Trapetsikujuline keermemõõtur. Keermestatud ühendused. Niidi tööeesmärk ja selle rakendus

Profiilid ja keerme suurused

(GOST 9484-81)

Standard kehtib trapetsikujulistele keermetele ja määrab selle elementide profiilid ja mõõtmed.

PÕHIPROFIIL

20 mm nimiläbimõõduga, 4 mm sammu ja keskmise läbimõõduga 7e tolerantsiväljaga trapetsikujulise ühekäivitusega keerme sümboli näide:

Tg 20 x 4 -7e

NOMINAALSED PROFIILID
õues ja sisekeere


h 3 - profiili kõrgus väliskeere; H 4 - sisekeerme profiili kõrgus; d 3 - väliskeerme siseläbimõõt; D 4 - sisekeerme välisläbimõõt; R 1 - ümardamisraadius väliskeerme ülaosas; R 2 - pöörderaadius välis- ja sisekeerme õõnsuses; a c - lõng keerme ülaosas.

LÄBIMEETRID JA PALGUSED
trapetsikujuline ühekäivitusega niit vastavalt standardile GOST 24737-81

Eelistatud läbimõõdud ja astmed on määratletud standardis GOST 24738-81. Numbrilised väärtused läbimõõtude ja astmete tolerantsid - vastavalt standardile GOST 9562-81

LÄBIMEETRID JA PALGUSED
trapetsikujuline mitmekäivitusega niit vastavalt standardile GOST 24739-81

Märkused:
1. Eelistatakse astmeid kastis.
2. Sulgudes märgitud sammud ei ole soovitatavad uute kujunduste väljatöötamisel.
3. Keermetel, mille käigu väärtus on tähistatud tähega *, on pöördenurk üle 10 o. Nende keermete puhul tuleb tootmisel arvestada profiili kuju hälbega.
4. Tehniliselt ja majanduslikult põhjendatud juhtudel on lubatud kasutada muid keerme nimiläbimõõtude väärtusi vastavalt standardile GOST 24738-81.
5. Keerme läbimõõtude valikul tuleks eelistada esimest rida teisele.

20 mm nimiläbimõõduga, 8 mm sammu, 4 mm sammu ja 8e tolerantsiväljaga trapetsikujulise mitmekäivitusega keerme sümboli näide:

Tg 20-8 (P4) - 8e

Sama, vasakule:

Tg 20-8 (P4) LH - 8e

Meigipikkus, kui see erineb keerme pikkusest, on näidatud millimeetrites keerme tähise lõpus, näiteks:

Tg 20-8 (P4) LH - 8e - 180

Gruppidega N ja L seotud meigi pikkuste arvväärtused - vastavalt standardile GOST 9562-81.

Keermestatud ühenduses maandumist tähistab murdosa

Tg 20-8 (P4) LH - 8H / 8e - 180

Diameetrite d ja D 1 tolerantside arvväärtused - vastavalt standardile GOST 9562-81.
Diameetrite d 2, d 3 ja D 2 tolerantside arvväärtused - vastavalt standardile GOST 24739-81.

Rakendus trapetsikujuline niit

Kruvi trapetsikujuline keerme on juhtkeere, millel on suhteliselt suur jõud hõõrdumine, see on isepidurduv. Tõstetehnoloogiate eeliseks on see, et see ei vaja täiendavat fikseerimist puhkeasendis.

Trapetsikujulist niiti kasutatakse pöörleva liikumise muutmiseks lineaarseks liikumiseks ja seda kasutatakse peamiselt sirgjooneliseks liikumiseks. Seda kasutatakse ka treipingi juhtkruvina või laudade või sõidukisildade kruvipressi ajamkeermena.

Trapetsikujuliste spindlikeermete rakendusnäited:

Tööpinkide etteande liikumine (nt reguleerimis- ja juhtkruvid);
- liikumine manipulaatoril;
- liikluse reguleerimine tõstemehhanismid ja tõstukid;
- katiku liikumine survevalumasinate lukustamisel;
- liikuv liikumine montaažikonteinerite peal;
- vertikaalne liikumine pressiga töötamisel.

Seotud dokumendid:

GOST 3469-91: mikroskoobid. Niit objektiividele. Mõõtmed
GOST 4608-81: Meetriline niit. Häirivad maandumised
GOST 5359-77: Okulaarne niit optiliste instrumentide jaoks. Profiil ja mõõdud
GOST 6042-83: Edisoni ümmargune niit. Profiilid, mõõtmed ja piirmõõtmed
GOST 6111-52: 60-kraadise profiilinurgaga kooniline tollikeere
GOST 6211-81: Kooniline torukeere
GOST 6357-81: silindriline torukeere
GOST 8762-75: Ümarkeere läbimõõduga 40 mm gaasimaskide ja selle kaliibrite jaoks. Peamised mõõdud
GOST 9000-81: Meetriline keerme läbimõõduga alla 1 mm. Tolerantsid
GOST 9484-81: Trapetsikujuline niit. Profiilid
GOST 9562-81: Trapetsikujuline ühekeere. Tolerantsid
GOST 9909-81: Gaaside ventiilide ja silindrite kooniline keerme
GOST 10177-82: tõukejõu niit. Profiil ja põhimõõtmed
GOST 11708-82: Niit. Tingimused ja määratlused
GOST 11709-81: plastosade meetriline niit
GOST 13535-87: tugevdatud tõukejõu niit 45 kraadi
GOST 13536-68: sanitaarseadmete ümarkeere. Profiil, põhimõõtmed, tolerantsid
GOST 16093-2004: Meetriline niit. Tolerantsid. Maandumised kliirensiga
GOST 16967-81: Meetriline keerme mõõteriistade jaoks. Läbimõõt ja astmed
GOST 24737-81: Trapetsikujuline ühekeere. Peamised mõõdud
GOST 24739-81: Mitmekäivitusega trapetsikujuline niit
GOST 25096-82: tõukejõu niit. Tolerantsid
GOST 25229-82: Meetriline kooniline niit
GOST 28487-90: Kitsenev tööriistaühenduskeere puurnööri elementide jaoks. Profiil. Mõõtmed. Tolerantsid

GOST 9484-81

Trapetsikujuline niit on profiiliga, mille nurk on 30°. keerme samm mõõdetuna millimeetrites.

Trapetsikujuline niit kasutatakse mehhanismide sõlmedes, mis muudavad pöörleva liikumise translatsiooniks, näiteks: tööpinkide juhtkruvid, presside jõukruvid, tõstekruvid jne. Seda tüüpi niidid taluvad märkimisväärseid koormusi.

Trapetsikujuline niit kirjaga Tr- Inglise. trapetsikujuline

  • Tr 28 × 5- läbimõõt 28mm samm 5mm
  • Tr 28 × 5 LH- läbimõõt 28mm samm 5mm keerme alles
  • Tr 20 × 8 (P4)- läbimõõt 20 mm, samm 4 mm ja käik 8 mm mitmekäivitusega keerme
  • Tr 20 × 8 (P4) LH- läbimõõt 20 mm, samm 4 mm ja käik 8 mm mitmekäivitusega keerme alles

d- väliskeerme (kruvi) välisläbimõõt

D– sisekeerme (mutri) välisläbimõõt

d2– keskmine väliskeerme läbimõõt

D2– sisekeerme keskmine läbimõõt

d1– väliskeerme siseläbimõõt

D1– sisekeerme siseläbimõõt

P- keerme samm

H on algse kolmnurga kõrgus

H1– profiili töökõrgus

Trapetsikujuline niit
Keerme läbimõõdud d Samm
1. rida 2. rida
10 1.5; 2
11 2 ; 3
12 2; 3
14 2; 3
16 2; 4
18 2; 4
20 2; 4
22 3; 5 ; 8
24 3; 5 ; 8
26 3; 5 ; 8
28 3; 5 ; 8
30 3; 6 ; 10
32 3; 6 ; 10
34 3; 6 ; 10
36 3; 6 ; 10
38 3; 7 ; 10
40 3; 7 ; 10
42 3; 7 ; 10
44 3; 7 ; 12
46 3; 8 ; 12
48 3; 8 ; 12
50 3; 8 ; 12
52 3; 8 ; 12
55 3; 9 ; 14
60 3; 9 ; 14
65 4; 10 ; 16
70 4; 10 ; 16
75 4; 10 ; 16
80 4; 10 ; 16
85 4; 12 ; 18
90 4; 12 ; 18
95 4; 12 ; 18
100 4; 12 ; 20
110 4; 12 ; 20
1. Lõnga valimisel on prioriteet esimene rida.
2. Eelistatud on esiletõstetud värvi keerme samm.

Paljude masinate, seadmete ja mehhanismide ajamite töö põhineb sellisel protsessil nagu pöörleva liikumise muundumine translatsiooniliikumiseks. Selle põhimõtte järgi töötavad näiteks ajamid. mõõtemasinad ja seadmed, ventiilide ja ventiilide juhtimissüsteemid, skaneerimislauad, robotid ja tööpingid.

Teatud osa pöörlemise efektiivseks teisendamiseks teise osa translatsiooniliseks liikumiseks kasutatakse kõige sagedamini kruvi-mutri paari. Sellised jõuülekanded on tooted, millel on üldine masinaehitusrakendus, ning tuleb märkida, et nende seadmete jõudlus, funktsionaalsus ja töökindlus sõltuvad suuresti sellest, kui hästi need on projekteeritud ja valmistatud. koostisosad mis nad on.

Tänu sellele, et kruvimutri hammasrataste haardumine on sujuvam, on need töö ajal peaaegu vaiksed. Nende disain on suhteliselt lihtne ja üks vaieldamatuid eeliseid on see, et nende kasutamine võimaldab teil saavutada märkimisväärset tugevust. Üldiselt ei erine kruvimutri ülekanne tehnilisest vaatenurgast tavapärasest keermestatud ühendusest, kuid kuna neid kasutatakse liikumise edastamiseks, on need valmistatud nii, et hõõrdejõud keermes on minimaalne .


Põhimõtteliselt saab seda saavutada ristkülikukujulise niidi abil, kuid sellel on ka oma puudused. Näiteks ei saa seda lõigata tavalistel keermestusmasinatel ja võrreldes trapetsikujuliste keermetega on sellel palju väiksem tugevus. Need tegurid põhjustavad tõsiasja, et ristkülikukujulisi keermeid kasutatakse kruvimutriga hammasrataste puhul harva. Need on kõige levinumad trapetsikujuline niit, millel on suur, keskmine ja väike samm, samuti püsiv niit.

Kõige sagedamini võib hammasrataste puhul leida kruvi-mutri trapetsikujuline niit, millel on keskmine samm. Seda, kuid väikese sammuga, kasutatakse siis, kui on vaja tagada väike liikumine, ja suure sammuga - kui seadet kasutatakse rasketes tingimustes. Lisaks on profiili omaduste tõttu trapetsikujuline niit saab edukalt kasutada tagurpidi liikumist nõudvates mehhanismides. Sellised niidid on ühe- ja mitmekäivitusega, paremal ja vasakul.

Kruvi-mutterülekandes kasutatavad materjalid

Peamised nõuded kruvimutriga hammasratastes kasutatavatele materjalidele on kulumiskindlus, tugevus ja hea töödeldavus. Mis puudutab neid kruvisid, mis pole karastatud, siis need on valmistatud terasest A50, St50 ja St45, ja need, mis on karastatud - terasest 40HG, 40X, U65, U10. Pähklid on tavaliselt valmistatud pronksist BrOTsS-6-6-3 või BrOFU-1.

Keermeprofiil on võrdhaarne trapets, mille külgedevaheline nurk on 30° (joonis 3, c). Trapetsikujuline niit võib olla ühe- ja mitmekäivitusega, parem- ja vasakpoolne.

Ühe algusega trapetsikujulise keerme läbimõõdud ja astmed läbimõõduvahemikus 12 kuni 50 mm on toodud tabelis. 2. Mitme algusega keermete samad mõõtmed ja alguste arv on toodud tabelis. 3.

Lõime määramise näited:

trapetsikujuline rhno-juhe nimiläbimõõduga 36 mm ja sammuga 6 mm:

TgZbhb; sama vasakpoolne niit:

Tg 36x6 LH;

trapetsikujuline, kolmekäiviline nimiläbimõõduga 40 mm, sammuga 3 mm ja käiguga 9 mm:

Tg 40 X 9 (RZ)

Joonisel oleva keerme tähistuse näited on näidatud joonisel fig. 5. juures

Tabel 2. Trapetsikujulise ühe algusega keerme läbimõõdud ja sammud vastavalt standardile GOST 24738 81, mm

Läbimõõt d rida - - -" - -
- - - - - ■ 30,
samm lk
R* 3;8 3;8 3;8 3;8 3; 10
Läbimõõt d rida - - - -
- - - - -
samm R 8,
R* 3; 10 3;10 3;10 3;10 3;10 3;10 3;12 3;12 3;12 3; 12

Märge: 1. Keerme valikul tuleks eelistada esimest rida teisele;

2. Eelistatud sammud on tähistatud tähega *.

Tabel 3. Trapetsikujulise mitmekäivitusega keerme põhimõõtmed vastavalt standardile GOST 24739 81, mm

d keerme samm Keermekäik alguste arvuga
Rida1 2. rida R R*
(8)
- -
- -
- -
,-. - - (16) (20)
- -
- (20)
_ -
- (24)
- -
- (24)
- -
- (21) (28)
- -
_- (28)
■ - -
- (32)
(24) (36) (48)
- -
- (32)
- (24) (36) (48)

Märkus. Keermel, mille juhtväärtus on sulgudes, on pöördenurk üle 10°.

Nikerdamine on püsiv.

Keerme põhieesmärk on aksiaalse koormuse ülekandmine ühes suunas kruvi abil, näiteks tungrauades, pressides jne. Keermeprofiil on ebavõrdne trapets (joon. 3, d).

: > v Tõukekeermete läbimõõdud ja sammud läbimõõduvahemikus 16–42 mm on toodud tabelis. 4.

Lõime määramise näited: "

tõukejõu ühe keermega parempoolne läbimõõduga 32 mm sammuga 6 mm:

sama vasakpoolne niit:

S32x6LH. Joonisel on niit näidatud joonisel fig. 6.

Riis. 6

Tabel 4. Tõukejõu keermete läbimõõdud ja sammud vastavalt standardile GOST 10177 82, mm.

Läbimõõt d Samm
Rida1 2. rida R* R
-
-
- 3;8
- 3;8
- 3;8
- 3;8
- 3;10
- 3;10
- 3;10
- 3;10
- 3;10
- 3;10

Märkus^. Keerme läbimõõtude valimisel tuleks eelistada esimest rida teisele.

Uute kujunduste väljatöötamisel eelistatavad sammud.

Toru silindriline keerme.

Seda keerme kasutatakse silindriliste torude ühendustes ja sisemise silindrilise keerme ja välise koonilise keermega ühendustes.

Profiil (joonis 3, b) ja põhimõõtmed on kehtestatud standardiga GOST 6357 81. Silindrilise torukeerme põhimõõtmete väärtused on toodud tabelis. 5.

Toru keerme tähis (joonis 7, a, b) koosneb tähest G ja keerme suurusest tollides, näiteks:

See määramine on tingimuslik, kuna. tähistab mitte keerme, vaid toru ava läbimõõtu (nimiava DN teatud seinapaksusega). Toru keerme välisläbimõõt on suurem kui joonisel näidatud. Näiteks tähistus G1 vastab toru keerme millel on välisläbimõõt d = 33,25 m mõeldud torudele siseläbimõõduga 1" (25,4 mm).

Sama läbimõõduga toru silindriline keerme ( tingimuslik läbimine DN) saab teostada torudel koos erineva paksusega seintele ja isegi tugevale vardale.

Riis. 7. konventsioonid toru silindrilised ja koonilised keermed: a) silindriline torukeere G 1 1/2;

b) sama suurusega niit sisemine, vasak; c) välistoru kitsenev niit; d) sisemine toru kooniline

Tabel 5. Silindrilise toru keerme peamised mõõtmed

Mehhanismides, kus on vaja muuta pöörlemine translatsiooniliseks liikumiseks, kasutavad nad. Lisaks transformatiivsele funktsioonile talub see niit suurenenud koormusi. See on populaarne niiditüüp mehhanismide, tööpinkide olulistes osades. Selle keerme põhimõtet saate jälgida kruvide keeramisel, kui kruvi pöörlemine põhjustab selle lineaarse liikumise. Liikumise muutmiseks rakendatav jõud sõltub profiili nurgast, keerme sammust ja detaili materjalist.

Nikerduse nimi tuleneb sarnasusest trapetsiga.


Kontakttelefon: whatsapp.

Trapetsikujulise keerme peamised omadused

Trapetsi kuju moodustab keermeprofiili nurk. Seda tüüpi profiili nurk võib olla vahemikus 15–40 kraadi.

Tööprotsessis võivad niidid põhjustada liigset hõõrdumist. Seda tegurit mõjutavad profiili nurk, määrdeaine tüüp ja kasutatav materjal. Trapetsikujuliste keermete radiaalseid vahesid saab tuvastada, asetades keerme läbimõõdu keskele.

Trapetsikujulist niiti on üsna lihtne valmistada. Enamasti on profiili nurk seatud 30 kraadini. Keerme kvaliteet sõltub suuresti kasutatava tooriku täpsusest, samuti materjalist.


Trapetskeerme lõikamise meetodid

Seda tüüpi niidi tootmise võib jagada kahte kategooriasse - üks lõikur ja kolm lõikurit.

Näiteks võtke arvesse järgmist tähistust: Tr 26 × 4 LH - trapetsikujuline niit, ühekordne algus, läbimõõduga 26 ja sammuga 4, vasakul.

Peamise standardina kasutatakse GOST 9484-81.

Laadimine...
Üles