
Rozmiary śrub i nakrętek sześciokątnych
Dokładne rozmiary śrub i nakrętek sześciokątnych są niezbędne do zapewnienia wytrzymałości, bezpieczeństwa i zgodności z normami przemysłowymi. Dzięki nim można uniknąć awarii, błędów montażowych oraz zapewnić długą żywotność połączeń śrubowych.
Właściwy moment powinien być określony w zależności od rozmiaru i klasy śruby / nakrętki.
Rozmiary śrub i nakrętek sześciokątnych
Dokładne rozmiary śrub i nakrętek sześciokątnych są kluczowe dla zapewnienia bezpiecznych, trwałych i efektywnych połączeń śrubowych. Ich precyzyjne wymiary mają wpływ na wytrzymałość mechaniczną, zgodność z normami oraz jakość montażu.
Główne powody, dla których precyzyjne rozmiary są istotne:
- Dopasowanie śruby do nakrętki i innych elementów
Śruba i nakrętka muszą mieć odpowiednie gwinty i średnice, aby pasowały do siebie i zapewniały solidne połączenie.
Zbyt luźne dopasowanie może prowadzić do poluzowania się śruby, a zbyt ciasne – do trudności w montażu lub uszkodzenia gwintu. - Wytrzymałość połączenia śrubowego
Odpowiednie wymiary zapewniają równomierne rozłożenie sił w połączeniu, co zwiększa jego odporność na obciążenia mechaniczne.
Śruby i nakrętki wykonane według norm (np. ISO, DIN, ANSI) mają określoną wytrzymałość na ścinanie, rozciąganie i obciążenia dynamiczne. - Zgodność z normami przemysłowymi
W wielu branżach (np. motoryzacyjnej, budowlanej, lotniczej) stosowanie standardowych wymiarów jest wymagane, aby zapewnić kompatybilność części.
Używanie niestandardowych wymiarów może prowadzić do problemów w montażu i zwiększenia kosztów produkcji. - Zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji i maszyn
konstrukcjach nośnych, maszynach czy instalacjach przemysłowych śruby o nieprawidłowych wymiarach mogą prowadzić do awarii, poluzowania lub pęknięcia elementów.
Śruby zbyt małej średnicy lub o zbyt krótkim gwincie mogą nie zapewniać wymaganej siły mocowania. - Precyzyjne dokręcanie i kontrola momentu obrotowego
Śruby o dokładnie określonych wymiarach pozwalają na precyzyjne dokręcanie z użyciem momentu obrotowego, co zapobiega ich przekręceniu lub niedokręceniu.
Jest to szczególnie ważne w zastosowaniach wymagających dużej dokładności, np. w przemyśle lotniczym, elektronicznym czy motoryzacyjnym.
Przy wykonywaniu połączeń skręcanych należy zawsze przestrzegać instrukcji producenta urządzenia lub stosować ogólne zasady inżynierskie w zakresie doboru momentu dokręcającego.
WAŻNE!
Rozmiary podane w poniższych tabelach są jedynie orientacyjne. Przed wyborem wyposażenia klucza należy sprawdzić wymiary śrub na konkretnym połączeniu.
D=
S=
J= 
| WYMIARY METRYCZNE | ROZMIARY CALOWE | |||||
| Rozmiar gwintu D (mm) | Rozmiar sześciokąta S (mm) | Rozmiar sześciokąta J (mm) | Rozmiar gwintu D (cale) | Rozmiar sześciokąta S * (cale) | Rozmiar sześciokąta J (cale) | |
| M 10 | 17 | 8 | 5/8" | 1 1/16" | 1/2" | |
| M 12 | 19 | 10 | 3/4" | 1 1/4" | 5/8" | |
| M 14 | 22 | 12 | 7/8" | 1 7/16" | 3/4" | |
| M 16 | 24 | 14 | 1" | 1 5/8" | 3/4" | |
| M 18 | 27 | 14 | 1 1/8" | 1 13/16" | 7/8" | |
| M 20 | 30 | 17 | 1 1/4" | 2" | 7/8" | |
| M 22 | 32 | 17 | 1 3/8" | 2 3/16" | 1" | |
| M 24 | 36 | 19 | 1 1/2" | 2 3/8" | 1" | |
| M 27 | 41 | 19 | 1 5/8" | 2 9/16" | - | |
| M 30 | 46 | 22 | 1 3/4" | 2 3/4" | 1 1/4" | |
| M 33 | 50 | 24 | 1 7/8" | 2 15/16" | 1 3/8" | |
| M 36 | 55 | 27 | 2" | 3 1/8" | 1 5/8" | |
| M 39 | 60 | 27 (30) | 2 1/4" | 3 1/2" | 1 3/4" | |
| M 42 | 65 | 32 | 2 1/2" | 3 7/8" | 1 7/8" | |
| M 45 | 70 | - | 2 3/4" | 4 1/4" | 2" | |
| M 48 | 75 | 36 | 3" | 4 5/8" | 2 1/4" | |
| M 52 | 80 | 36 | 3 1/4" | 5" | 2 1/4" | |
| M 56 | 85 | 41 | ||||
| M 60 | 90 | 46 | * Ciężkie nakrętki sześciokątne. | |||
| M 64 | 95 | 46 | ||||
| M 68 | 100 | 50 | ||||
| M 72 | 105 | 55 | ||||
| M 76 | 110 | 60 | ||||
| M 80 | 115 | 65 | ||||
| M 85 | 120 | 70 | ||||
| M 90 | 130 | 70 (75) | ||||
| M 95 | 135 | - | ||||
| M 100 | 145 | 85 | ||||
| M 105 | 150 | - | ||||
| M 110 | 155 | - | ||||
| M 115 | 165 | - | ||||
| M 120 | 170 | - | ||||
| M 125 | 180 | - | ||||
| M 130 | 185 | - | ||||
| M 140 | 200 | - | ||||
| M 150 | 210 | - | ||||
Nasadki Serii-BSH
Do współpracy z kluczami hydraulicznymi należy stosować wyłącznie nasadki do kluczy udarowych zgodnie z normami ISO 2725 i ISO 1174; DIN 3129 i DIN 3121 lub ASME-B107.2/1995.

Narzędzia hydrauliczne
Enerpac oferuje najbogatszą linię mechanicznych i hydraulicznych narzędzi specjalistycznych w branży. Zostały zaprojektowane, aby wydajnie i bezpiecznie radzić sobie z różnorodnymi wyzwaniami pojawiającymi się podczas produkcji i konserwacji tj. przenoszenie i ciągnięcie, wyginanie rur,...

Nasadki udarowe i adaptery ASW
Nasadka udarowa i akcesoria
Każdy, kto kiedykolwiek pracował z typową nasadką udarową, prawdopodobnie doświadczył różnicy między dobrymi i złymi nasadkami. Zaokrąglony łeb zapięcia lub pęknięty nasadka udarowa to często wynik próby zaoszczędzenia pieniędzy na...

Zakrętarki elektryczne i klucze dynamometryczne
Elektryczne i elektroniczne klucze dynamometryczne od RADIAL Torque Tools posiadające funkcje rejestracji danych oraz precyzyjnej kontroli momentu obrotowego i kąta.

Klucze dynamometryczne
Zobacz więcej
Wkrętarki z przetwornikiem momentu obrotowego i kąta KL-GTCS
Inteligentna, wysoce precyzyjna seria wkrętarek z przetwornikiem momentu obrotowego/kąta. Wkrętarki wyposażone w przetwornik momentu obrotowego to zaawansowane narzędzia stosowane głównie w przemyśle, gdzie wymagana jest wysoka precyzja dokręcania. Przetwornik momentu obrotowego umożliwia dokładny pomiar siły...

AS TECH Napinacze śrub
AS TECH - producent napinaczy śrub.