KĄTOWNIK ŚLUSARSKI 150x100 MKSCZE STOPKĄ zwykły GIMEX 214.524
  • Nowy
29,04 złCena
TARCZA DO CIĘCIA METALU STALI 125x1,0 INOX PFERD (61721100)
  • Nowy
4,75 złCena
Podstawa do suwmiarki na głębokościomierz INSIZE 6140
  • Nowy
57,83 złCena
Czujnik zegarowy zakres 10mm /0.01mm INSIZE 2314-10FA
  • Nowy
111,00 złCena
Mikrometr zewnętrzny zakres 100-125mm / 0,01mm INSIZE 3202-125A
  • Nowy
186,00 złCena
Zestaw mikrometrów 0-100mm INSIZE 3202-1004A
  • Nowy
476,00 złCena
Suwmiarka Elektroniczna 0.03mm DŁ. SZCZĘK 60 MM 250mm INSIZE 1108-250W
  • Nowy
407,00 złCena
Wysokościomierz elektroniczny Insize zakres 150mm 1154-150
  • Nowy
543,00 złCena
Zestaw elektronarzędzi wiertarko-wkrętarka i młotowiertarka 18V 2x5.0Ah Hikoki KC18DRBL WDZ
  • Nowy
  • -20%
1 840,00 zł2 300,00 złCena podstawowaCena
Najniższa cena: 2 300,00 zł -20%
BRZESZCZOT DO STALI, DREWNA I TWORZYW SZTUCZNYCH T 367 XHM / T367XHM BOSCH 2608900560 - 3 sztuki
  • Nowy
119,00 złCena
Torba narzędziowa DEWALT DE9883
  • Nowy
84,99 złCena
Suwmiarka 150 mm z okrągłym głębokościomierzem INSIZE 1119-150W
  • Nowy
173,00 złCena
Młotek Bezodrzutowy Trzon Stalowy 365 mm 1,3 kg 50mm Wiha 02127
  • Nowy
205,00 złCena
Mikrometr elektroniczny zakres 75-100 mm INSIZE 3109-100A
  • Nowy
498,00 złCena
Suwmiarka noniuszowa zakres 150 mm INSIZE (1223-1502)
  • Nowy
  • -3%
104,76 zł108,00 złCena podstawowaCena
Najniższa cena: 104,37 zł 0%
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa DHP453Z 18V bez akumulatora i ładowarki Makita (DHP453Z)
  • Nowy
  • -15%
287,30 zł338,00 złCena podstawowaCena
Najniższa cena: 287,61 zł 0%
Nożyce do kabli StepCut KNIPEX 95 16 160
  • Nowy
182,00 złCena
Szczypce półokrągłe wydłużone VDE Wiha 33178
  • Nowy
110,00 złCena
Wkrętak krzyżowy Wiha PZ1x80 mm WIHA 30700
  • Nowy
45,37 złCena
SZCZYPCE DO CIĘCIA BOCZNEGO 160MM WIHA 43335
  • Nowy
  • -5%
116,85 zł123,00 złCena podstawowaCena
Najniższa cena: 117,10 zł 0%

Najnowsze artykuły

Najnowsze artykuły

Twardość śrub nierdzewnych – oznaczenia i tabela

Śruby nierdzewne to popularny wybór w aplikacjach wymagających odporności na korozję, takich jak konstrukcje zewnętrzne, przemysł morski, czy też instalacje w środowiskach agresywnych chemicznie. Jednak jednym z kluczowych zagadnień związanych z tymi śrubami jest ich twardość i wytrzymałość mechaniczna. W szczególności często pojawia się pytanie, czy śruby nierdzewne mogą osiągnąć wytrzymałość klasy 8.8, która jest standardem dla śrub stalowych stosowanych w konstrukcjach inżynierskich.

Czym są klasy wytrzymałości śrub?

Klasy wytrzymałości śrub to wskaźniki, które określają mechaniczne właściwości śruby, w tym jej wytrzymałość na rozciąganie i granicę plastyczności. Oznaczenia te są powszechnie stosowane w Europie zgodnie z normą ISO 898-1.

Klasy wytrzymałości śrub stalowych

Oznaczenie klasy wytrzymałości składa się z dwóch liczb, np. 8.8, które mają następujące znaczenie:

  • Pierwsza liczba (8): Określa minimalną wytrzymałość na rozciąganie śruby w MPa. W przypadku klasy 8.8, minimalna wytrzymałość wynosi 800 MPa.
  • Druga liczba (0.8): To współczynnik granicy plastyczności, czyli stosunek granicy plastyczności do wytrzymałości na rozciąganie. Dla klasy 8.8, granica plastyczności wynosi 0.8 x 800 MPa = 640 MPa.

Klasy wytrzymałości śrub nierdzewnych

W przypadku śrub nierdzewnych, najczęściej spotykane klasy wytrzymałości to A2-70 i A4-70:

  • A2-70: Wykonana ze stali nierdzewnej typu A2, z minimalną wytrzymałością na rozciąganie 700 MPa i granicą plastyczności 450 MPa.
  • A4-70: Śruba nierdzewna z materiału A4 (stal kwasoodporna), o tych samych parametrach mechanicznych co A2-70.

Czy śruby nierdzewne mogą osiągnąć wytrzymałość klasy 8.8?

Śruby nierdzewne, ze względu na swoje właściwości materiałowe, zazwyczaj nie osiągają wytrzymałości klasy 8.8, która jest charakterystyczna dla śrub wykonanych ze stali węglowej lub stopowej. Śruby o wytrzymałości klasy 8.8 mają wyższą wytrzymałość na rozciąganie i większą granicę plastyczności niż standardowe śruby nierdzewne.

Dlaczego śruby nierdzewne mają niższą wytrzymałość?

Niższa wytrzymałość śrub nierdzewnych wynika z ich składu chemicznego i procesów produkcyjnych. Stal nierdzewna jest wzbogacona w chrom i nikiel, co nadaje jej doskonałą odporność na korozję, ale jednocześnie obniża jej wytrzymałość mechaniczną w porównaniu do stali węglowej. Stąd też klasy wytrzymałości dla śrub nierdzewnych są zazwyczaj niższe.

Zastosowanie śrub nierdzewnych i klasy wytrzymałości

Zastosowanie śrub nierdzewnych

Śruby nierdzewne są szeroko stosowane tam, gdzie priorytetem jest odporność na korozję, a wytrzymałość mechaniczna jest mniej istotna. Przykłady zastosowań obejmują:

  • Konstrukcje zewnętrzne: Mosty, balustrady, fasady budynków.
  • Przemysł morski: Elementy statków, platformy wiertnicze.
  • Przemysł spożywczy i chemiczny: Urządzenia, zbiorniki, instalacje.
  • Budownictwo: Mocowania w wilgotnych lub agresywnych środowiskach.

Dobór klasy wytrzymałości

Wybór odpowiedniej klasy wytrzymałości śrub zależy od wymagań aplikacji:

  • Śruby klasy 8.8: Stosowane w konstrukcjach wymagających wysokiej wytrzymałości mechanicznej, np. w budownictwie, motoryzacji, maszynach.
  • Śruby nierdzewne A2-70/A4-70: Wybierane w sytuacjach, gdzie odporność na korozję jest kluczowa, a obciążenia mechaniczne są umiarkowane.

Tabela porównawcza wytrzymałości śrub

Typ śrubyKlasa wytrzymałościWytrzymałość na rozciąganie (MPa)Granica plastyczności (MPa)
Śruba stalowa 8.8 800 640
Śruba nierdzewna A2-70 700 450
Śruba nierdzewna A4-70 700 450

Śruby nierdzewne oferują doskonałą odporność na korozję, ale zazwyczaj nie osiągają wytrzymałości klasy 8.8. Z tego względu są stosowane w aplikacjach, gdzie priorytetem jest ochrona przed korozją, a nie ekstremalna wytrzymałość mechaniczna. Klasy wytrzymałości śrub są kluczowym parametrem przy doborze odpowiednich elementów złącznych, dlatego ważne jest, aby zrozumieć różnice między nimi i dostosować wybór śrub do specyfiki konkretnego projektu.

Opublikowany w: Sprzęt

Napisz komentarz