Przyłącza rurowe gwintowane: rodzaje, parametry, oznaczenie, tabele rozmiarów gwintów rur
Często spotykamy rzeźbę i jest jej wiele rodzajów. Na przykład na łącznikach - śrubach, kołkach, nakrętkach - zwoje tego samego typu. Kolejny jest nakładany na rury. Główną właściwością gwintów rurowych jest to, że zapewniają szczelne połączenie. Właśnie tego wymaga się w rurociągach w odniesieniu do gwintów rurowych. Rozważymy to bardziej szczegółowo.
Treść artykułu
Co to jest wątek i jego rodzaje
Gwint to rowek o specjalnym kształcie i rozmiarze, nałożony spiralnie na wewnętrzną lub zewnętrzną powierzchnię rury lub metalowego pręta. Może być nakładany na powierzchnie cylindryczne lub stożkowe. Charakteryzuje się i różni od siebie kształtem rowka, wysokością / głębokością reliefu oraz odległością między zwojami - skokiem. Aby połączyć dwie części, muszą mieć takie same lub kompatybilne gwinty, przy czym jedna część ma gwint zewnętrzny, a druga gwint wewnętrzny tego samego typu i rozmiaru.
Generalnie nici dzielą się na mocujące i biegnące. Podwozia są stosowane w elementach maszyn i zapewniają ruch. Bardziej interesują nas te, które są używane w życiu codziennym i które napotykamy w procesie remontów i budowy. To tylko nić mocująca. W rzeczywistości porozmawiamy o tym.
Warto również wiedzieć, że w kierunku wykonywania zwojów nici są prawe i lewe, a wzdłuż powierzchni, na którą są nakładane - cylindryczne i stożkowe.
Rodzaje wątków
Gwint rurowy ma swój własny profil, który zapewnia szczelność. Służy do niespawanego łączenia rur metalowych w rurociągach, montażu wszelkiego rodzaju kształtek, podłączania urządzeń. Ostatnio w niektórych typach rur z tworzyw sztucznych zastosowano również połączenie gwintowane, ale podejście jest tam inne - jest odlewane, chociaż istota jest taka sama.
Istnieją trzy główne typy wątków:
- Metryczny. Wyróżnia się ostrymi wierzchołkami zwojów i rowków. Kształt to trójkąt o kącie 60 °. Nazywa się to tak, ponieważ jego parametry są podawane w milimetrach i są to jednostki systemu metrycznego. Standaryzowany przez GOST 9150-81.
- Cal. Jest również oparty na trójkącie, ale z wierzchołkiem 55 °. Występuje na importowanych częściach. Jak widać, różnica między gwintami metrycznymi i stożkowymi w rogach.
- Rura. Różni się od metrycznego nieco mniejszym kątem - 55 °, a przy calu ma ten sam kąt. Główna różnica polega na tym, że twarze są zaokrąglone. I to jest fundamentalnie ważne. Można go zastosować do walca (rury), a następnie do nazwy dodaje się słowo „cylindryczny”. Standaryzowany przez GOST 6357-81. Podczas gwintowania stożka nazywa się to stożkowym gwintem rurowym.
Przydatne mogą być również rodzaje gwintów, które można stosować na importowanych okuciach i akcesoriach. Jest to gwint Whitwortha oznaczony jako BSW dla skoku zgrubnego i BSF dla skoku drobnego. To właśnie ten standard został przyjęty jako podstawa do opracowania gwintów rurowych w ZSRR. Tak więc gwinty Whitwortha i gwinty rurowe wykonane zgodnie z normą są kompatybilne.
Istnieją również inne profile, ale należą one do układu biegowego i są bardzo specyficzne. Nie potrzebne w normalnych warunkach. Dla ogólnego rozwoju powiedzmy, że istnieją również kształty prostokątne i trapezowe.
Gdzie który jest używany
Teraz o tym, jaki rodzaj nici jest używany. Metryczne stosuje się do kotew, śrub, kołków, nakrętek i innych elementów złącznych.Nałożony na cylindryczną powierzchnię nie zapewnia szczelności, dlatego nie jest najlepszym wyborem dla rurociągów. Jednak jest używany, a dla szczelności jest nakładany na szpulę - taśmę holowniczą lub dymową. Oprócz hydrauliki służy do montażu ram z rur okrągłych na połączeniu gwintowanym.
Obraz zmienia się po zastosowaniu gwintu metrycznego do powierzchni stożkowej. To połączenie ma wysoki stopień szczelności. Jest to metryczny gwint stożkowy, który jest stosowany do pokryw, stosowanych w rurociągach przemysłowych, do transportu gazów i cieczy emitujących substancje lotne. W życiu codziennym stosowanie gwintów stożkowych jest ograniczone, ponieważ do ich zastosowania wymagane jest specjalne wyposażenie.
Nietrudno zgadnąć, że w rurociągach stosowane są gwinty rurowe. Dzięki gładkim liniom profili, nawet bez dodatkowego uszczelnienia, połączenie jest szczelne. To właśnie ten typ stosuje się na ściągaczach, narożnikach, trójnikach i innych urządzeniach stosowanych przy montażu instalacji wodno-kanalizacyjnych.
Rodzaje gwintów rurowych
Więc czym jest gwint rurowy. To ten, który ma rowki o specjalnym profilu. Oparty jest na trójkącie z wierzchołkiem 55 ° i zaokrąglonymi narożnikami. Symbol to G, po którym nominalny otwór rury jest podany w calach. Oznacza to, że na rysunkach zastosowano G 1 1/2 ″. Oznacza to, że połączenie jest gwintowane, gwint rurowy o średnicy nominalnej 1 1/2 cala.
Cylindryczny gwint rurowy: cechy, oznaczenie, wymiary
Cylindryczne gwinty rurowe opisano w GOST 6357-81. Nakłada się na zewnętrzną lub wewnętrzną stronę rury. Norma umożliwia również połączenie zewnętrznego stożka i wewnętrznego cylindra. Ogólnie nić powinna być wykonana z zaokrągleniami, których promień jest również określony. Jednak w przypadku łączenia części cylindrycznych dozwolone jest proste cięcie wierzchołków trójkąta (ale nie w przypadku połączenia z gwintem stożkowym).
Dalsze wymiary. Cylindryczne gwinty rurowe mogą być zewnętrzne i wewnętrzne. Charakteryzują się trzema średnicami: zewnętrzną, wewnętrzną i środkową. A także wysokość robocza profilu, średnica zaokrąglenia i skok. W tabeli podano średnice i liczbę zwojów.
Rozmiar gwintu w calach | Krok zwojów, mm | Liczba zwojów na cal, szt | Średnica cylindrycznego gwintu rurowego, mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Rząd 1 | Rząd 2 | D = d | D1 = d1 | D2 = d2 | ||
1/16 " | 0,907 | 28 | 7,723 | 7,142 | 6,561 | |
1/8" | 9.728 | 9.147 | 8,566 | |||
1/4" | 1,337 | 19 | 13,15 | 12,301 | 11,445 | |
3/8" | 16,662 | 15,806 | 14,950 | |||
1/2" | 1,814 | 14 | 20,955 | 19,793 | 18,631 | |
3/4" | 22,911 | 21,749 | 20,587 | |||
5/8" | 26,441 | 25,279 | 24,117 | |||
7/8" | 30,201 | 29,039 | 27,877 | |||
1" | 2,309 | 11 | 33,249 | 31,770 | 30,291 | |
1 1/8" | 37,897 | 36,418 | 34,939 | |||
1 1/4" | 41,910 | 40,431 | 38,952 | |||
1 3/8" | 44,323 | 42,844 | 41,365 | |||
1 1/2 | 47,803 | 46,324 | 44,845 | |||
1 3/4" | 53,746 | 52,267 | 50,788 | |||
2" | 59,614 | 58,135 | 56,656 | |||
2 1/4" | 65,710 | 64,231 | 62,752 | |||
2 1/2" | 75,184 | 73,705 | 72,226 | |||
2 3/4" | 81,534 | 80,055 | 78,576 | |||
3" | 87,884 | 85,405 | 84,926 | |||
3 1/4" | 93,980 | 92,501 | 91,022 | |||
3 1/2" | 100,330 | 98,851 | 97,372 | |||
3 3/4" | 106.680 | 105,201 | 103,722 | |||
4" | 113.030 | 111.551 | 110.072 | |||
4 1/2" | 125,730 | 124,251 | 122,772 | |||
5" | 138,430 | 136,951 | 135,472 | |||
5 1/2" | 151,130 | 149,561 | 148,172 | |||
6" | 163,830 | 162,351 | 160,872 |
Zgodnie z tabelą nie powinno być żadnych pytań. Warto tylko wspomnieć, że jeśli masz wybór, powinieneś wybrać rozmiary z rzędu 1. Skok gwintu i liczba zwojów są takie same dla kilku średnic rur. Brakujące parametry - wysokość roboczą profilu oraz średnice zaokrąglenia pobierane są z drugiej tabeli.
Cylindryczny gwint rurowy jest oznaczony łacińską literą G, po której następuje nominalna średnica rury w calach. Na przykład: G 1/2 ″, G 2 ″ itd. Dalej jest wskazane:
- Jeśli nić jest leworęczna, litery LH są odkładane, jeśli nić prawostronna jest pusta.
- Klasa dokładności - A lub B (A ma mniejsze dopuszczalne odchylenia) są łączone. Na przykład G 1 1/8 ″ - A lub G 2 ″ LH - B. Drugi to gwint lewoskrętny o klasie dokładności B.
- Następnie przepisuje się długość makijażu (długość odcinka w milimetrach, na który nałożona jest nić). G 5/8 ″ - A - 40.
Jeśli opisano połączenie - na przykład rura / złączka - klasa dokładności jest wskazana dla obu części. Na przykład G 2 3/4 ″ - A / A lub G 1 ″ - B / A. Najpierw wskazywana jest klasa dokładności gwintu rurowego, a następnie łącznik lub urządzenie do zainstalowania.
Stożkowy gwint rurowy: cechy, tabela rozmiarów, oznaczenie
Ten typ połączenia gwintowego jest stosowany tam, gdzie wymagana jest wysoka niezawodność połączenia. Stożkowe gwinty rurowe różnią się tym, że są stosowane do stożka.W tym przypadku jego profil pozostaje dokładnie taki sam, ale dodaje się dwie wartości - długość roboczą gwintu l1 i l2 - długość od końca do płaszczyzny głównej. Te kolumny zostaną dodane do tabeli.
Rozmiar gwintu w calach | Skok P, mm | Liczba zwojów na cal, szt | Średnica gwintu stożkowego rury, mm | Długość gwintu, mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D = d | D1 = d1 | D2 = d2 | l1 | l2 | |||
1/16 " | 0,907 | 28 | 7,723 | 7,142 | 6,561 | 6,5 | 4,0 |
1/8" | 9.728 | 9.147 | 8,566 | ||||
1/4" | 1,337 | 19 | 13,15 | 12,301 | 11,445 | 9,7 | 6,0 |
3/8" | 16,662 | 15,806 | 14,950 | 10,1 | 6,4 | ||
1/2" | 1,814 | 14 | 20,955 | 19,793 | 18,631 | 13,2 | 8,2 |
3/4" | 26.441 | 25.279 | 24.117 | 14.5 | 9.5 | ||
1" | 2,309 | 11 | 33,249 | 31,770 | 30,291 | 16.8 | 10.4 |
1 1/4" | 41,910 | 40,431 | 38,952 | 19.1 | 12.7 | ||
1 1/2" | 47,803 | 46,324 | 44,845 | 19.1 | 12.7 | ||
2" | 59,614 | 58,135 | 56,656 | 23.4 | 15.9 | ||
2 1/2" | 75,184 | 73,705 | 72,226 | 26.7 | 17.5 | ||
3" | 87,884 | 85,405 | 84,926 | 29.8 | 20.6 | ||
3 1/2" | 100,330 | 98,851 | 97,372 | 31.4 | 22.2 | ||
4" | 113.030 | 111.551 | 110.072 | 35.8 | 25.4 | ||
5" | 138,430 | 136,951 | 135,472 | 40,1 | 28,6 | ||
6" | 163,830 | 162,351 | 160,872 | 40,1 | 28,6 |
Gwint cylindryczny jest oznaczony literą R z indeksami wskazującymi rodzaj powierzchni:
- Tylko R do gwintów męskich stożkowych.
- RC - stożkowy wewnętrzny.
- Rp - cylindryczny wewnętrzny.
Po literach umieszcza się warunkowy rozmiar rury w calach, a następnie, jeśli aplikacja jest lewostronna, dodaj LH. Na przykład R 3/4, R2 1/2 LH. Opisując połączenia gwintowane, oznaczenia są zapisywane w postaci ułamka. Zwykle licznik znajduje się na zewnątrz, a mianownik wewnątrz. Na przykład Rc / R 3/8.
W tabeli gwintów rur zamieniane są 3/4 "i 5/8".
Dziękuję Yuri! Przez pół godziny drapałem się w głowę, gdy komentujesz. nie widział.