コミュニケーション ブリックススレッド。 管ねじサイズ

ブリックススレッド。 管ねじサイズ

7.7.1. 管用円錐ねじ

GOST 6211-81 に準拠した管用テーパーねじは、締結およびシールねじを指し、高圧燃料、油、水および高圧の配管の接続に使用されます。 エアシステムより高い気密性と信頼性が必要な機械や工作機械に使用されます。

このねじ山は円錐上に作られており、その母線はその軸に対して角度 = 10 4724 を成しています (テーパー 1:16)。 形状は管用円筒ねじ(頂角55°の三角形で頂点が丸い)に似ています。

図では、 7.25 に問題のねじ山のプロファイルを示します。 7.26 ネジ接続。

ねじ軸

テーパーねじの特徴は、外径 d、内径 d1、および中間 d2 の直径の公称値が、円錐の底部から所定の距離に位置する主平面である設計セクションで取得されることです。

おねじの主平面の位置は、パイプの端からこの平面までのねじの長さ l 2 によって決まります。 すでに述べたように (セクション 7.4.1)、必要に応じて、ロッドのねじ山の主平面が細い実線で示されます。 穴(めねじ)の場合、主平面はカップリングの径の大きい側の端と一致します(図 7.26)。

ねじ軸

図面におけるパイプの指定 テーパーねじおねじの文字 R とめねじの R Ñ が含まれており、その後、主平面のねじの呼び (条件付き) 直径が、円筒管ねじの呼び径と同様にインチ単位で示されます。 これは、外部と 内径主平面の円錐ねじの s は、GOST 6357-81 に準拠した同じ名称の円筒管ねじの外径と内径に等しい。 したがって、R3/4 の指定から、ねじは円錐形の管用おねじであることがわかります。 外径主平面内のこれは円筒形の外径に等しい 管用ねじ G3/4

円筒形の管ねじと同様に、円錐形の管ねじの指定は、引出線の棚に適用され、その矢印はねじの主線上にあります (図 7.27)。 作動ねじの長さそして パイプの端から主平面までのねじの長さは標準化されており、通常は図面には示されません。

R3/4左H

管用円錐ねじの主なパラメータを表に示します。 7.5。

1/ 8

1/ 4

3/ 8

1/ 2

3/ 4

11 /4

11 /2

21 /2

表7.5

GOST 6211-81に準拠した管用円錐ねじ

ねじの長さ

表中の直径 d T は参考値です。

主面の管用円錐ねじの寸法と、対応する管用円筒ねじの寸法が一致しているため、管接続において円錐形の雄ねじを円筒形の管用雌ねじと組み合わせて使用​​することができます。 パイプ側は円錐形、カップリング側は円筒形です。

7.7.2. 円錐インチねじ

GOST 6111-52* に準拠した円錐インチねじは、締結およびシールねじを指し、比較的低圧で機械や工作機械の燃料、油、水、空気のパイプラインを接続するときに使用されます。

インチテーパーねじには、管用テーパーねじと多くの共通点があります。

1. どちらのねじも、1:16 のテーパと、ねじの軸である軸に対する円錐の母線の傾斜角が 1O 4724 に等しい表面上に作成されます。

2. ねじの外径 d、内径 d 1、および平均 d 2 の公称値は、主平面で指定されます (図 7.25 および 7.28)。

ねじ軸

3. ねじのサイズを指定する呼び径は主平面を指し、インチで表​​され、外径と内径が外径と内径にほぼ等しい円筒管ねじの呼び径に似ています。主平面のテーパーねじの直径。

4. 穴(めねじ)の場合、主平面は一致します

カップリングの大径側端とその位置

おねじの主平面はパラメータ l 2 - パイプの端から主平面までのねじの長さによって決まります (図 7.26)。

5. 円錐ねじの作動長さ l 1 (図 7.26) と長さ l 2 は標準化されており、通常は図面には示されていません。

6. テーパーねじの記号はリーダーラインの棚に書かれており、その矢印は主ねじライン上にあります (図 7.27 および 7.29)。

検討中のテーパーねじのプロファイルは異なります。 円錐インチねじの輪郭は、頂角 60°の三角形で、その二等分線はねじ軸に垂直です。 この場合、ねじ山の頂部と底部はプロファイル角度から 0.033 ステップの距離でカットされ、管用ねじの頂部と底部は丸みを帯びています。

テーパーインチねじの主なパラメータを表に示します。 7.6.

表7.6

GOST 6111-52* に準拠した円錐インチねじ

長さ、mm

ピッチР、mm

ワーキング l 1

パイプの端から

メインへ

平面l、

1 / 16

1/ 8

1/ 4

3/ 8

1/ 2

3/ 4

111 /K、その後、ねじの呼び径がインチで書かれ、ねじの主なパラメータについては従来の測定単位とGOST 6111-52*が表示されます(図7.29)。

Ê1/2 ガスÒ 6111-52*

Ê1/2 ガスÒ 6111-52*

Ê1/2 ガスÒ 6111-52*

テーパーねじの主な寸法
(1997 年に改正された GOST 6111-52)

この規格はねじ接続に適用されます 燃料、オイル、水そして 空気パイプライン 機械と工作機械。 GOST 3262-75に従って鋼製の水道管およびガス管で作られたパイプラインでは、円錐ねじによる接続はGOST 6211-81に従って行われなければなりません。

プロファイル角度 60 ° の円錐インチねじのプロファイルと寸法は、表に示されているものと一致する必要があります。


指定
サイズ
スレッド
ステップ数
1"まで
ねじピッチ
P
ねじの長さ 主平面のねじ径
ワーキング l 1 パイプの端からメインプレーンまで 平均 d 2 、D 2 外部d、D 内部 d1、D1
1/16" 27 0,941 6,5 4,064 7,142 7,895 6,389
1/8" 27 0,941 7,0 4,572 9,519 10,272 8,766
1/4" 18 1,411 9,5 5,080 12,443 13,572 11,314
3/8" 18 1,411 10,5 6,096 15,926 17,055 14,797
1/2" 14 1,814 13,5 8,128 19,722 21,223 18,321
3/4" 14 1,814 14,0 8,611 25,117 26,568 23,666
1" 11 1/2 2,209 17,5 10,160 31,461 33,228 29,694
1 1/4" 11 1/2 2,209 18,0 10,688 40,218 41,985 38,451
1 1/2" 11 1/2 2,209 18,0 10,688 46,287 48,054 44,520

継続

指定
サイズ
スレッド
インテリア
直径
スレッド
最後に
パイプ d t
働く
身長
ターン2
パイプ カップリング
l 5 l4、
劣らず
D l 5 l0、
含む
逃げた
d
参照
1/16" 6,135 0,753 8 10,5 1,0 8,05 13 10 6,3
1/8" 8,480 0,753 8,5 11,0 1,0 10,42 14 11 8,7
1/4" 10,977 1,129 12 15,5 1,5 13,85 20 15 11,2
3/8" 14,416 1,129 13 16,5 1,5 17,33 21 16 14,7
1/2" 17,813 1,451 16,5 21,0 1,5 21,56 26,5 21 18,25
3/4" 23,128 1,451 17 21,5 1,5 26,91 26,5 21 23,5
1" 29,059 1,767 21,5 26,5 2,0 33,69 33,5 26 29,6
1 1/4" 37,784 1,767 22 27,0 2,0 42,44 34,5 27 28,5
1 1/2" 43,853 1,767 22,5 27,5 2,0 48,54 34,5 27 44,5

ノート:
1. ねじ呼び寸法の管とカップリングを干渉なくねじ込むと、管ねじの主面とカップリングの端面が一致します。
2. サイズ d t は参考値です。
3. 1/16 インチネジの代わりに、M6 x 1 ネジを使用できます。 円錐形のGOST 19853-74.
4. ねじ接続の完全なプロファイルを持つステップの数は 2 つ以上である必要があります。
5. サイズ変更が可能 l 2(主平面からパイプの端までの距離)、サイズの違いを観察する必要があります l1 - l 2.

インチテーパーねじの呼び方例 3/8" :

K 3/8" GOST 6111-52 .

関連文書:

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GOST 25096-82 - 永続スレッド。 公差
GOST 25229-82 - メートルテーパーねじ
GOST 28487-90: ドリルストリングエレメント用の円錐形ロックねじ。 プロフィール。 寸法。 公差


パイプ内に何か複雑なものがあるように見えますか? 接続してねじってください...ただし、配管工やエンジニアではない場合は、 専門教育、その後、どこを見ても答えを求めて疑問が必ず生じます。 そしておそらく彼らが最初に見るのはインターネットです)

先ほど、直径について説明しました。 金属パイプこの資料では。 今日はパイプのねじ接続を明確にしてみます さまざまな目的のために。 記事を定義で乱雑にしないように努めました。 基本的な用語には次のものが含まれます GOST 11708-82誰もがよく知ることができます。

管用円筒ねじ。 GOST 6357 - 81

方向: 左

精度等級:A級(向上)、B級(標準)

なぜインチなのでしょうか?

インチサイズは、ソ連崩壊後の世界の現在の要件から、西側の同僚から私たちに提案されました。 ゴストスレッドに基づいて策定されています B.S.W.(英国標準ウィットワースまたはウィットワース彫刻)。 設計エンジニアであり発明家でもあるジョゼフ・ウィットワース (1803 ~ 1887) は、1841 年に取り外し可能な接続用の同名のネジ プロファイルを実証し、それを普遍的で信頼性が高く便利な標準として位置づけました。

このタイプのねじは、パイプ自体と、ロックナット、カップリング、エルボ、ティーなどのパイプ接続の要素の両方で使用されます ( 上の写真を参照してください)。 プロファイル セクションでは、角度 55 度の二等辺三角形と輪郭の上部と下部に丸みがあり、接続の緊密性を高めるために作られています。

ねじ接続のねじ切りは、最大 6 インチのサイズで実行されます。 すべてのパイプ 大きいサイズ確実な接続を確保し、破断を防ぐために、溶接によって固定されています。

国際規格における記号

インターナショナル: G

日本:PF

英国: BSPP

文字Gとパイプの内径(内径)はインチ単位で表示されます。 ねじそのものの外径は表記に含まれません。

例:

G1/2- 円筒形のパイプの外ねじ、パイプの内側はØ 1/2""。 パイプの外径は 20.995 mm、長さ 25.4 mm の段数は 14 になります。

精度等級(A、B)や旋回方向(LH)も表示できます。

例えば:

G 1 1/2 - B- 管用円筒ねじ、内径 Ø 1 1/2 インチ、精度クラス B。

G1 1/2 LH-B- 円筒管用ねじ、内径 Ø 1 1/2 インチ、精度クラス B、左。

メイクアップの長さは最後の mm で示されます。 G 1 1/2 -B-40.

パイプの円筒形の雌ねじの場合は、穴が意図されているパイプの Ø のみが表示されます。

管用平行ねじサイズ表

番手

ねじピッチ、mm

インチあたりのねじ山数

ねじ径

インチねじのピッチの決め方

このテクニックを明確に示す英語のインターネットの写真を紹介します。 管用ねじは、プロファイルの上部間のサイズではなく、ねじ軸に沿った 1 インチあたりの巻き数によって特徴付けられます。 通常の巻尺や定規が役に立ちます。 それを適用し、1 インチ (25.4 mm) を測定し、目視で歩数を数えます。

例を示した図 ( 上記を参照) スレッド - 英語から、これらは文字通り「スレッドのスレッド」です。 この場合、それらは 18 個あります。 1インチずつ。

工具箱の中にインチねじ用のねじゲージがあればさらに簡単です。 測定するのは非常に便利ですが、インチねじでは頂角が 55° と 60° で異なる場合があることに注意してください。

管用テーパーねじ

管用テーパーねじの描画

管用テーパーねじ GOST 6211-81 (第 1 標準サイズ)

パラメータの単位: インチ

角度55°の円筒管用ねじの丸み形状に対応します。 Cm。 立体画像「管用テーパーねじの描画」のパート(I)。

シンボル

インターナショナル: R

日本:PT

英国: BSPT

文字Rと呼び径Dyが示されています。 指定 R の意味は、 外観ねじ、Rc内径、Rp内径円筒。 管用円筒ねじと同様に、左ねじにはLHが使用されます。

例:

R1 1/2- 管用外ねじ、呼び径 Dy = 1 1/2 インチ。

R1 1/2 LH- 管用外ねじ、呼び径 Dy = 1 1/2 インチ、左。

円錐インチねじ GOST 6111 - 52 (第 2 標準サイズ)

パラメータの単位: インチ

プロファイル角は60°です。 Cm。 より低い立体画像「管用テーパーねじの描画」のパート(II)です。 比較的低圧の機械や機械のパイプライン(燃料、水、空気)に使用されます。 使用法 このタイプの接続は追加の追加なしで堅固さとネジロックを前提としています 特別な手段(麻糸、赤い鉛の入った糸)。

シンボル

例:K 1/2 GOST 6111 - 52

これは次のことを表します。 インチの円錐ねじで、主平面の外径と内径は、管用円筒ねじの外径と内径にほぼ等しい G 1/2

インチテーパーねじの主要パラメータ表

ねじサイズ指定 (d、インチ) 1"n あたりのねじ山数 ねじピッチS、mm ねじの長さ、mm 主平面の外ねじ径 d、mm
作業中 l1 パイプの端からメインプレーン l2 まで
1/16 27 0,941 6,5 4,064 7,895
1/8 27 0,941 7,0 4,572 10,272
1/4 18 1,411 9,5 5,080 13,572
3/8 18 1,411 10,5 6,096 17,055
1/2 14 1,814 13,5 8,128 21 793
3/4 14 1,814 14,0 8,611 26,568
1 11 1/2 2,209 17,5 10,160 33,228
1 1/4 11 1/2 2,209 18,0 10,668 41,985
1 1/2 11 1/2 2,209 18,5 10,668 48,054
2 11 1/2 2,209 19,0 11,074 60,092

メートル系テーパーねじ。 GOST 25229 - 82

パラメータ単位:mm

1:16 のテーパを持つ表面で製造

パイプラインを接続するときに使用します。 ターンの頂点の角度は 60°です。 主平面は端に対して相対的にシフトされます( 上の写真を参照してください).

シンボル

MK の文字の後には、主面の直径とねじ山のピッチ (mm) が表示されます。 MK30x2

メートル法テーパーねじサイズ表

列のねじ径 d ステップP 主平面のねじ径
1 2 d = D d2=D2 d1=D1 l1 l2
6 --- 1 6,000 5,350 4,917 8 2,5 3
8 --- 8,000 7,350 6,917
10 --- 10,000 9,350 8,917
12 --- 1,5 12,000 11,026 10,376 11 3,5 4
--- 14 14,000 13,026 12,376
16 --- 16,000 15,026 14,376
--- 18 18,000 17,026 16,376
20 --- 20,000 19,026 18,376
--- 22 22,000 21,026 20,376
24 --- 24,000 23,026 22,376
--- 27 2 27,000 25,701 24,835 16 5 6
30 --- 30,000 28,701 27,835
--- 33 33,000 31,701 30,835
36 --- 36,000 34,701 33,835

メートル法に対する円筒管/インチねじの特性

基本サイズの「メートル」ねじに対する「インチ」および「パイプ」の円筒ねじの主な特徴。

ねじの呼び径 (dm)

インチねじ

管用ねじ

外径、mm

1インチあたりのスレッド数

外径、mm

1インチあたりのスレッド数

プロファイル角度60°の円錐インチねじ。

インチテーパーねじは、 ねじ接続機械や機械の燃料、油、水、空気のパイプライン。 主に配管接続に使用されるテーパねじは、以前はインチ系に基づいて標準化されていました。 最も広く使用されているのは、プロファイル角 60° の円錐管用ねじと円錐インチねじです。 現在、世界の実務では、円錐メートルねじがより普及しており、その利点の 1 つは、円錐雄ねじと円筒雌ねじの間の接続が可能であることです。 メートルねじ。 プロファイル角 60° のテーパーインチねじの使用の可能性は、テーパーメートルねじの導入により非常に限られています。

重大な欠点円錐インチねじは、それに適合する円筒ねじを持たないため、円錐と円筒の接続を実現できません。

インチテーパーねじの輪郭角は60°です。

プロファイル角度の二等分線はパイプ軸に対して垂直です。

ねじピッチは、1°あたりのねじの数で指定され、パイプ軸に平行に測定されます。

円錐の傾斜角φ/2は1°47" 24"です。

干渉なくねじ込むと、パイプの主平面がカップリングの端と一致します。

円錐インチねじには上部と谷の鈍化があり、このねじの巻きの鈍化はメートルねじの鈍化よりも大幅に少なくなっています。 締め糸、不浸透性の達成に役立ちます。

プロファイル角度 60°のインチ円錐ねじは、GOST 6111-52 に従って製造されています。 規格で採用されている公称プロファイルを図に示します。 1

基本 ねじサイズを図 2 および表 1 に示します。

プロファイル角度 60°のテーパーインチねじの寸法許容差。

GOST 6111-52によると おねじ GOST 6485-69 に従って、ねじ付きリングゲージを使用して平均直径によってチェックされます。 公称位置に対するパイプの主面の軸方向の変位は、±P (ねじピッチ) を超えてはなりません。 3.

めねじ GOST 6485-69 に従って、ねじ付きプラグゲージを使用して平均直径によってチェックされます。 公称位置に対するカップリングの主平面の軸方向の変位は、±P (ねじピッチ) を超えてはなりません。図 4。

サイズ l 1 と l 2 の差は、表 1 に示す差以上でなければなりません。 呼び径 l1とl2。

図5の平均ねじ直径(dh 1およびdh 2)の線からのチューブとカップリングねじの上部と下部の間の距離の偏差は、表2で指定された値を超えてはなりません。

プロファイル角度の半分の偏差、傾斜角(φ/2)、およびねじピッチの偏差(巻き間の距離の偏差)は、表 3 に指定された値を超えてはなりません。

シンボルテーパーネジ 1/8"": K 3/4"" GOST 6111-52。

テーパーインチねじの制御。

テーパーおねじの平均直径は、万能顕微鏡で影法またはナイフを使用して測定されます。

平均直径を測定する場合、プラグゲージは小さい方の端が右側になるように顕微鏡の中心に配置されます。 測定ナイフに沿って小さい方の端を照準し、プロファイルの側面に沿って照準を合わせた、端から 1 つのターンの上部までの距離 L 1 を測定します。 平均直径は、このターンのプロファイルの右側と左側に沿って測定されます。 小端からの距離L 1 における平均ねじ径の寸法(d≦L1)は、式(1)により計算されます。

ここで、式 (2) によって決定される F 補正は、

ここで、Kテーパー。 Φ - 傾斜角; α ネジのプロファイル角度。 Sネジピッチ。 主面の平均直径は式(3)により求められる。

ここで、L は大きい端から小さい端までの距離 (口径の実際の高さ) を mm で表します。 a は大端から主平面までの距離 (mm) です。 テーパは式(4)で求められます。

ここで、d срL2 および d срL1 は、小さい方の端から距離 L 2 および L 1 の位置にある 2 つの直径です。 平均直径に沿ったねじ山の楕円率は、ねじ山を90°回転させた2つの位置で測定した主平面での値の差によって決定されます。

テーパねじプラグゲージもワイヤ法で測定されます。 図5。 羽管の上で 5 横型オプティマイタまたは測定機にNGL-3型のチップを取り付け、オプティマイタチューブ上に 1 – 先端タイプ NGP-8。 ブロックライニングのデバイステーブル上 3 エンドブロックのブロックを高さ 15 ~ 20 mm に置きます 2 これに従って、デバイスはゼロに設定されます。 ブロックサイズは式(5)で計算されます。

ここで、d срL1 は、小さい端からの距離 L 1 の平均直径です。

ここで、d p はワイヤの直径 (mm) で、式 7 で決定されます。

ここで、S はねじピッチです。 α/2 – プロファイル角度の半分。

2 番目のゲージは、ゲージブロックの小さい方のブロックに取り付けられます。 機器テーブル 4 は、ゲージブロックのブロックに沿って設置され、事前にマークでマークされた最初のくぼみが測定チップの反対側になるように下げられます(このくぼみから端までのサイズは、あらかじめユニバーサルツールで測定する必要があります)顕微鏡)。 ワイヤがねじ山のキャビティに挿入され、反対側で、マークされたワイヤの上にあるキャビティに 2 本目のワイヤが挿入されます。 サイズP2を測定する。 次に、第 2 のワイヤを隣接する下部キャビティに移し、サイズ P 1 を測定します。 小端からの距離L 1 における平均ねじ径は式8で計算されます。

主面の平均直径は式3で計算されます。

プラグゲージの円錐ねじ山のピッチは、万能顕微鏡で影法またはナイフを使用して測定されます。 測定はねじ軸に平行に行われます。 ゲージは顕微鏡の中心に設置されています。 影測定の場合は、接眼レチクルの十字線を糸の像の上に置きます。 これは、コイル プロファイルの両側に中央の破線 (接眼レンズ プレートを回転するとき) を順番に適用することによって実現されます。

接眼レンズレチクルを回転させたときに、破線がプロファイルの両側に隙間なく重なっている場合、これはレチクルの十字線がねじプロファイル角度の上部に揃っていることを意味します。 この操作を 2 回転実行し、顕微鏡の長手方向のスケールに沿って読み取り値を取得し、これらの読み取り値の差としてステップ値を計算します。

軸に対するねじの位置ずれの影響を排除するため、プロファイルの右側と左側で測定を行い、算術平均をとります。

スレッド接続は非常に好評です 幅広い用途。 インチねじは、さまざまな継手に接続できるパイプの製造に最もよく使用されます。 問題のねじは、金属またはプラスチック製のパイプに適用できます。 サイズは GOST に従ってインチ単位で示されており、作業時に参照できるさまざまな表がインターネット上にあります。

インチねじの主な特徴

インチ単位のねじサイズやその他多くの情報は、GOST 6111-52 に関連する規制文書に記載されています。 他のねじ山と同様に、検討中のねじ山は、外側の巻きの直径とピッチという 2 つの主なパラメータによって特徴付けられます。 その特徴としては以下の点が挙げられます。

  1. インチねじのピッチによって、ねじ間の相対的な距離が決まります。 このメトリック サイズによって接続の強度が決まることを考慮する価値があります。 一部のインチねじパラメータは、パイプの全長に沿って変更しない必要があります。 たとえば、ピッチを同じに保つ必要があります。そうしないと、パイプや継手が使いにくくなる可能性があります。
  2. 外径は次の間で測定されます。 トップポイント尾根を作りました。 この場合、従来の測定装置を使用できるため、管ねじの寸法を決定するのは非常に簡単です。
  3. 内径を決定するのは非常に簡単です。 このインジケーターは、パイプの反対側にある最低点から別の最低点までの距離によって特徴付けられます。

ねじ山の寸法を測定することで、プロファイルの高さを計算できます。 この指標を決定するには、大きい指標から小さい指標を減算するだけで十分です。

サイズ表は、メートル版とインチ版を比較するために使用されます。 パイプや継手の選定に使用します。 この表には、ねじの直径とその他の重要な指標が示されています。

インチねじゲージを使用すると、主な指標を決定できます。 このツールマーク付きねじゲージをねじ込むと、テンプレートの原理で機能します。 ねじゲージがスムーズに動くと、ねじのサイズを高精度に測定できます。

インチねじの種類

管ねじは専用工具を使用して作成します。 インチねじのタイプを考慮すると、主に 2 つのタイプに注目できます。

  1. インチ 円筒ねじ UNF が非常に普及したのは、 円筒面そして非常に高い強度を持っています。 アメリカの彫刻は、ほとんどの作品を作成するために使用されます。 さまざまなデザインたとえば、自動車の部品など。 アメリカの UNS 規格はヨーロッパでは非常にまれです。
  2. インチテーパーねじは強度も高く、さまざまな問題の解決に適しています。 それほど一般的ではありませんが、依然として多くのメーカーで使用されています。

Brix バージョンとその他の品種は、次の基準に従って分類することもできます。

  1. 精度クラス。
  2. 切断方向。
  3. アプリケーションエリア。

テーパーねじはそれほど一般的ではありませんが、生産では依然として使用されています さまざまな部品。 また、UNC スレッドとウィットワース スレッドは、ほぼすべての参考書に掲載されています。

パイプインチねじ

管ねじの特別な特徴は、文書には常に管の内径のみが示されていることです。 これには壁の厚さは考慮されていません。 インチパイプ以下の特徴を特徴とします。

  1. ねじ山は、一定のピッチと断面を持つねじ状の溝です。 様々な材質のパイプに適用可能です。
  2. パイプ オプションの場合、主なパラメータはインチで示されます。 1インチは25.4mmですのでご注意ください。
  3. インチパイプの内径は特別な表に示すことができます。 このパラメータは、コイルの高さを計算するために使用されます。 より鋭い尾根とくぼみがあります。
  4. 作った溝の糸は少しねじれています。 このため、管用円筒ねじの強度が高くなります。
  5. 前述したように、コイルのプロファイルは円筒形と円錐形で異なる場合があります。

広がる 水パイプ問題のスレッドの種類は実行の容易さに関連付けられる可能性があります 設置工事. 最も普及している得た 次のタイプパイプ:

  1. 1インチあたり14本のネジ山があります。 この場合、ピッチは1.814mmとなる。
  2. 1インチあたり11本のネジ山があります。 このバージョンのピッチは 2.309 mm です。

メートル版とチューブラー版は同様の技術を使用して製造されています。 ねじ切りは手動で行うこともできることを考慮する価値があります。 機械的に。 使用時にカットしてください ハンドツールは次のように実行されます。

  1. ワークの固定にはクランピングバイスを使用します。 専用ホルダーを使用して工具を使用可能
  2. ダイは外面を作成するように設計されており、タップは内面を作成するように設計されています。
  3. 作業を行う前に、工具とワークピースを特殊な物質で潤滑して、工具の使用を容易にする必要があります。 工具を回転させて切削を行います。
  4. 結果として生じるターンの品質を向上させるために、この手順が数回繰り返されます。

プロセスを自動化するために使用できます 旋盤。 作業は次のアルゴリズムに従って実行されます。

  1. 特殊なカッターを使用して表面にコイルを形成します。
  2. 加工中のパイプはクランプチャックに固定されます。
  3. 多くの場合、従来のスルーカッターを使用してパイプの端に面取りを作成し、その後キャリパーの適切な移動速度を調整します。
  4. 問題の表面を切断するには、適切な機械のみが適していることを考慮する価値があります。 ネジ式フィードが必要です。

産業界では、プロセスを自動化することでプロセスが加速され、製品のコストが削減されるため、工作機械のみが使用されます。

指定の原則

主な品質を判断するには、その指定を理解する必要があります。 図面内のねじの指定は、メーカーが製品の製造時に使用するものとは若干異なります。 ねじテーブルでは、指定によってのみ主な特性を決定できます。

マーキングの特徴としては以下のような点が挙げられます。

  1. 問題のスレッドのシンボル G.
  2. 文字の後ろに直径サイズが表示されます。 表記例は1 1/2です。
  3. 記号 L は左巻きであることを示します。
  4. 次の記号 H は精度クラスを示します。
  5. メイクアップの長さは、マーキングの末尾の数字で表されます。

図面には精度クラスが示されています。 精度等級を示す記号は、 技術文書。 ターンの作成は、3 つのクラスのいずれかに従って実行されます。 さらに、数字の横に文字「A」と「B」が表示される場合があります。最初の文字は外部インジケータを示し、2 番目の文字は内部インジケータを示します。 最初のクラスは最も粗いねじ山に対応し、3 番目のクラスは最高品質です。

2つの表記法の対応

メートルねじとインチねじの違いは比較的少ないです。 次の標識を例として考えてみましょう。

  1. ねじ付きフランジのプロファイルの形状。
  2. コイルの直径とピッチを決定する手順。

主要なパラメータを示すために、さまざまな測定単位が使用されます。 パイプのインチをミリメートルで考えるときは、インジケーターが標準ではないことを考慮する必要があります。それは 3.324 cm です。したがって、非標準指定のミリメートル単位のインチねじは、メートル法での ¾ は 25 mm です。 継手やその他の要素を選択する際には直径のサイズが重要であるため、この変換は非常に頻繁に実行されます。 インチねじとメートルねじの表は、特別な参考書に記載されています。

メートル法とインチ法のコイルには互換性のあるバージョンがそれほど多くないという事実を考慮する価値があります。 そのため、多くの場合、接続面を切断する製品の直径サイズを決定するために平行移動が実行されます。

インチねじの適用

米国およびカナダとの接続の高強度を確保するために、問題のねじ山は頂角 60 度が使用されています。 例外は、配管器具の製造です。 インチねじのボルトはヨーロッパでも見られます。 高い強度が特徴です。 また、インチネジを使用して作成することもできます。 各種装備そしてメカニズム。

パイプラインのインチねじが提供する 高品質パイプ接続は耐える必要があるため、接続 高圧そして変動負荷。 しかし、カメラなどのさまざまな機器の製造に使用され始めました。 一部のメートル法バージョンはパラメータがインチ法に似ているため、多用途に使用できます。

結論として、英国の工業用彫刻を今日広く使用されているものと混同すべきではないことに注意してください。 古いサンプル 1841 年にはすでに使用されていました。 この設計オプションは検討中のものをほぼ完全に繰り返していますが、 特徴的な機能まだあります。 このような回転のネジやナットは、アメリカやカナダで広く使用されているインチ留め具とは嵌合しないことを考慮する価値があります。



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