Wiercenie w szkle to precyzyjna i wymagająca technika, która wymaga odpowiednich narzędzi, delikatności i...
Blog categories
Search in blog
Oznaczenia gwintów tabela - jak je odróżnić i co oznaczają? - sprawdź!
Gwinty są kluczowymi elementami w różnych konstrukcjach mechanicznych, zapewniając połączenie między elementami lub przekształcając ruch obrotowy w liniowy. Oznaczenia gwintów są niezbędne do zrozumienia ich specyfikacji i zastosowań. Przedstawiamy różne typy gwintów, ich oznaczenia oraz kompletne tabele z oznaczeniami gwintów. Omówiono również, jak te oznaczenia odnoszą się do narzędzi do gwintów i narzynek.
Typy i oznaczenia gwintów
Gwinty Metryczne (ISO)
Gwinty metryczne są najbardziej powszechnie stosowanym typem gwintów na świecie, szczególnie w krajach stosujących system metryczny. Charakteryzują się profilem w kształcie równobocznego trójkąta o kącie wierzchołkowym 60°. Jednostką miary jest milimetr, co ułatwia ich precyzyjne określanie i stosowanie w różnych aplikacjach przemysłowych.
- Oznaczenie: M
- Przykład: M12x1.75 (gwint metryczny o średnicy nominalnej 12 mm i skoku 1,75 mm)
- Zastosowanie: Najczęściej stosowane w przemyśle na całym świecie. Gwinty metryczne mają kształt trójkąta równoramiennego.
- Podział:
- Gwinty zwykłe (gruboziarniste): Najczęściej stosowane, mają większy skok.
- Gwinty drobnozwojowe: Mają mniejszy skok, co daje większą precyzję i wytrzymałość na siły osiowe.
Przykłady gwintu metrycznego:
- M8: Gwint metryczny o średnicy 8 mm i standardowym skoku (1.25 mm).
- M8x1: Gwint metryczny o średnicy 8 mm i skoku 1 mm (drobnozwojowy).
Tabela oznaczeń gwintów metrycznych
Średnica nominalna (d) | Skok (P) standardowy | Skok drobnozwojowy |
---|---|---|
M1 | 0.25 | - |
M2 | 0.4 | 0.25 |
M3 | 0.5 | 0.35 |
M4 | 0.7 | 0.5 |
M5 | 0.8 | 0.5 |
M6 | 1 | 0.75 |
M8 | 1.25 | 1, 0.75 |
M10 | 1.5 | 1.25, 1 |
M12 | 1.75 | 1.5, 1.25 |
M16 | 2 | 1.5 |
M20 | 2.5 | 2, 1.5 |
Gwinty Calowe (UNC, UNF)
Gwinty calowe to typ gwintów, w którym wymiary są wyrażone w calach, a liczba zwojów jest określana na cal. Są powszechnie stosowane w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i innych krajach anglosaskich. Gwinty calowe można podzielić na kilka kategorii, w tym gwinty UNC, UNF, BSW, BSF i NPT. Gwinty calowe mają profil trójkątny, jednak kąt wierzchołkowy może wynosić 60° (dla gwintów amerykańskich) lub 55° (dla gwintów Whitwortha). Wymiary gwintów calowych podawane są w calach, a liczba zwojów jest określana jako liczba zwojów na cal (TPI - Threads Per Inch).
- Oznaczenie: UNC (Unified National Coarse), UNF (Unified National Fine)
- Przykład: 1/4-20 UNC (gwint calowy o średnicy nominalnej 1/4 cala i 20 zwojach na cal)
- Zastosowanie: Powszechne w USA, stosowane w konstrukcjach mechanicznych.
-
Podział:
- UNC (Unified National Coarse): Gruboziarniste gwinty calowe.
- UNF (Unified National Fine): Drobnoziarniste gwinty calowe.
- BSW (British Standard Whitworth): Gwinty Whitwortha o kącie 55°.
- BSF (British Standard Fine): Drobnozwojowe gwinty Whitwortha.
- NPT (National Pipe Thread): Stożkowe gwinty rurowe do połączeń hydraulicznych i pneumatycznych.
Typy gwintów calowych
-
UNC (Unified National Coarse):
- Przykład: 1/4-20 UNC (gwint o średnicy nominalnej 1/4 cala i 20 zwojach na cal).
- Zastosowanie: Konstrukcje, maszynowe połączenia, motoryzacja.
-
UNF (Unified National Fine):
- Przykład: 1/4-28 UNF (gwint o średnicy nominalnej 1/4 cala i 28 zwojach na cal).
- Zastosowanie: Precyzyjne połączenia, lotnictwo, motoryzacja.
-
BSW (British Standard Whitworth):
- Przykład: 1/2-12 BSW (gwint o średnicy nominalnej 1/2 cala i 12 zwojach na cal).
- Zastosowanie: Starsze maszyny, konstrukcje stalowe.
-
BSF (British Standard Fine):
- Przykład: 1/2-20 BSF (gwint o średnicy nominalnej 1/2 cala i 20 zwojach na cal).
- Zastosowanie: Precyzyjne połączenia, mechanika.
-
NPT (National Pipe Thread):
- Przykład: 1/2 NPT (gwint rurowy o średnicy nominalnej 1/2 cala).
- Zastosowanie: Połączenia rurowe w hydraulice i pneumatyce.
Gwinty Trapezowe
Gwintownik trapezowy to narzędzie przeznaczone do nacinania gwintów trapezowych, które charakteryzują się profilami trapezowymi. Gwinty te są stosowane w aplikacjach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i precyzji, takich jak śruby pociągowe, przenoszenie ruchu i siły.
- Oznaczenie: Tr
- Przykład: Tr20x4 (gwint trapezowy o średnicy nominalnej 20 mm i skoku 4 mm)
- Zastosowanie: Mechanizmy przenoszenia siły, napędy liniowe.
Typy gwintów trapezowych
Gwinty trapezowe mogą być klasyfikowane na różne sposoby, w tym:
- Gwinty trapezowe symetryczne: Mają równoboczne profile trapezowe, co zapewnia równomierne rozkładanie obciążeń.
- Gwinty trapezowe niesymetryczne: Stosowane w specyficznych aplikacjach, gdzie wymagane są asymetryczne rozkłady sił.
Tabela gwintów trapezowych
Poniższa tabela przedstawia przykładowe wymiary standardowych gwintów trapezowych:
Średnica nominalna (d) | Skok (P) | Średnica podziałowa (d2) | Średnica wewnętrzna (d1) |
---|---|---|---|
Tr10 | 2 | 9.15 | 8.3 |
Tr12 | 3 | 10.8 | 9.6 |
Tr14 | 3 | 12.8 | 11.6 |
Tr16 | 4 | 14.7 | 13.4 |
Tr18 | 4 | 16.7 | 15.4 |
Tr20 | 4 | 18.7 | 17.4 |
Tr22 | 5 | 20.5 | 19.3 |
Tr24 | 5 | 22.5 | 21.3 |
Tr26 | 5 | 24.5 | 23.3 |
Tr28 | 5 | 26.5 | 25.3 |
Tr30 | 6 | 28.4 | 27.3 |
Przykłady gwintowników trapezowych
-
Gwintownik Tr20x4:
- Opis: Gwintownik trapezowy do nacinania gwintów o średnicy 20 mm i skoku 4 mm.
- Zastosowanie: Śruby pociągowe w maszynach CNC, mechanizmy podnoszące.
-
Gwintownik Tr24x5:
- Opis: Gwintownik trapezowy do nacinania gwintów o średnicy 24 mm i skoku 5 mm.
- Zastosowanie: Mechanizmy przenoszenia ruchu w automatyce, prasy mechaniczne.
Typy gwintowników trapezowych
-
Gwintownik jednoczęściowy (maszynowy):
- Używany w maszynach CNC lub tokarkach do precyzyjnego nacinania gwintów.
-
Gwintownik ręczny (zestaw 3-częściowy):
- Składa się z gwintownika wstępnego, pośredniego i wykańczającego.
- Używany ręcznie lub z pomocą narzędzi ręcznych, takich jak klucze do gwintowników.
Gwinty Whitwortha (BSW, BSF)
- Oznaczenie: BSW (British Standard Whitworth), BSF (British Standard Fine)
- Przykład: 1/2-12 BSW (gwint Whitwortha o średnicy nominalnej 1/2 cala i 12 zwojach na cal)
- Zastosowanie: Stare standardy brytyjskie, nadal używane w niektórych maszynach.
Gwinty Rurowe (G, R)
- Oznaczenie: Gwintownik G (gwinty rurowe BSPP), R (gwinty rurowe BSPT)
- Przykład: G1/2 (gwint rurowy o średnicy nominalnej 1/2 cala)
- Zastosowanie: Połączenia rurowe, hydraulika, pneumatyka.
Tabela Oznaczeń Gwintów
Typ Gwintu | Oznaczenie | Średnica Nominalna | Skok/Zwoje na cal | Uwagi |
---|---|---|---|---|
Metryczny | M12x1.75 | 12 mm | 1.75 mm | Standard ISO |
UNC | 1/4-20 UNC | 1/4 cala | 20 | Gruby gwint calowy |
UNF | 1/4-28 UNF | 1/4 cala | 28 | Drobny gwint calowy |
Trapezowy | Tr20x4 | 20 mm | 4 mm | Gwint trapezowy symetryczny |
BSW | 1/2-12 BSW | 1/2 cala | 12 | British Standard Whitworth |
BSF | 1/2-20 BSF | 1/2 cala | 20 | British Standard Fine |
Rurowy (G) | G1/2 | 1/2 cala | - | Gwint rurowy równoległy |
Rurowy (R) | R1/2 | 1/2 cala | - | Gwint rurowy stożkowy |
Oznaczenia Gwintowników i Narzynek
Oznaczenia gwintów są również kluczowe dla narzędzi do nacinania gwintów, takich jak gwintowniki i narzynki.
-
Gwintowniki: Są to narzędzia do nacinania gwintów wewnętrznych (w otworach). Oznaczenia na gwintownikach zazwyczaj zawierają typ gwintu, średnicę nominalną i skok.
- Przykład: M10x1.5 (gwintownik do gwintu metrycznego o średnicy 10 mm i skoku 1,5 mm).
-
Narzynek: Służą do nacinania gwintów zewnętrznych (na prętach). Oznaczenia na narzynkach również zawierają typ gwintu, średnicę nominalną i skok.
- Przykład: Tr16x4 (narzynka do gwintu trapezowego o średnicy 16 mm i skoku 4 mm).
Oznaczenia gwintów są kluczowe dla prawidłowego doboru elementów złącznych oraz narzędzi do nacinania gwintów. Zrozumienie tych oznaczeń pozwala na precyzyjne wykonanie i montaż elementów mechanicznych. Gwinty metryczne, calowe, trapezowe, Whitwortha i rurowe różnią się między sobą kształtem, zastosowaniem i standardami, co wpływa na ich specyfikacje i oznaczenia. Narzędzia takie jak gwintowniki i narzynki również są oznaczane zgodnie z typem gwintu, co umożliwia ich odpowiednie użycie w procesie produkcji.
Napisz komentarz