Tento kalkulátor slouží k výpočtu teoretické minimální požadované délky zašroubování pro aplikace s neprůchozími dírami a průchozími dírami.
Vychází z předpisu VDI 2230:2014
Tento kalkulátor slouží k výpočtu teoretické minimální požadované délky zašroubování pro aplikace s neprůchozími dírami a průchozími dírami.
Vychází z předpisu VDI 2230:2014
| Materiál | Rm, N/mm2 |
|---|---|
| Ocel | |
| 16MnCr5 | 1000 |
| 21CrMoV5-7-QT | 700 |
| 25CrMo4-QT | 600 |
| 30CrNiMo 8 | 1250 |
| 34CrMo 4 | 1000 |
| 34CrNiMo 6 | 1200 |
| 35B2-QT | 500 |
| 35NiCr18 | 1270 |
| 38MnSi-VS 5 | 900 |
| 40CrMoV4-6-QT | 850 |
| 41Cr4 | 1100 |
| 42CrV 6 | 1080 |
| 42CrMo4 | 1000 |
| 42MnV7 | 980 |
| 48CrMo4 | 880 |
| 50MnSi4 | 830 |
| 58CrV 4 | 1320 |
| C35E-QT | 500 |
| C45E-QT | 560 |
| Cq 45 | 700 |
| E295 | 470 |
| S235 JRG1 | 340 |
| S355 JO | 510 |
| Hliník / hliníková slitina | |
| AW-5083 | 260 |
| AW-6082 | 290 |
| AW-7075 | 540 |
| AlMgSi1F28 | 260 |
| AlMg4,5MnF27 | 260 |
| AlMgSi1F31 | 290 |
| AlZnMgCu1,5 | 540 |
| G-AlSi10Mg | 220 |
| G-AlSi7Mg0,3 | 230 |
| G-AlSi9Cu3 | 160 |
| GD-AlSi9Cu3 | 240 |
| GK-AlSi7Mg wa | 250 |
| GK-AlSi9Cu3 | 180 |
| Hořčíková slitina | |
| AZ91 | 310 |
| GK-AZ91-T4 | 240 |
| MgAl9Zn1 | 200 |
| MgAl4Si | 190 |
| Měď / slitina mědi | |
| G-CuAl10Ni | 600 |
| G-CuSn5ZnPb | 220 |
| G-CuSn7ZnPb | 240 |
| GD-CuZn37Pb | 280 |
| GK-CuZn37Pb | 280 |
| GZ-CuSn7ZnPb | 270 |
| Cast iron | |
| GJL-250 | 250 |
| GJS-400-15 | 400 |
| GJS-500-7 | 500 |
| GJS-600-3 | 600 |
| GJV-300 | 300 |
| GJV-500 | 500 |
| Titan / slitina titanu | |
| TiAI6V4 | 890 |
| Nikl / niklová slitina | |
| NiCr15Fe7TiAl | 1000 |
| NiCr20TiAl | 1000 |
| Nerezová ocel | |
| X10CrNiMoMnNbVB15-10-1 | 650 |
| X19CrMoNbVN11-1-QT | 900 |
| X22CrMoV12-1-QT | 800 |
| X2CrNi18-9 | 450 |
| X2CrNiMo17-12-2 | 500 |
| X2CrNiMoN17-13-3 | 580 |
| X3CrNiCu18-9-4 | 450 |
| X3CrNiMoBN17-13-3 | 550 |
| X4CrNi18-12 | 500 |
| X5CrNi18-10 | 500 |
| X5CrNiMo17-12-2 | 500 |
| X6CrNi18-10 | 500 |
| X6CrNiMoB17-12-2 | 490 |
| X6CrNiTiB18-10 | 490 |
| X6NiCrTiMoVB25-15-2 | 900 |
| X7CrNiMoBNbl6-16 | 650 |
Tento výpočet je teoretický a musí být ověřen zkouškami!
V praxi bude délka zašroubování často redukována kvůli náběhu a výběhu šroubu a závitů a také kvůli zkosení.
Věnujte prosím pozornost definicím neprůchozí díry a průchozí díry (tyto volby naleznete v levém horním rohu aplikace). Velikost průchozích děr je vypočtena bez nečinného závitu na konci a nutnou podmínkou je to, aby konec šroubu vyčníval minimálně v délce odpovídající rozteči dvou závitů (2P).
Pokud nelze zajistit, aby konkrétní aplikace s průchozí dírou odpovídala výše uvedené definici, pak doporučujeme provést výpočet neprůchozí díry.
Účinná délka zašroubování mges vorh představuje skutečnou délku zašroubování závitů šroubu/matice se závitem.
Vypočtená požadovaná minimální délka zašroubování musí být větší než délka zašroubování definovaná uživatelem. To zahrnuje náběh a výběh závitů šroubu a matice a redukovaný kontakt v místě začátku závitu z důvodu mírného zkosení.
Během vývoje nového produktu Vám služby Assembly Technology Expert poskytnou chytrá řešení pro výzvy v oblasti spojování.
Expert Education
Poznejte základy a tajemství spojování v našich seminářích a e-learningu
Expert Teardown
Identifikujte nejlepší řešení spojů a potenciál Vašich úspor
Expert Design
Zkonstruujte Váš nejlepší produkt s pomocí široké škály technických informací a nástrojů
Expert Walk
Prověřte Vaše spojovací prvky a používané nástroje, poradíme jak postupovat štíhleji a chytřeji
Expert Assortment Analysis
Snižte celkové náklady na vlastnictví identifikováním možností optimalizace spojovacího materiálu
Expert Test Services
Akreditované zkušební laboratoře zaručí, že Vaše výroba spolehlivě splní požadavky kvality