+7 (499) 372-77-77
(многоканальный)

Пн-Пт: 09:00 - 17:00
Сб-Вс: Выходной

+7 (495) 980-89-25
(офис в Житнево)

Пн-Пт: 08:00 - 16:30
Сб-Вс: Выходной

DIN 982 и DIN 985. Отличия и сравнительная характеристика



Сегодня невозможно представить себе узел механизма или машины без гаек. Совместно со стержневыми элементами – болтами и винтами – они надежно скрепляют различные компоненты сложной конструкции. Однако при работе в условиях воздействия вибрации, соединение постепенно ослабевает. Причина данного явления очень проста – гайки начинают отвинчиваться. Чтобы не допустить такой ход развития событий, под эти элементы крепления подкладываются пружинные одно- или двухвитковые шайбы. Но подобное решение проблемы не всегда доступно. И тогда на выручку приходят гайки самоконтрящиеся, одним из элементов которых является неметаллический вкладыш. Принцип их действия такой: в ходе завинчивания в стопорном пластиковом кольце нарезаются витки резьбы, плотно облегающей стержень винта или болта.

Эффект самостопорения

Использовать такие метизы можно неоднократно без потери свойства самостопорения. Причина – их демонтаж сопровождается тем, что некоторые участки резьбы, образовавшейся в полимере, заплывают.

Необходимые технические качества самостопорящихся гаек обеспечиваются соответствием общепринятым стандартам значения момента вращающего усилия (обозначение W) при первом и пятом отвинчивании. Величина этого параметра должна быть строго не меньше утвержденных нормативов. Например, для стандартной гайки типоразмера M8,0×1,25 они формулируются так:

Испытание метизов на величину момента вращающего усилия производитель обычно проводит на завершающем этапе их изготовления. Также предусмотрен контроль со стороны заказчика. Испытания выполняются с помощью достаточно простого приспособления, предоставляющего возможность измерения достигнутого крутящего момента. Выглядит оно в виде зажимного механизма под крепежную пару болт-гайка. При проведении измерений под гайку помещается плоская шайба. Болт же надежно фиксируется с целью препятствования его самопроизвольного прокручивания.

К подготавливаемому для исследования сопряжению предъявляются следующие требования:

Также измерения зачастую производятся посредством специальных динамометрических ключей либо схожего по функционалу иного инструментария с обязательной точностью погрешности не более 2%.

Определять свойства самостопорящихся гаек следует с учетом следующих рекомендаций:

Исполнение самоконтрящихся гаек

Основное отличие рассматриваемых стандартов – это высота изделий.

DІN 982

Данным нормативным документом утверждено одно исполнение самоконтрящихся гаек.

DІN 982.jpg

Символом m’ на чертеже обозначена минимальная высота, обеспечивающая надежный захват ключом. В тексте DІN 982 содержится одна оговорка, касающаяся случаев, связанных с необходимостью использования гаек

Тогда спектр отличий подлежит согласованию в ходе оформления договора на изготовление партии такой продукции.

DІN 985

Исполнение самоконтрящихся гаек, установленное нормами DІN 985, на первый взгляд, такое же как и в предыдущем стандарте.

DІN 985.jpg
Но при идентичном диаметре внутренней резьбовой накатки, высота гаек, произведенных в соответствии с требованиями этого стандарта меньше по сравнению с изделиями DІN 982.

Размерные характеристики

Отличается также и диапазон изменения значений рабочих параметров крепежных деталей, выполненных по положениям рассматриваемых нормативных документов.

Размеры по DІN 982

Величины рабочих характеристик, отображенных на чертеже исполнения DІN 982, представлены в табличной форме. Здесь и далее единица измерения – миллиметры.

Резьба метрическая

M24

M22

M20

M18

M16

M14

S

Мин.

35,0

31,0

29,16

26,16

23,67

21,67

Макс.

36,0

32,0

30,0

27,0

24,0

22,0

m’, мин.

16,16

14,48

13,52

12.08

11,28

9,68

m, мин.

20.2

18.1

16,9

15,1

14,1

12,1

h

Мин.

26,7

23,7

20,7

19,16

17,3

15,3

Макс.

28.0

25,0

22,0

20,0

18,0

16,0

е, мин.

39.55

35,03

32,95

29,56

26,75

24,49

dw, мин.

23,2

29,5

27,7

24,9

22,5

20,5

dа

Макс.

25,9

23,7

21,6

19,5

17.3

15,1

Мин.

24,0

22,0

20,0

18,0

16,0

14,0

Шаг резьбы

3,0

2,5

2,0

Резьба

    ----

M22×1,5

M20×1,5

M18×1,5

    ----

    ----

M24×2

M22×2

M20×2

M18×2

M16×1,5

M14×1,5

Продолжение таблицы.

Резьба метрическая

M12

M10

M8

M7

M6

M5

S

Мин.

18,67

16,73

12,73

10,73

9,78

7,78

Макс.

19.0

17,0

13,0

11,0

10.0

8,0

m’, мин.

8,3

6,43

5,15

4,91

3,92

3,52

m, мин.

10,37

8,04

6,44

6,14

4,9

4,4

h

Мин.

13,64

11,14

9,14

8,2

7,7

6,0

Макс.

14,0

11,5

9,5

8,5

8,0

6,3

е, мин.

21,1

18,9

14,38

12,12

11,05

8,79

dw, мин.

17,4

15,6

11,6

9,6

8,9

6,9

dа

Макс.

13,0

10,8

8,75

7,75

6,75

5,75

Мин.

12,0

10,0

8,0

7,0

6,0

5,0

Шаг резьбы

1,75

1,5

1,25

1,0

0,8

Резьба

M12×1,25

M10×1,25

                                ------

M12×1,5

M10×1,0

M8×1,0

                     ------

Шаг резьбовой накатки соответствует положениям Ч.12 DІN 13. Высота гайки (параметр m) указана при минимальной длине резьбы.
rezba.jpg

Размеры по DІN 985

Ряд типоразмеров, установленный данным стандартом, значительно шире, чем по нормам DІN 982. Поэтому, чтобы не затруднять восприятие информации чрезмерным количеством цифровых данных, ниже приведен лишь диапазон изменения рабочих характеристик гаек самостопорящихся, соответствующих требованиям DІN 985.

Рабочая характеристика

Минимальное значение

Максимальное значение

Размер метрической резьбы

M3

M48

S – размер под гаечный ключ

5,5

75,0

m’ – мин. высота для надежного захвата ключом

1,65

26,5

m – высота гайки без самоконтрящего элемента

2,4

36,0

h – общая высота гайки

4,0

48,0

е – диаметр описанной вокруг шестигранника окружности

6,01

82,6

dw – диаметр внутренней фаски

4,6

69,4

da – внутренний диаметр резьбы

3,0

48,0

Шаг резьбы

0,5

5,0

Рекомендованная сфера применения гаек, выполненных в соответствии с нормами DІN 985 – создание соединений в местах, ограниченных по высоте.
razmer.jpg

Точность и прочность. Материал изготовления

Требования к точности производства этих метизов в обоих рассматриваемых стандартах одинаковы:

Идентичны и поля допусков резьбы:

Совпадают требования и к прочностным характеристикам произведенных метизов.

В качестве сырья для производства гаек меткомбинаты используют сталь с учетом требований к прочностным характеристикам конечной продукции. В частности для класса 10 сталь:

для класса 8 сталь:

для класса 6 сталь:

для класса 5 сталь: Cт.20кп, Cт20, Cт.10кп, Cт.10.

Весовые характеристики

В обоих стандартах имеется специальный раздел, содержащий сведения о массе 1000 штук гаек самостопорящихся всех типоразмеров. Эта информация не нормативного, а сугубо справочного характера.  Расчет проводился с применением усредненного значения удельной плотности сплавов, из которых обычно производятся данные метизы – 7850 кг/м. куб. В результате получились следующие цифры, отображающие массу 1000 штук крепежных элементов, соответствующих требованиям 

DІN 982:

DІN 985:

Сравнение параметров

Анализ вышеприведенных цифр позволяет сформировать итоговую сравнительную таблицу значений основных рабочих характеристик гаек самоконтрящихся, выполненных по нормам двух рассматриваемых стандартов.

Рабочая характеристика

DІN 985

DІN 982

Поле допуска резьбовой накатки

6H

Требуемая точность производства

Резьба меньше или равна M16 – класс «А»; резьба свыше M16 – класс «В»

Резьба меньше или равна M16 – класс «А»; резьба свыше M16 – класс «В»

Шаг резьбы

0,5-5,0

0,8-3,0

Общая высота гайки, включая стопорное кольцо

4,0-48,8

6,3-28,0

Размер метрической резьбы

Минимальный – M3

Максимальный – M48

Минимальный – M5

Максимальный – M24

Заключение

Существует еще один метод достижения эффекта самостопорения гаек. Основан он на использовании принципа «натяга». Такой способ подразумевает формирование внутренней резьбы с положительным допуском небольшого размера. При завинчивании гайки (к слову, исполнителю для этого придется приложить определенные усилия) между поверхностями витков и углублений появляется трение повышенного уровня. Собственно, оно и обеспечивает удержание данной крепежной детали на стержне винта/болта, даже когда на соединение воздействуют активные вибрационные нагрузки.



 

comments powered by Disqus