Ymmärrä langan tyyppi ja tunnista se

Oletko koskaan valinnut vääriä ruuveja johonkin projektiin. Edessä päänvaivaa eri ruuvityyppejä ei kanssa? Lue tämä puoli artikkelin, annamme sinulle yksityiskohtaisen katsauksen eri ruuvityyppejä ja mitä odottaa, jos tunnistaminen ja valinta.

Sisällysluettelo

Mikä on lanka?

Mikä on lanka?

Ruuvikierre, josta usein käytetään lyhennettä ”kierre”, on kierre, jota käytetään kääntämään pyörimisliike lineaariseksi liikkeeksi. Oletetaan, että meillä on pyöreä keppi ja kierrämme langan sen ympärille spiraalin muotoon. Tämä kierre on kuin lieriömäisen pultin tai putken kierre. Se muodostaa aaltomaisen loven, jota kutsutaan kierteeksi.

Kierre kiertää harjan kartion tai sylinterin ympäri. Ruuvikierteen ”etumatka” on erittäin tärkeä tekijä. Se on ruuvin yhden kierroksen aikana tekemän etenemisen määrä. Tämä etumatka vastaa ruuvin mekaanista etua. Se määrittää auton tehokkuuden pyörimisvoiman muuttamisessa lineaariseksi.

Ruuvikierteitä on kahta eri muotoa seuraavasti;.

  • Suorat kierteet: Näillä kierteillä on sama poikkileikkausmitta koko pituudeltaan. Ne soveltuvat parhaiten sovelluksiin, joissa vaaditaan yhtä suurta lujuutta koko pituudelta. Esimerkkejä ovat BSPP-, UN/UNF- ja metriset yhdensuuntaiset kierteet.
  • Kaperoidut langat: Nämä kierteet ovat kapenevia, eli ne ovat ohuempia toisesta päästä kuin toisesta päästä. Tämä puolestaan auttaa kehittämään parempia tiivistysliitoksia. Niitä käytetään yleensä silloin, kun liitoksen on oltava ilmatiivis, kuten putkien tapauksessa. Yleisiä kierteitä ovat metriset kartiokierteet, BSPT-kierteet sekä NPT/NPTF-kierteet.

Kierteet ovat tärkeitä koneissa ja kiinnikkeissä. Ne ovat kestäviä, ne voidaan helposti irrottaa, ne on erittäin helppo korjata ja ne ovat suhteellisen edullisia. Ne on suunniteltu siten, että ne voidaan helposti koota ja purkaa. Tämä on tärkeää teollisuuslaitteiden huolto- ja korjauspalvelujen suorittamisessa.

Mitkä ovat langan tärkeimmät geometriset parametrit?

Kierteiden suunnittelua ja analysointia varten on tarpeen tuntea niiden tärkeimmät geometriset ominaisuudet. Nämä parametrit kuvaavat erilaisia mekaanisia kierteitä ja niiden suorituskykyominaisuuksia. Se voi auttaa sinua ymmärtämään, miten kierteiden mittoja luetaan. Tässä on yleiskatsaus olennaisiin elementteihin:

  1. Primäärähalkaisija: Ruuvin päähalkaisija määritellään kierteiden suurimmaksi halkaisijaksi. Sitä kutsutaan myös ulko- tai ulkohalkaisijaksi. Se tarkoittaa ruuvin kahden kierteen välistä tilaa tai mutterin kierteiden pohjan välistä tilaa. Tämän halkaisijan mittaamiseen käytetään esimerkiksi mittasaksia tai kierteenkorkeusmittareita.
  2. Pieni halkaisija: Pieni halkaisija, joka tunnetaan myös sisähalkaisijana, on langan pienin halkaisija. Se on ruuvin kierteiden juurien tai mutterin kärkien välinen tila. Tämän liikemitan mittaamiseen tarvitaan yleensä mittalaitteita.
  3. Tehollinen halkaisija (tehollinen halkaisija): Se on ison ja pienen halkaisijan välinen etäisyys. Kuvitteellisen sylinterin halkaisija koskettaa kierteen pintaa kohdassa, joka on kierreuran kahden vastakkaisen kyljen puolivälissä. Tämä mittaus on tärkeä sen määrittämiseksi, miten hyvin kierre sopii ja mikä on sen toleranssi, ja se tehdään yleensä kierteen pituuden mittarilla.
  4. Pitch: Kierteen korkeus tarkoittaa vierekkäisten kierteiden vastaavien pisteiden välistä aksiaalista etäisyyttä. Tämä mitta on yhdensuuntainen kierteen akselin kanssa. Se on olennainen kierrevälien määrittelyssä.
  5. Lead: Johto on matka, jonka kierre etenee aksiaalisesti yhdellä täydellä kierroksella. Yksikierteisessä ruuvissa etumatka on yhtä suuri kuin kierteen pituus. Monikierteisissä ruuveissa, kuten kaksi- tai kolmikierteisissä ruuveissa, etumatka on kaksi- tai kolminkertainen nousuun nähden.
  6. Ketju alkaa: Kierteiden määrä tarkoittaa ruuvin ympärille kiertyvien itsenäisten kierteiden määrää. Yksikierteisessä ruuvissa on yksi kierteen alku, kun taas kaksikierteisessä ruuvissa on kaksi kierteen aloitusta, mikä vaikuttaa suoraan ruuvin johtoon.
  7. Helix-kulma: Kierrekulma on kierteen kierteen ja ruuvin akselia vastaan kohtisuorassa olevan viivan välinen kulma. Ruuvit, joiden kierrekulma on jyrkempi, ovat tehokkaampia. Niissä on vähemmän kitkaa.
  8. Lankakulma: Kierteenkulma on kierteenkulmien välinen kulma aksiaalitasossa mitattuna. Tämä kulma vaikuttaa kierteen lujuuteen ja kantavuuteen.
  9. Hampaan kulma: Hampaan kulma kuvaa kierteen geometrista muotoa. Yleisiä muotoja ovat puolisuunnikkaan, neliön ja kolmion muoto. Kukin palvelee erilaisia mekaanisia tarkoituksia ja sovelluksia.

Mitkä ovat eri lankatyyppejä?

langan tyyppi
langan tyyppi

Kierteet ovat olennainen osa erilaisia teollisia ja kaupallisia sovelluksia kaikkialla maailmassa. Vaikka ne ovat pieniä, niiden merkitystä monien tuotteiden toiminnallisuudelle ei voi aliarvioida.

Yleiset kierteiden tyypit

  • Oikea- ja vasenkätiset kierteet: Oikeakätiset kierteet kiristyvät myötäpäivään. Ne ovat standardi useimmissa sovelluksissa. Sitä vastoin vasenkätiset kierteet kiristyvät vastapäivään. Niitä käytetään harvemmin, lähinnä silloin, kun tarvitaan käänteisiä liikkeitä löystymisen estämiseksi.
  • Kartiokierteet: Kartiokierteet on veistetty kartiopinnalle. Ne ovat elintärkeitä koneen osien, kuten muttereiden, pulttien ja tapsien, yhdistämisessä. Nämä kierteet ovat elintärkeitä tarkkuusinstrumenteissa, kuten mikrometreissä. Ne ovat kriittisiä yksityiskohtaisessa mekaanisessa työssä.
  • ”V”-muotoiset langat: Tämä langatyyppi on V-kirjaimen muotoinen ja sitä käytetään yleisimmin. Se voidaan valmistaa erilaisilla menetelmillä, kuten hanoilla, muotilla, sorvilla tai jyrsimillä. V-muotoiset kierteet ovat tunnettuja monipuolisuudestaan ja luotettavuudestaan lukuisissa sovelluksissa.

Kansainväliset ja standardikierteet

  • ISO metrinen kierre (M): Maailmanlaajuisesti standardoitu, pääasiassa Euroopassa käytetty kierre, jossa on 60 asteen kulma. Käytetään erilaisissa mekaanisissa kokoonpanoissa, ja sen mitat ja nousu ovat millimetreinä. Se on eritelty standardeissa DIN 13 ja DIN 14.
  • ISO metrinen hienokierre (MF): Se on kuin metrinen ISO-kierre, mutta sen nousu on erilainen. Sitä käytetään usein tarkkuussovelluksissa, kuten kelloteollisuudessa.
  • Teräskierre (Pg): Sitä käytettiin sähkötekniikassa. Se on määritelty DIN 40430 -standardissa, ja sen kylkikulma on 80 astetta. Se on korvautumassa metrisillä kierteillä.
  • Trapetsoidinen kierre (Tr): Siinä on symmetrinen trapetsoidinen profiili, jossa on 30 asteen kulma. Sitä koskevat useat DIN-standardit, kuten DIN 103, DIN 380 ja DIN 30295.
  • Unified National Coarse Thread (UNC): Amerikkalainen versio metrisestä ISO-kierteestä. Sen mitat ovat tuuman mittaiset ja sen kylkikulma on 60 astetta. Sitä käytetään pääasiassa Yhdysvalloissa.
  • Unified National Fine Thread (UNF): Se on UNC:n hienompi versio. Siinä on sama 60 asteen kylkikulma. Sitä käytetään sovelluksissa, joissa tarvitaan hienompaa kierteitystä.
  • Yhdistynyt kansallinen erikoiskierre (UNS): Kierteellä on vaihteleva nousu, mutta 60 asteen vakiokulma. Tätä käytetään erikoissovelluksissa, kuten mikrofonitelineissä.
  • National Taper Pipe (NPT): Kierre on 60 asteen kulmassa ja se on itsetiivistyvä matalissa paineissa.
  • National Taper Pipe Dryseal (NPTF): Se on kuin NPT, mutta se on tarkoitettu korkeapaineiseen, itsetiivistyvään käyttöön ilman tiivisteaineita.
  • British Standard Whitworth Coarse (BSW/WW): Sir Joseph Whitworth otti sen käyttöön. Siinä käytetään tuumia ja siinä on 55 asteen kylkikulma. Sitä käytetään yleisesti Britannian kuningaskunnassa.
  • British Standard Fine (BSF): BSW:n hienokierteinen vastine käyttää myös tuumaa ja siinä on 55 asteen kulma.
  • British Standard Pipe (BSP/G): Ei itsetiivistyvä, lieriömäinen Whitworthin putkikierre. Sen tuuman speksit ovat oudot eivätkä vastaa todellisia halkaisijoita.
  • British Standard Pipe Taper (BSPT/R): Siinä on kartiomainen ulkokierre ja lieriömäinen sisäkierre. Se on itsetiivistyvä. Lyhenne R ulkokierteille ja Rp sisäkierteille.
  • Neliökierteet: Ne ovat erittäin tehokkaita ja niissä on alhainen kitka. Niinpä niitä käytetään pääasiassa voimansiirtoon. Tähän kuuluvat myös työstökoneissa käytettävät nostoruuvit ja johtoruuvit. Niiden rakenne tekee niistä kuitenkin vähemmän kestäviä kuin V-kierteet.
  • Acme-kierteet: Acme-kierteet ovat muunnettu neliökierre. Ne ovat helpompia leikata ja vahvempia. Niinpä ne ovat hyviä penkkikierteisiin ja messinkiventtiileihin. Niiden ainutlaatuinen muoto mahdollistaa tehokkaan voimansiirron minimaalisella kulumisella.
  • Knuckle Threads: Käytetään karkeisiin töihin, ja ne ovat valmiita helppoon valamiseen ja rullaamiseen. Knuckle-kierteitä on lasipullon kauloissa, kytkentävaihteissa ja suurissa valetuissa eristimissä sähköalalla. Niiden puoliympyränmuotoinen juuri ja harja auttavat kestämään vaurioita ja likaa.
  • Buttress-kierteet: Niissä yhdistyvät neliö- ja V-kierteiden edut. Ne kestävät merkittäviä kuormituksia yhteen suuntaan. Ne ovat siis ihanteellisia sovelluksiin, kuten penkkipuristimiin, joissa yksipuolinen veto on yleistä.
  • matokierteet: Kuten Acme-kierteet, mutta syvemmällä, matokierteitä käytetään ajoneuvojen matopyörissä. Ne tarjoavat kestävän ratkaisun kulmavoimansiirtoon.

Mitkä ovat työkalut säikeiden tunnistamiseen?

Kierteiden tarkka tunnistaminen on ratkaisevan tärkeää eri sovelluksissa, kuten valmistuksessa, huollossa ja korjauksessa. Saatavilla on useita työkaluja, joiden avulla voidaan tunnistaa kierteiden tyypit, koot ja nousut. Alla on yksityiskohtainen katsaus yleisimmin käytettyihin kierteiden tunnistamiseen käytettäviin työkaluihin:

1. Kierteen pituuden mittari

Kierrepituusmittari on työkalu, jota käytetään ruuvikierteen pituuden tai nousun mittaamiseen. Se koostuu useista teristä, joissa jokaisessa on eripituiset hampaat, joiden avulla käyttäjä voi nopeasti sovittaa kierteen profiilin.

  • Käyttö: Kohdista mittatikun hampaat ruuvin tai pultin kierteisiin määrittääksesi kierrosluvun.
  • Tyypit: Saatavana sekä metri- että imperialistisissa yksiköissä.

2. Kierteen ID/OD-sormi

Saksi mittaa kierteiden sisähalkaisijan (ID) ja ulkohalkaisijan (OD). Tämä työkalu on välttämätön kierteitetyn osan koon määrittämiseksi.

  • Käyttö: Aseta mittasatulan leuat kierteiden sisä- tai ulkoreunoille ja lue mittaus.
  • Tyypit: Tyypit: Digitaaliset, asteikko- ja nanometrisakset ovat yleisesti käytettyjä.

3. Kierretulppa- ja rengasmittarit

Näitä mittalaitteita käytetään sisä- ja ulkokierteiden tarkkuuden tarkistamiseen. Niillä varmistetaan, että kierteet ovat tiettyjen standardien mukaisia.

  • Käyttö: Kierrä rengasmittari ulkokierteeseen, jotta voit tarkistaa, että se istuu kunnolla.
  • Tyypit: Saatavana kierteitä, mukaan lukien metriset, UN- ja BSP-kierteet: Saatavana kierteitä, mukaan lukien metriset, UN- ja BSP-kierteet.

4. Kierteenmittauslangat

Kierteenmittauslankoja käytetään yhdessä mikrometrien kanssa kierteiden nousuhalkaisijan tarkkaan mittaamiseen. Ne ovat käteviä tarkkuusmittauksissa.

  • Käyttö: Käytä mikrometriä, aseta langat kulutuspinnan uriin ja mittaa niiden välinen etäisyys.
  • Tyypit: Sarjat sisältävät tyypillisesti eri halkaisijaltaan olevia johtoja, jotka sopivat kierteiden pituuksiin: Sarjat sisältävät tyypillisesti eri halkaisijaltaan olevia johtoja, jotka sopivat kierteisiin.

5. Kierteen tunnistussarjat

Näissä sarjoissa on työkaluja, joilla voidaan tunnistaa kierteiden tyypit ja koot. Niihin kuuluu kierrepituusmittareita, mittasaksia ja tunnistekortteja.

  • Käyttö: Käytä työkaluja kierteiden mittojen mittaamiseen. Vertaa niitä vertailutaulukoihin.
  • Tyypit: NPT-, JIC-, ORFS-, BSP- ja metrisiä kierteitä varten.

6. VisionGauge® kierteentarkastustyökalut

VisionGauge®:n kaltaiset kehittyneet kierteentarkastustyökalut voivat mitata kierteet ilman kosketusta. Ne tuottavat nopeita ja tarkkoja tuloksia.

  • Käyttö: Valitse ohjelmiston avulla raportoitavat mittaukset. Piirrä sitten kiinnostava alue kierteiden ympärille automaattista mittausta varten.
  • Tyypit: 3.

7. Ruuvitarkastus

Ruuvitarkistimet ovat yksinkertaisia työkaluja. Ne auttavat käyttäjiä löytämään nopeasti ruuvien ja pulttien koon ja välyksen. Käyttäjät sovittavat ne valmiiksi porattuihin reikiin tai kierteitettyihin osiin.

  • Käyttö: Aseta ruuvi tai pultti vastaavaan reikään tai kierreosaan sen koon määrittämiseksi.
  • Tyypit: Saatavana sekä metrisinä että imperialisina versioina.

8. Istuinkulmamittari

Istukan kulmamittari mittaa kierteitetyn osan istukan kulman. Tämä on elintärkeää nesteliitosten tiivistämisen kannalta.

  • Käyttö: Aseta mittari istuinpinnalle ja lue kulman mittaus.
  • Tyypit: Tyypillisesti sisältyvät kattaviin kierteentunnistussarjoihin.

Miten tunnistaa kierteiden tyypit?

Kierretyyppien tunnistaminen on elintärkeää esimerkiksi tekniikan, valmistuksen ja kunnossapidon aloilla. Oikea tunnistaminen varmistaa liitososien ja liitosten yhteensopivuuden. Se ehkäisee vuotoja ja mekaanisia vikoja.

Vaihe 1: Mies- ja naispuoliset kierteet

Tutki, missä kierteet sijaitsevat, jotta voit määrittää, onko kierre uros- vai naaraskierre. Jos kierteet ovat liitososan ulkopuolella, kyseessä on ulkokierre. Jos ne ovat sisäpuolella, kyseessä on sisäkierre.

Kuten eräässä tekstissä selitetään: ”Jos ne ovat langan ulkopinnalla, se on miespuolinen lanka. Jos ne sijaitsevat langan sisällä, kyseessä on naaraslanka.” Tämä ero on ratkaiseva. Se auttaa tunnistamaan oikeat vastakappaleet liitosta varten.

Vaihe 2: Luokittele langan muoto

Kierteet voidaan fyysisten ominaisuuksiensa perusteella luokitella kartiokierteisiin tai yhdensuuntaisiin tyyppeihin. Kartiokierteet kapenevat ulospäin mentäessä. Voit yleensä havaita ne silmämääräisesti tai mittatikulla. Eräässä tekstissä todetaan: ”Kartiokierteet pienenevät halkaisijaltaan liitoksen päässä. ”Samansuuntaisilla kierteillä on kauttaaltaan sama halkaisija.”

Nämä erot vaikuttavat siihen, miten kukin tyyppi tiivistyy. Kartiokierteet tiivistävät metallin ja metallin välisen kiilauksen tai vähäisen kierteen vääristymisen kautta. Samansuuntaiset kierteet tarvitsevat usein o-renkaan tai kierrenauhan varmistaakseen varman tiivistyksen.”

Vaihe 3: Mittaa kierteenkorkeus

Kierteen nousu tarkoittaa kierteiden lukumäärää tuumaa kohti tai kierteiden välistä etäisyyttä. Tämän mittaamiseen voi käyttää pitch gaugea, työkalua, joka on suunniteltu tämän mittaamiseen. On tärkeää kokeilla useita mittoja ennen valintaa. Pienetkin korkeuserot voivat aiheuttaa virheellistä tunnistusta.

Vaihe 4: Kierteen halkaisijan ja koon määrittäminen

Voit mitata kierteen koon mittasakselin avulla. Mittaa ulkohalkaisija ulkokierteistä. Mittaa sisähalkaisija sisäkierteistä. Eräässä oppaassa ehdotetaan: ”Jos sinulla on putkikierre, vertaa sen kokoa nimelliskokoprofiiliin.” On tärkeää tietää, onko kierre putkikierre vai muu kuin putkikierre. Se vaikuttaa mittaukseen ja sen käyttötarkoituksiin.

Vaihe 5: Määritä kierretyyppi ja standardi

Kun kaikki mittaukset on tehty, viimeinen vaihe on löytää kierretyypin standardi. Tässä yhteydessä verrataan tuloksia standardikokotaulukoihin. ”Lankatyyppistandardin määrittäminen on viimeinen vaihe lankatyypin tunnistamisessa”, todetaan eräässä tekstissä. Tämä auttaa varmistamaan, että kierteet toimivat oikein niille tarkoitetuissa sovelluksissa.

Mitkä ovat käytännön vinkkejä oikeiden lankatyyppien valintaan?

Oikean ruuvikierteen valinta on ratkaisevan tärkeää. Se takaa optimaalisen suorituskyvyn ja lujuuden eri käyttötarkoituksissa. Valintaprosessi edellyttää kierteiden erityispiirteiden tuntemista. Tähän kuuluvat materiaali, muotoilu ja sovelluksen tarpeet. Kun tehtävät muuttuvat monimutkaisemmiksi ja monipuolisemmiksi, tietoinen kierteen valinta on avainasemassa.

Yhteensopivuus ja mukauttaminen

On tärkeää huomata, että kaikki ruuvikierteet eivät sovi kaikkiin käyttötarkoituksiin. Kukin kierretyyppi on suunniteltu tiettyyn käyttötarkoitukseen. Se on valmistettu kyseiseen tarkoitukseen sopivista materiaaleista. Jotkin kierteet on räätälöity kestävyyden vuoksi. Toiset on optimoitu helppoon asennukseen pehmeisiin materiaaleihin. Tämä räätälöinti on elintärkeää. Se vastaa eri teollisuudenalojen moninaisiin tarpeisiin.

Suunnitteluvaatimukset ja muunnelmat

Ruuvikierteen valinnassa on otettava huomioon suunnitteluvaatimukset. Joissakin kierteissä on teräviä malleja, jotka voidaan porata suoraan puuhun. Ne soveltuvat nopeisiin, suoriin sovelluksiin ilman esiporattuja reikiä.

Sitä vastoin jotkin ruuvikierteet saattavat tarvita valmiiksi porattuja reikiä. Näin varmistetaan asianmukainen asennus ja toiminta. Se on tärkeää monimutkaisissa materiaaleissa, joissa suora poraaminen voi olla tehotonta tai vahingollista.

Kierrevälien kriittinen rooli

Toinen merkittävä huomioon otettava tekijä on kierreväli. Eri ruuvikierteillä on erilaiset kierteiden välit. Tämä voi vaikuttaa niiden suorituskykyyn ja soveltuvuuteen tiettyihin tehtäviin. Esimerkiksi pulttien tai muttereiden kanssa kierteiden välykset on sovitettava tarkasti yhteen, jotta voidaan varmistaa turvallinen istuvuus ja asianmukainen toiminta. Väärät välykset voivat johtaa löysiin liitososiin ja vaarantaa kokoonpanon rakenteellisen eheyden.

Johtopäätös

Olemme karsineet eri lankatyyppejä ja niiden vakiotyyppejä. Uskomme, että voit valita oikeat ruuvit projektiisi tämän luettuasi. Jos sinulla on vielä kysyttävää ruuveista, voit ilmoittaa meille.

ChansMachining

Tilauksesta CNC-työstö prototyyppien ja osien valmistukseen, mukautettuihin viimeistelyihin ja pieniin tuotantomääriin.

Jaa tämä artikkeli ystäviesi kanssa.

Hae apua tai lainaa nyt

Lisää otsikkotekstisi tähän