表示)、中(用N表示)、长(用L表示)三种。一般情况下,不标注螺纹旋合长度,其螺纹公差带按 中等旋合长度(N)确定。必要时,可加注旋合长度代号S或L,如“M20-5g6g-L”。特殊需要时,可注明旋合长度的数 值,如“M20-5g6g-30”。 5 螺纹标记在视图上的标注方法 如表1中图例,除管螺纹外,在视图上螺纹标记的标注同线性尺寸标注方法相同;而管螺纹是用指引线的形式,指引线应从大 径上引出,并且不应与剖面线平行。 表1中标注的说明: 1. M 16-5g6g表示粗牙普通螺纹,公称直径16,右旋,螺纹公差带中径5g,大径6g,旋合长度按中等长度考虑。

螺纹分类及特点

一、螺纹种类 ●按牙型可分为三角形、梯形、矩形、锯齿形和圆弧螺纹; ●按螺纹旋向可分为左旋和右旋; ●按螺旋线条数可分为单线和多线; ●按螺纹母体形状分为圆柱和圆锥等。

螺纹的牙型比较: 2. 直径 螺纹有大径(d、D)、中径(d2、D2)、小径(d1、D1),在表示螺纹时采用的是公称直径,公称直径是代表螺纹尺寸的直径。 普通螺纹的公称直径就是大径。 外螺纹(左)内螺纹(右)

3. 线数 沿一条螺旋线形成的螺纹称为单线螺纹,沿轴向等距分布的两条或两条以上的螺旋线形成的螺纹称为多线螺纹。 单线螺纹(左)双线螺纹(右) 4. 螺距和导程 螺距(p)是相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离。 导程(ph)是同一条螺旋线上的相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离。 单线螺纹时,导程=螺距;多线螺纹时,导程=螺距×线数。

(1)普通螺纹 普通螺纹用得最广泛,螺纹紧固件(螺栓、螺柱、螺钉、螺母等零件)上的螺纹一般均为普通螺纹。 普通螺纹分粗牙普通螺纹和细牙普通螺纹。细牙普通螺纹多用于精密零件和薄壁零件上。 在螺纹的标记中,细牙普通螺纹的螺距必须注出,而粗牙普通螺纹的螺距一般不标注。 普通螺纹的标记由五部分组成: 1)特征代号 M (表示普通螺纹) 2)尺寸代号 尺寸代号:公称直径×螺距(多线螺纹的导程和螺距均要注出,单线粗牙普通螺纹螺距不标注)。 “M10”表示公称直径为10 mm、螺距1.5 mm的单线粗牙普通螺纹。 “M10×1”表示公称直径为10mm、螺距为1 mm的单线细牙普通螺纹。

2)普通螺纹的公差带代号 由公差等级(数字)和基本偏差(外螺纹用小写字母、内螺纹用大写字母表示)所组成,例如5g6g、6g、6H、7H。 当螺纹中径公差带与顶径公差带代号不同时,需分别注出,如:M10-5g 6g 当中径与顶径公差带代号相同时,只注一个代号,如:M10×1-7H 公差带代号为6g 或6H(公称直径≥1.6mm)时不标注。 3)普通螺纹的旋合长度 有长、中、短三种,分别用代号L、N、S表示。 M10-5g6g-S 为短旋合长度的螺纹 M10-7H-L为长旋合长度的螺纹 当螺纹为中等旋合长度时,代号N不标注。 当特殊需要时,可注明旋合长度的数值。 M20×2-5g6g-40 4)旋向代号 左旋时标注LH,右旋时不标注。 M10-7H-L-LH为左旋螺纹 M10-7H-L为右旋螺纹 (2)管螺纹

螺纹种类和用途、

螺纹的种类和用途 一螺纹按其用途可分为连接螺纹和传动螺纹, 1 连接螺纹:主要起连接和调整的作用 (1)普通螺纹:牙型为60度,又分为粗牙螺纹和细牙螺纹两种,代号为M (2) 管螺纹:牙型角为55度,常用于水气油管等防泄漏要求场合 2 传动螺纹主要用于传递运动和动力 (1)梯形螺纹:牙型角为30度,牙型为等腰梯形,代号为Tr,它是传动螺纹的主要形式,如:机床丝杠等 (2) 矩形螺纹:主要用于力传递,其特点是传动效率较其他螺纹较高,但强度较大,因此应用受到一定限制 (3)锯齿形螺纹:其牙型锯齿形,代号为B。他只用于承受单向动力,由于它的传动效率及强度比梯形螺纹高,常用于螺旋压力机及水压机等单向受力机构。 (4)模数螺纹:即涡轮蜗杆螺纹,其牙型为40度,它具有传动比大,结构紧凑,传动平稳,自锁性能好等特点主要用于减速装置。 螺纹的加工 1 车螺纹:其特点是通过车床机构的调整,能方便的车出不同螺距,不同直径,不同线数和不同牙型的螺纹,适合于单件小批量生产。

2 攻螺纹和套螺纹 (1)攻螺纹是用丝锥在工件的光孔内加工出内螺纹的方法(2)套螺纹是用板牙在工件光轴上加工出螺纹的方法 3 铣螺纹磨螺纹滚压螺纹 (1)铣螺纹:是在专用的螺纹铣床或万能卧式铣床上进行。铣螺纹比车螺纹的加工精度低,Ra值略大,但铣螺纹生产效率高,适用于大批量生产 (2)磨螺纹是在专用的螺纹磨床上进行的,主要是对需要热处理(硬度较高和精度要求高)的螺纹进行精加工。一般需要磨削的螺纹是经过车螺纹和铣螺纹等粗加工或半精加工后进行的。 (3)滚压螺纹是使胚料在滚压工具的压力下产生塑性变形,强制压制出的螺纹,滚压方式有两种: A 搓螺纹:是在搓丝机上进行的,压出来的螺纹精度高,可达5级,Ra值为1.6~0.8 如:市场上卖的螺钉、螺锥等。 B滚螺纹:是在专用的滚压机上进行的,压出的精度可达3级Ra值为0.8~0.2 1 优点:可提高螺纹的抗拉强度,抗剪强度和疲劳强度且生产效率高。 2 缺点:专用设备贵重,对胚料精度要求高,且只能加工内螺纹

石油常用专用管螺纹和管材的类型及规格

石油常用专用管螺纹和管材的类型及规格 一、前言 在石油工业发展过程中,API系列规范的石油管专用螺纹起着不可或缺的作用。石油管专用螺纹主要分为两大类:用于井下工具及钻柱构件连接的石油钻具接头螺纹及用于油套管连接的油套管接头螺纹。 随着油井气钻采作业向更深、更高压力和更高温度等更苛刻工况条件的方向发展,而且石油钻采工艺技术不断的进步,常规石油管螺纹很难满足油田的开发需求。本文就石油常用专用管螺纹和管材的主要类型、规格及发展现状作相应的介绍。 二、钻具接头螺纹 钻具接头螺纹用于如钻铤、钻杆、钻具稳定器及转换接头等钻井工具及钻柱构件的连接。目前生产和检验依据的标准主要是API SPEC 7。(螺纹外观见图3) API SPEC 7称钻具接头螺纹为“旋转台肩连接”,是石油钻探行业连接钻柱构件最主要的机械机构。这种带锥螺纹具有通过轴向位移来补偿连结部分直径误差的特点,因此互换性程度高、结合紧密和装拆容易。其技术特点为英制锥管螺纹、有台肩连接、三角形螺纹,在管材连接中应用极为广泛。其主要螺纹型式如表1所示。 表1:钻具接头螺纹类型 序号螺纹型式英文写法螺纹牙型规格与种类 1 数字型 (NC) Number style connection theads V-0.038R NC23-NC77 共计13种 2 内平型 (IF) Internal-flush style connection threads V-0.065 23/8in-51/2in 共计6种 3 贯眼型 (FH) Full-hole style connection threads V-0.065 V-0.050 V-0.040 31/2in-65/8in 共计5种 4 正规型 (REG) Regular style connection threads V-0.050 V-0.040 23/8in-85/8in 共计8种 1. 内平型螺纹 该型钻具接头螺纹连接外加厚或内外加厚钻杆,形成钻杆接头内径、管体加厚内径与管体内径相等或近似的通径。所有规格螺纹均采用V-0.065平顶平底三角形牙型,这种牙型为平牙底,牙顶较宽度为0.065英寸(1.651mm)。除51/2IF外,其它规格螺纹的因结构尺寸与相应的数字型螺纹完全相同,故具有互换性。该型螺纹因其牙型结构易导致应力集中,API 已将其淘汰,其中包括41/2IF和4IF,它们就是曾经在我油田被大量使用的410、411和4A10、4A11,取而代之的是NC50和NC46数字型螺纹。

(整理)螺纹分类及规格表

螺纹 一、圆 柱 螺 旋 线 及 螺 纹 的 形 成 (一)圆柱 螺旋线 如图9-1a 所示,一动点A 0沿圆柱表面绕其轴线作等速回转运动,同时沿母线作等速直线运动所形成 的轨迹 称为圆柱螺旋线.....。 动点A 0旋转一周沿轴 向移动的距离A 0A 12称为导程(P h )。图9-1b 为圆柱螺旋线的两面投影图。将圆柱表面展开 ,螺旋线随之展成为一 倾斜直线,如图9-1c 所示。该倾斜直线为直角三角形的斜边,底边为 圆柱底圆的 周长πd ,另一直角 边为导程P h 。斜边与底边的夹角ψ,称为导程角。导程角ψ可由 三角关系确定: Tan ?=d p h π 直角三角形中的另一锐角β称为螺旋角,β=90°-?。 (二)螺纹的形成 在圆柱(或圆锥)表面上 ,沿着螺旋线所形成的具有规定牙型的连续凸起,称为螺纹。不少零件的表面上都制有螺纹。制在零 件外表面上的螺纹称为外螺纹,制在内表面上的螺纹称为内螺纹,如 图9-2所 示。

加工螺纹的方法很多。图9-3为在车床上加工内、外螺纹的示意图,工件作等速旋转运动。刀具沿工件轴向作等速直线移动,其合成运动使切入工件的刀尖在工件表面切制出螺纹来。在箱体、底座等零件上制出的内螺纹(螺孔,一般是先用钻头钻孔,再用丝锥攻出螺纹,如图9-4所示。图中加工的为不穿通螺孔。钻孔时钻头顶部形成一个锥坑,其锥顶角按120°画出。 二、螺纹的基本要素和分类 (一)螺纹的基本要素 螺纹的结构和尺寸是由牙型、大径和小径、螺距和导程、线数、旋向等要素确定的。 1.螺纹牙型 在通过螺纹轴线的断面上,螺纹的轮廓形状称为螺纹牙型。它由牙顶、牙底和两牙侧构

螺纹标注用法大全

由于各种螺纹的表示法都是相同的,因此国家标准规定标准螺纹用规定的标记标注,并标注在螺纹的公称直径的尺寸线或其引出线上,以区别不同种类的螺纹。各种螺纹的标注方法和示例分述如下: 1、普通螺纹的标注 普通螺纹的完整标记,由螺纹代号、螺纹公差带代号和螺纹旋合长度代号三部分组成。具体的标记格式是: (1)螺纹代号 普通螺纹的牙型符号用“M”表示。粗牙普通螺纹的螺纹代号用牙型符号M和公称直径(大径)表示(不标注螺距),例如M16;细牙普通螺纹用牙型符号M和“公称直径X螺距”表示,例如M16*1.5;右旋螺纹为常用螺纹,不标注旋向;左旋螺纹需在尺寸规格之后加“L H”,例如M16*1LH。 (2)螺纹公差带代号 螺纹公差带代号包括中径公差带代号和顶径公差带代号。它由表示其大小的公差等级数字和表示其位置的基本偏差的字母(内螺纹用大写字母,外螺纹用小写字母)组成,例如6 H、6g。如果中径公差带代号和顶径公差带代号不同,则分别注出代号,其中径公差带代号在前,顶径公差带代号在后,如M10—5g6g;如果中径和顶径公差带相同,则只注一个代号,如M10*1—6H。内、外螺纹旋合成螺纹副时,其配合公差带代号用斜线分开,左边表示内螺纹公差带代号,右边表示外螺纹公差带代号,例如M10—6H/6g。 (3)旋合长度代号 国标对普通螺纹的旋合长度,规定为短(S)、中(N)、长(L)三组。螺纹的精度分为精密、中等和粗糙三级。螺纹的旋合长度和精度等级不同,对应的公差带代号也不一样。在一般情况下不标注螺纹的旋合长度,其螺纹公差带按中等旋合长度(N)确定;必要时在螺纹公差带代号之后加注旋合长度代号S或L,如M10—5g6g—S;特殊需要时,可注明旋合长度的数值,如M20*2LH—7g6g—40。普通螺纹在图上的标注示例,见表9-2。 2、管螺纹的标注 管螺纹分为55°密封管螺纹和55°非密封管螺纹。螺纹标记的内容和格式是: 表9-2 普通螺纹标注示例

中外螺纹尺寸表对照表

螺纹的一般知识 第一章国标螺纹的一般知识 一. 螺纹的分类 1. 螺纹分内螺纹和外螺纹两种; 2. 按牙形分可分为:1)三角形螺纹2)梯形螺纹3)矩形螺纹4)锯齿形螺纹; 3. 按线数分单头螺纹和多头螺纹; 4. 按旋入方向分左旋螺纹和右旋螺纹两种, 右旋不标注,左旋加LH,如M24×1.5LH; 5. 按用途不同分有:米制普通螺纹、用螺纹密封的管螺纹、非螺纹密封的管螺纹、60°圆锥管螺纹、米制 锥螺纹等 二. 米制普通螺纹 1. 米制普通螺纹用大写M表示,牙型角2α=60°(α表示牙型半角); 2. 米制普通螺纹按螺距分粗牙普通螺纹和细牙普通螺纹两种; 2.1. 粗牙普通螺纹标记一般不标明螺距,如M20表示粗牙螺纹;细牙螺纹标记必须标明螺距,如M30×1.5 表示细牙螺纹、其中螺距为1.5。 2.2. 普通螺纹用于机械零件之间的连接和紧固,一般螺纹连接多用粗牙螺纹,细牙螺纹比同一公称直径的 粗牙螺纹强度略高,自锁性能较好。 3. 米制普通螺纹的标记:M20-6H、M20×1.5LH-6g-40,其中M 表示米制普通螺纹,20表示螺纹的公称直径为20mm,1.5表示螺距,LH表示左旋,6H、6g表示螺纹精度等级,大写精度等级代号表示内螺纹, 小写精度等级代号表示外螺纹,40表示旋合长度; 3.1. 常用米制普通粗牙螺纹的螺距如下表(螺纹底孔直径:碳钢φ=公称直径-P;铸铁φ=公称直径- 1.05~1.1P;加工外螺纹光杆直径取φ=公称直径-0.13P): 表1 常用米制普通粗牙螺纹的直径/螺距 公称螺距P 铸铁底孔碳钢底孔光杆直径公称螺距P 铸铁底孔碳钢底孔光 杆直径 M5 0.8 4.1 4.2 4.9 M24 3 20.8 21 23 .7 M6 1 4.9 5 5.9 M27 3 23.8 24 26 .7 M8 1.25 6.6 6.7 7.9 M30 3.5 26.3 26.5 2 9.6 M10 1.5 8.3 8.5 9.8 M33 3.5 29.3 29.5 3 2.6 M12 1.75 10.3 10.4 11.8 M36 4 31.7 32 35.5 M14 2 11.7 12 13.7 M42 4.5 37.2 37.5 4 1.5 M16 2 13.8 14 15.7 M48 5 42.5 43 47 .5 M18 2.5 15.3 15.5 17.7 M56 5.5 50 50.5 5 5.5 M20 2.5 17.3 17.5 19.7 M64 6 57.5 58 6 3.5

螺纹种类及标注

纹的种类和标注 1 螺纹的种类 螺纹按用途可分为联接螺纹和传动螺纹两类。常用标准螺纹的种类及用途可参看表1。 表1常用螺纹的种类和标注 2 螺纹联接的画法 如图2在剖视图中,内、外螺纹结合部分按外螺纹画,其余部分仍用各自的画法表示。内、外螺纹的大、小径的粗细实线应分别对齐。

3 螺纹的代号标注 在图样上螺纹需要用规定的螺纹代号标注,除管螺纹外,螺纹代号的标注格式为: 特征代号公称直径× 螺距(单线时) 旋向 导程(P螺距)(多线时) 管螺纹的标注格式为:特征代号尺寸代号旋向 其中,右旋螺纹省略不注,左旋用“ LH”表示。 4 螺纹标记的标注 当螺纹精度要求较高时,除标注螺纹代号外,还应标注螺纹公差带代号和螺纹旋合长度。 螺纹标记的标注格式为: 螺纹代号—螺纹公差带代号(中径、顶径)—旋合长度 有关标注内容的说明: 1) 公差带代号由数字加字母表示(内螺纹用大写字母,外螺纹用小写字母),如7H、6g等,应特别指出,7H,6g等代表螺纹公差,而H7,g6代表圆柱体公差代号。 2) 旋合长度规定为短(用S表示)、中(用N表示)、长(用L表示)三种。一般情况下,不标注螺纹旋合长度,其螺纹公差带按中等旋合长度(N)确定。必要时,可加注旋合长度代号S或L,如“M20-5g6g-L”。特殊需要时,可注明旋合长度的数值,如“M20-5g6g-30”。 5 螺纹标记在视图上的标注方法 如表1中图例,除管螺纹外,在视图上螺纹标记的标注同线性尺寸标注方法相同;而管螺纹是用指引线的形式,指引线应从大径上引出,并且不应与剖面线平行。 表1中标注的说明: M22x1.5-6g M是三角螺纹的代号,

普通螺纹代号与标记

普通螺纹代号与标记 螺纹标记由螺纹代号,螺纹公差带代号和螺纹旋合长度代号三部分组成。 1、螺纹代号:由螺纹特征的字母M, 公称直径,螺距和旋向组成。普通螺纹分为粗牙和细牙两种。 粗牙普通螺纹用字母M及“公称直径”表示,M8和M16等。 细牙普通螺纹用字母M及“公称直径X螺距”表示,如M10X1,M20X1.5等。 当螺纹为左旋时,在螺纹代号之后‘加左’字或(LH),如M16左(或LH),M20X1.5左(或LH)等。对右旋螺纹不需标注旋向。(右旋RH不标)。 2 、公差带代号 由表示公差带大小等级的数字和表示公差代位置的字母组成。 1)如中径公差带和顶径(外螺纹大径和内螺纹小径)的公差带代号相同时,只需标注一个代号。 2)如中径公差带和顶径公差带不同时,则应分别标注,中径公差带在前,顶径公差带在后。 3)螺纹副公差带带带号用分数式表示。分子代表内螺纹,分母代表外螺纹。 3 、旋合长度 中等旋合长度的螺纹在标记中不加注任何符号,对于长组或短组旋合长度的螺纹,在螺纹公差代号后加注旋合长度组别代号L或S,特殊需要时,可在组别代号上注明旋合长度的具体数值。 4、螺纹的标记 1)外螺纹:M 16—5g-6g 2)内螺纹 M 10 x 1—6H 二、螺纹的公差带及其配合选择 1、在普通螺纹国标中,对内螺纹规定G、H两种公差位置;对外螺纹规定了e、f、g、h四种公差带位置。 ①.H.h的基本偏差为零; ②.G的偏差为正值; ③.e、f、g的偏差为负值。 2、螺纹的公差带及其选用: 按不同的公差带位置(G、H、e、f、g、h)及不同的公差等级(3~9)可以组成各种不同的公差带。为了减少规格和数量,对公差的种类应加以限制,国标中推荐了一些常用的公差带 ①普通螺纹精度分三种:精密、中等、粗糙 精密级—用于精密螺纹,要求配合性质变动较小时采用; 中等级—用于一般用途; 粗糙级—用于对精度要求不高或加工比较困难时采用。 从表1、表2可以看出:在同一精度中,对不同旋合长度(S、N、L),中径采用了不同的公差等级,这是考虑到不同旋合长度对螺距累积误差有不同影响的缘故。 旋合长度分类: S—表示短旋合长度; N—表示中等旋合长度; L—表示长旋合长度。 一般情况应选用中等旋合长度 3、普通螺纹的配合选择:

1问常用螺纹的类型主要有哪些

1.问:常用螺纹的类型主要有哪些? 答:普通螺纹、米制锥螺纹、管螺纹、梯形螺纹、矩形螺纹和锯齿形螺纹。 2.问:哪些螺纹主要用于联接?哪些螺纹主要用于传动? 答:普通螺纹、米制锥螺纹、管螺纹主要用于联接。梯形螺纹、矩形螺纹和锯齿形螺纹主要用于传动。 3.问:螺纹联接的基本类型有哪些? 答:螺栓联接、双头螺柱联接、螺钉联接、紧定螺钉联接。其它还有地脚螺栓联接、吊环螺钉联接和T型槽螺栓联接等。 4.问:螺纹联接预紧的目的是什么? 答:预紧的目的在于增强联接的可靠性和紧密性,以防止受载后被联接件间出现缝隙或发生相对滑移。 5.问:螺纹联接防松的方法按工作原理可分为哪几种? 答:摩擦防松、机械防松(正接锁住)和铆冲防松(破坏螺纹副关系)等。 6.问:受拉螺栓的主要破坏形式是什么? 答:静载荷下受拉螺栓的损坏多为螺纹部分的塑性变形和断裂。变载荷下多为栓杆部分的疲劳断裂。 7.问:受剪螺栓的主要破坏形式是什么? 答:螺栓杆和孔壁的贴合面上出现压溃或螺栓杆被剪断。 8.问:为了提高螺栓的疲劳强度,在螺栓的最大应力一定时,可采取哪些措施来降低应力幅?并举出三个结构例子。 答:可采取减小螺栓刚度或增大被联接件刚度的方法来降低应力幅。1)适当增加螺栓的长度;2)采用减小螺栓杆直径的腰状杆螺栓或空心螺栓;3)在螺母下面安装弹性元件。 9.问:螺纹联接设计时均已满足自锁条件,为什么设计时还必须采取有效的防松措施? 答:在静载荷及工作温度变化不大时,联接一般不会自动松脱。但在冲击、振动、载荷变化、温度变化较大或高温下均造成联接间摩擦力减小或瞬时消失或应力松驰而发生联接松脱。 10.问:横向载荷作用下的普通螺栓联接与铰制孔用螺栓联接两者承受横向载荷的机理有何不同?当横向载荷相同时,两种 答:前者靠预紧力作用,在接合面间产生的摩擦力来承受横向力;后者靠螺栓和被联接件的剪切和挤压来承载。前者由于靠摩擦传力,所需的预紧力很大,为横向载荷的很多倍,螺栓直径也较大。 11.问:承受预紧力Fo和工作拉力F的紧螺栓联接,螺栓所受的总拉力F2是否等于Fo+F?为什么? 答:不等于。因为当承受工作拉力F后,该联接中的预紧力Fo减为残余预紧力F1,故F2=F1+F 12.问:对于紧螺栓联接,其螺栓的拉伸强度条件式中的系数1.3的含义是什么? 答:系数1.3是考虑到紧联接时螺栓在总拉力F2的作用下可能补充拧紧,故将总拉力增加30%以考虑此时扭转切应力的影响。

螺纹的种类和标注

螺纹的种类和标注 螺纹的种类和标注1 螺纹的种类 螺纹按用途可分为联接螺纹和传动螺纹两类。常用标准螺纹的种类及用途可参看表1。 表1常用螺纹的种类和标注 类型牙型放大图特征代号标注示例用途及说明普通螺纹粗牙 M最常用的一种联接螺纹,直径相同时,细牙螺纹的螺距比粗牙螺纹的螺距小,粗牙螺纹不注螺距细牙管螺纹非螺纹密封 G管道联接中的常用螺纹,螺距及牙型均较小,其尺寸代号以in为单位,近似地等于管子的孔径。螺纹的大径应从有关标准中查出,代号R表示圆锥外螺纹,Rc表示圆锥内螺纹,Rp 表示圆柱内螺纹螺纹密封Rc Rp R梯形螺纹Tr常用的两种传动螺纹,用于传递运动和动力,梯形螺纹可传递双向动力,锯齿形螺纹用来传递单向动力锯齿

形螺纹B 2 螺纹联接的画法 如图2在剖视图中,内、外螺纹结合部分按外螺纹画,其余部分仍用各自的画法表示。内、外螺纹的大、小径的粗细实线应分别对齐。 3 螺纹的代号标注 在图样上螺纹需要用规定的螺纹代号标注,除管螺纹外,螺纹代号的标注格式为: 特征代号公称直径× 螺距(单线时) 旋向导程(P螺距)(多线时) 管螺纹的标注格式为:特征代号尺寸代号旋向 其中,右旋螺纹省略不注,左旋用“ LH”表示。 4 螺纹标记的标注 当螺纹精度要求较高时,除标注螺纹代号外,还应标注螺纹公差带代号和螺纹旋合长度。 螺纹标记的标注格式为: 螺纹代号—螺纹公差带代号(中径、顶径)—旋合长度 有关标注内容的说明: 1) 公差带代号由数字加字母表示(内螺纹用大写字母,外螺纹用小写字母),如7H、6g等,应特别指出,7H,6g等代表螺纹公差,而H7,g6代表圆柱体公差代号。 2) 旋合长度规定为短(用S表示)、中(用N表示)、长(用L表示)三种。一般情况下,不标注螺纹旋合长度,其螺纹公差带按中等旋合长度(N)确定。必要时,可加注旋合长度代号S或L,如“M20-5g6g-L”。特殊需要时,可注明旋合长度的数值,如“M20-5g6g-30”。 5 螺纹标记在视图上的标注方法 如表1中图例,除管螺纹外,在视图上螺纹标记的标注同线性尺寸标注方法相同;而管螺纹是用指引线的形式,指引线应从大径上引出,并且不应与剖面线平行。

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