Что называется профилем резьбы
профиль резьбы
3.1.32 профиль резьбы: Профиль выступа и впадины резьбы в плоскости осевого сечения резьбы.
F. Profil du filetage
Профиль выступа и канавки резьбы в плоскости осевого сечения резьбы (черт. 9)
Полезное
Смотреть что такое «профиль резьбы» в других словарях:
профиль резьбы — Профиль выступа и канавки резьбы в плоскости осевого сечения резьбы. [ГОСТ 11708 82 (СТ СЭВ 2631 80)] Тематики нормы взаимозаменяемости Обобщающие термины основные элементы и параметры резьбы EN thread profile DE Gewindeprofil FR profil du… … Справочник технического переводчика
основной профиль резьбы — Общий для наружной и внутренней резьбы профиль, который определен номинальными размерами его линейных и угловых элементов и является основой для определения номинального профиля резьбы. Примечание Термин применяют, в основном, для таких резьб, у… … Справочник технического переводчика
Основной профиль резьбы — 36. Основной профиль резьбы D. Grundprofil des Gewindes E. Basic profile F. Profil de base Общий для наружной и внутренней резьбы профиль, который определен номинальными размерами его линейных и угловых элементов и является основой для… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Резьбы — Резьба равномерно расположенные выступы или впадины постоянного сечения, образованные на боковой цилиндрической или конической поверхности по винтовой линии с постоянным шагом. Является основным элементом резьбового соединения, винтовой… … Википедия
профиль — 3.13 профиль: Часть жалюзи роллеты в форме полос любой конфигурации, из которых формируется полотно. Источник: ГОСТ Р 52503 2005: Жалюзи роллеты. Методы испытаний на устойчивость к взлому и пулестойкость … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
профиль трубной резьбы — — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность EN pipe thread profile … Справочник технического переводчика
ПРОФИЛЬ — (1) в архитектуре эле мент формы, выраженный контуром, который эта форма имеет при виде сбоку в вертикальном разрезе. Различают сложные формы и обломы; (2) П. в геодезии, геологии, геофизике вертикальное (реже горизонтальное) сечение, графическое … Большая политехническая энциклопедия
Шаг резьбы — Резьба равномерно расположенные выступы или впадины постоянного сечения, образованные на боковой цилиндрической или конической поверхности по винтовой линии с постоянным шагом. Является основным элементом резьбового соединения, винтовой… … Википедия
Номинальный профиль — 1.11. Номинальный профиль Профиль номинальной поверхности (черт. 9) Черт. 9 Источник: ГОСТ 25142 82: Шероховатость поверхности. Термины и определения … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
номинальный профиль конической резьбы — 3.1.28 номинальный профиль конической резьбы: Профиль наружной или внутренней конической резьбы, который определен номинальными размерами его линейных и угловых элементов и к которому в установленной основной плоскости относятся номинальный… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Резьба. Виды, геометрия и профили резьбы
1. Геометрия винтовой линии резьбы
Резьбовые соединения деталей являются наиболее распространенными в машиностроении.
В результате сочетания вращательного движения заготовки и поступательного перемещения резца (рис. 1, а) на поверхности заготовки наносится след в виде винтовой линии. При углублении резца на поверхности заготовки образуется винтовая поверхность (рис. 1, б), называемая резьбой.
Рис. 1. Схема нарезания наружной резьбы: а – схема движения инструмента и заготовки; б – нарезание резьбы резцом
Метод получения винтовой поверхности используется для получения различных типов резьбы при заданных сочетаниях параметров движений заготовки и резца.
Среди резьбовых соединений наиболее распространены крепежные соединения – болт, винт, гайка и др. В резьбовом соединении (болта с гайкой) при вращении одной детали относительно другой, происходит взаимное перемещение деталей вдоль оси вращения. Если развернуть винтовую линию на плоскость, то наклон винтовой линии к плоскости, перпендикулярной к оси вращения детали, называют углом подъема винтовой линии – Ψ (рис. 2).
Расстояние между соседними винтовыми линиями, измеренное вдоль оси заготовки, называется шагом Р винтовой линии. Если часть поверхности детали, равную шагу винтовой линии, развернуть на плоскость, то из прямоугольного треугольника АБВ (рис. 2) можно определить tgΨ=Р/πd, где d – диаметр детали с винтовой линией.
При этом углубление или выступ на поверхности детали, расположенные по винтовой линии, образуют винтовую поверхность – резьбу.
Резьбу применяют для соединения, уплотнения или обеспечения заданных взаимных перемещений деталей машин и механизмов.
Рис. 2. Геометрия винтовой линии
2. Профили резьбы и определения основных элементов
В зависимости от назначения резьбового соединения применяют резьбы различного профиля. Профилем принято называть контур выступа и канавки резьбы в плоскости ее осевого сечения. Широко применяют резьбы с остроугольным, трапецеидальным и прямоугольным профилем.
К основным элементам резьбы относят (рис. 3, а-е):
Для многозаходной резьбы вместо р следует подставлять рn, где n – число заходов.
Элементы наружной резьбы (болта) обозначают d, d1 и d2, а внутренней резьбы (гайки) – D, D1 и D2:
Рис. 3. Резьбы различного профиля: а – остроугольная; б – прямоугольная; в – трапецеидальная; г – упорная; д – круглая; е – двух- и трехзаходная
Резьбы бывают левые и правые. Винт с правой резьбой завертывается при вращении по часовой стрелке – слева направо, винт с левой резьбой при вращении против часовой стрелки – справа налево.
Различают резьбы однозаходные и многозаходные (рис. 3, е). Однозаходная резьба образована одной непрерывной ниткой резьбы и ее шаг р=d2πtgΨ, а многозаходная – несколькими нитками резьбы, эквидистантно расположенными на поверхности детали и ее шаг рn=p. Число заходов n, ниток резьбы, легко определить на торце детали, где начинается резьбовая поверхность (рис. 3, е).
В многозаходной резьбе различают ход и шаг. Ходом многозаходной резьбы называют расстояние между одноименными точками одного витка или нитки, измеренное параллельно оси детали. Ход многозаходной резьбы равен шагу резьбы, умноженному на число заходов – рn=pn, где n – число заходов.
Резьбы в зависимости от выполняемой работы бывают передающие движение и крепежные. Первые предназначены для преобразования вращательного движения в поступательное, которое часто применяют в механизмах перемещения, в зажимных устройствах и т. д. Обычно такие резьбы имеют прямоугольный или трапецеидальный профиль. Когда направление действия осевого усилия не зависит от направления вращения гайки или винта, применяют упорную резьбу. Резьбы треугольного профиля используют на крепежных деталях.
Применяют три системы резьбы: метрическую, дюймовую и трубную; кроме того, имеются также резьбы: прямоугольная, трапецеидальная, упорная, круглая и коническая резьба Бриггса по ГОСТ 6111-52.
Профиль метрической резьбы (рис. 3, а) имеет вид треугольника с углом при вершине α=60°. Существует шесть видов метрической резьбы с различными величинами шага — основная (М10, М20 и т. д.) и мелкие от 1-й до 5-й включительно (М24х1,5; М30х2 и т.д.). Метрические резьбы в основном применяют для крепежных деталей: шпилек, винтов, болтов, гаек и др.
Профиль прямоугольной и трапецеидальной резьбы (рис. 3; б, в) по ГОСТ 9484-81 применяют для передачи движения, например, в ходовых винтах и винтах суппортов металлорежущих станков, домкратах и т.п.
Профиль упорной резьбы (рис. 3, г) используют для механизмов, работающих под большим давлением, действующим в одном направлении, например, в гидравлических и механических прессах. Профиль упорной резьбы регламентирован стандартами: профиль резьбы упорной с углом профиля α=30° по ГОСТ 10177-82 и профиль резьбы упорной с углом профиля α=45° по ГОСТ 13535-87. Рабочий угол профиля, совпадающий с диаметром резьбы, принят равным 3° из технологических соображений для нарезания резьбы.
Профиль трубной цилиндрической резьбы имеет вид треугольника с углом α=55°, который при вершине имеет закругление. Каждому размеру резьбы в дюймах соответствует определенное число ниток резьбы на 1″ (не менее 11). За диаметр трубной резьбы условно принимают условный диаметр отверстия трубы. Трубная резьба, с зазором в пределах допуска под уплотнитель, предназначена для различных трубных соединений, арматуры трубопроводов и фитингов.
Профиль резьбы трубной конической с углом профиля 55° по ГОСТ 6211-81 соответствует закругленному профилю трубной цилиндрической резьбы.
Профиль резьбы трубной конической с углом профиля 60° по ГОСТ 6111-52 имеет остроконечный профиль.
Сбеги, недорезы, проточки и фаски. При нарезании резьбы на детали образуются участки с резьбой неполного профиля (с неполной глубиной резьбы), которые необходимо учитывать при определении рабочей длины резьбы (рис. 4).
Рис. 4. Элементы резьбы: x – сбег; а – недорез; с – фаска; f1 – проточка
Если необходимо дать выход инструменту при нарезании резьбы, то предусматривают на нарезаемой поверхности канавку (проточку).
Сбег резьбы – длина поверхности вдоль оси стержня или отверстия с неполным профилем резьбы, образуемой заходной режущей кромкой инструмента.
Недорез резьбы – длина поверхности вдоль оси стержня или отверстия с учетом неполного профиля резьбы, образуемого заходной режущей кромкой инструмента, когда инструмент упирается в торцовую поверхность.
Проточка – углубление на поверхности стержня или отверстия, которое исключает сбег или недорез резьбы.
Фаска – переходная поверхность от торцовой поверхности к цилиндрической, которая служит для захода инструмента при нарезании резьбы и защитой заходных витков резьбы.
Длина свинчивания – сопрягаемая длина вдоль оси контакта резьбы болта и гайки. Для стандартной резьбы нормальной длиной свинчивания является высота стандартной гайки – 0,8d.
Величину сбегов, недорезов, проточек и фасок для соединений с наружной и внутренней метрической резьбой определяют по табл. 1 и 2.
Таблица 1. Сбеги, недорезы, проточки и фаски для наружной метрической резьбы, мм (зависимости эмпирические)
Сбег | Проточки | Фаска | |||||||||
Шаг резьбы, Р | b | d2 | R | r | с | ||||||
при α | тип I и II | тип III | при сопряжении с внутренней резьбой с проточкой типа | ||||||||
25° | 45° | проточка | |||||||||
не более | Н | У | |||||||||
I и II | III | ||||||||||
0,2 | 0,5 | 0,2 | — | — | — | — | — | — | — | 0,2 | — |
0,25 | |||||||||||
0,3 | |||||||||||
0,35 | 0,3 | 1 | d-0.5 | 0,3 | 0,3 | ||||||
0.4 | d-0,6 | ||||||||||
0,45 | 1 | d-0,7 | |||||||||
0,5 | 0.4 | 0,8 | d-0.8 | 0.5 | |||||||
0,6 | d-0,9 | ||||||||||
0,7 | 0,5 | 1,5 | 1 | d-1 | 0,5 | ||||||
0,75 | 1,5 | d-1,2 | |||||||||
0,8 | 0,6 | 0.7 | |||||||||
1 | 0,7 | 2 | 1,5 | 2,1 | d-1,5 | 1 | 1 | ||||
1,25 | 2 | 0,9 | 1,8 | 2.3 | d-1,8 | I | |||||
1,5 | 2.5 | 1,2 | 3 | 2,5 | 3,7 | d-2,2 | 1 | 2 | 0,5 | 2 | |
1,75 | 1,5 | 4 | 4,5 | d-2,5 | 2,5 | 1,5 | 2.5 | ||||
2 | 3,0 | 3,5 | 4,8 | d-3 | |||||||
2.5 | 4 | 5 | 6,8 | d-3,6 | 1,5 | 4 | 2 | 4 | |||
3 | 4,5 | 2 | 6 | 4,5 | 7,5 | d-4,5 | 1 | ||||
3,5 | 5,5 | 2,5 | 8 | 9,6 | d-5,2 | 2 | 5,5 | 2.5 | 5,5 | ||
4 | 6 | 5.5 | 10,3 | d-6 | 3 | ||||||
4,5 | 7 | 3 | 10 | 6 | 12.3 | d-6,8 | 3 | 7 | 7 | ||
5 | 7,5 | 3,5 | 6,5 | 12.9 | d-7,5 | 3,5 | |||||
5,5 | 8,5 | 7,5 | 13,9 | d-8,2 | 7,5 | 4 | 7,5 | ||||
6 | 9 | 4 | 8 | 15,5 | d-9 | 8,5 | 8,5 | ||||
Примечание. Н – нормальная; У – узкая. |
Таблица 2. Сбеги, проточки, недорезы и фаски для внутренней метрической резьбы (зависимости эмпирические)
Основные параметры резьбы
Резьбовое соединение благодаря технологичности, универсальности, надежности, взаимозаменяемости получило широкое распространение. Резьба — ряд чередующихся вершин и впадин, находящихся по винтовой линии на внутренней или внешней поверхности тел вращения. Используются такие виды:
Наиболее распространена метрическая резьба, относящаяся к типу крепежных. Для измерения ее элементов используется штангенциркуль.
Основные параметры резьбы позволяют обеспечить взаимозаменяемость и определить:
Основными параметрами являются:
Они строго регламентированы национальными и международными стандартами. Все термины и определения обозначены ГОСТ 11708-82.
Диаметры резьбы
Это важнейший параметр, которым определяется метрическая резьба. Некоторые сведения отражены в таблице.
№ | Вид диаметра | Обозначение | Описание |
Наружная | |||
1 | наружный | D | соответствует диаметру цилиндра, который условно описывается по вершинам (выступам) |
2 | внутренний | D1 | это диаметр цилиндра, условно описанного вокруг впадин |
Внутренняя | |||
1 | наружный | d | соответствует диаметру цилиндра, который условно описывается по впадинам |
2 | внутренний | d1 | это диаметр цилиндра, условно описанного вокруг вершин (выступов) |
Кроме того рассматриваемый тип крепежного соединения определяется диаметрами:
В ГОСТ 24705-2004 приведены стандартизированные значения перечисленных диаметров.
Направление резьбы
Важной характеристикой, описывающей параметры метрической резьбы, является ее направление. Оно характеризует ориентацию винтовой линии, которая образует витки. По направлению резьбовые соединения классифицируют на:
В таблице приведено краткое описание направлений.
Направление резьбы | Описание | Сфера применения |
Правая | · выступ при вращении движется по направлению от наблюдателя по часовой стрелке; · гайку надо вращать по часовой стрелке, чтобы навернуть на винт. | Широко используется в машиностроении, наиболее распространённый вид крепежных соединений |
Левая | · выступ при вращении движется от наблюдателя против часовой стрелки; · гайку следует вращать против часовой стрелки, для того чтобы навернуть на винт. | Применяется редко, например, для деталей, при работе которых происходит вращение в левую сторону: · шпильки для крепления в автомобиле левых колес; · в велосипедах влево завинчивается крышка трещотки и левая педаль в шатуне; · при стяжке талрепом; · в баллонах, работа с которыми требует контролирования объема газа (пропановые баллоны); · в некоторых уникальных изделиях для защиты покупателя от приобретения поддельной продукции |
Все крепежные детали с левой резьбой имеют особую маркировку.
На болтах на торце шестигранника проставляется буква «Л». На шпильках буква «Л» также нанесена на торце. Штуцера и гайки маркируются двумя канавками, нарезанными на шестиграннике.
Профиль резьбы
Под профилем следует понимать контур сечения, который имеет виток резьбового соединения в проходящей через его ось плоскости. Иными словами, это геометрическая фигура, получаемая в плоскости, которая проходит через ось. Резьбы классифицируются на:
· у метрической – угол при вершине 60°;
H1 = 0,5p · tg(60) *
· трубные
2. дюймовая – в современных изделиях применение не допускается;
3. трубная – герметичное соединение труб и арматурных деталей трубопроводов.
H1 = 0,5p
· многозаходная
· которые часто свинчиваются;
· работают в средах с высоким загрязнением;
· на тонкостенных элементах деталей, где резьба накатана или выполнена штамповкой.
Пример использования: стяжки в вагонах, арматура пожарной техники, цоколь электролапмы.
H1 = 0,75p
· многозаходная
Примечание: * р – шаг
Выбор профиля оказывает влияние на показатели прочности, технологичности и силы трения в крепежном соединении.
Ход и шаг
Важными резьбовыми элементами являются:
Шаг указывается на маркировке, также его можно определить из параметрических таблиц. Крупные шаги, они являются основными, на маркировке не указываются. Также шаг определяется путем:
Для измерения шага рекомендуется использовать болт, а не гайку, потому что есть возможность контролировать процесс измерений визуально. Цель определения шага – правильный выбор инструмента для нарезания или сверла под отверстие для резьбы.
Другие параметры
Резьба, кроме рассмотренных выше, определяется параметрами:
Знание сведений, характеризующих основные элементы резьбы, позволяет точно выполнить операции по ее нарезанию, как на металлорежущих станках, так и вручную с помощью плашек и винторезов.
ПРОФИЛИ РЕЗЬБ
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РЕЗЬБЫ
У всякой резьбы различают следующие основные элементы: профиль; угол и высоту профиля; шаг; наружный, средний и внутренний диаметры резьбы.
Профиль резьбы (рис. 257) рассматривается в сечении, проходящем через ось болта или гайки. Ниткой (витком) называется часть резьбы, образуемой при одном полном обороте профиля.
Угол профиля φ — угол между боковыми сторонами (гранями) профиля резьбы, измеряемый в плоскости, проходящей через ось болта. В метрической резьбе этот угол равен 60°, в дюймовой — 55 °.
Шаг резьбы Р — расстояние между параллельными сторонами или вершинами двух рядом лежащих витков, измеренное вдоль оси резьбы. В метрической резьбе шаг измеряется в миллиметрах; в дюймовой резьбе взамен шага дается число ниток (витков) на длине одного дюйма.
Высота профиля (глубина резьбы) Н1— расстояние от вершины резьбы до основания профиля, измеряемое перпендикулярно оси болта.
Профилем резьбы называется очертания впадин и выступов, полученные путём продольного разреза резьбы. Профиль резьбы зависит от формы режущей части инструмента, с помощью которого нарезается резьба.
Чаще всего применяется цилиндрическая треугольная резьба, обычно ее называют крепежной, так как нарезают на крепежных деталях, например на шпильках, болтах и гайках. Конические треугольные резьбы дают возможность получить плотное соединение. Такие резьбы встречаются на конических пробках, иногда — в масленках.
Прямоугольная резьба имеет прямоугольный (квадратный) профиль. Она не стандартизована, трудна в изготовлении, непрочная и применяется редко.
Трапецеидальная ленточная резьба имеет сечение в виде трапеции с углом профиля, равным 30 °. Коэффициент трения у нее мал, поэтому она применяется для передачи движений или больших усилий в металлорежущих станках (ходовые винты), домкратах, прессах и т. п. Витки этой резьбы имеют большое сечение у основания, что обеспечивает ее высокую прочность и удобство при нарезании. Основные элементы трапецеидальной резьбы стандартизованы.
Упорная резьба имеет профиль в виде неравнобокой трапеции с рабочим углом при вершине, равным 30°. Основания витков закруглены, что обеспечивает в опасном сечении прочный профиль. Поэтому данная резьба применяется в тех случаях, когда винт должен передавать большое одностороннее усилие (в винтовых прессах, домкратах и т. п.).
Круглая резьба имеет профиль, образованный двумя дугами, сопряженными с небольшими прямолинейными участками, и углом, равным 30°. В машиностроении эта резьба используется редко. Применяется она в основном в соединениях, подвергающихся сильному износу, в загрязненной среде (арматура пожарных трубопроводов, вагонные стяжки, крюки грузоподъемных машин и т. п.). Эта резьба не стандартизована.
Однозаходные резьбы имеют малые углы подъема винтовой линии и большее трение (малый КПД). Они применяются там, где требуется надежное соединение (в крепежных деталях).
У многозаходных резьб по сравнению с однозаходными угол подъема винтовой линии значительно больше. Такие резьбы приме няют в тех случаях, когда необходимо быстрое перемещение по резьбе при наименьшем трении, при этом эа один оборот винта (или гайки) гайка (или винт) переместится на величину хода винтовой линии резьбы. Многозаходные. резьбы используют в механизмах, служащих для передачи движения.