Pilns pavedienu terminoloģijas un dizaina ceļvedis

Pilns pavedienu terminoloģijas un dizaina ceļvedis

Pilns pavedienu terminoloģijas un dizaina ceļvedis

 

Vītnes, sarežģītās spirāles, kas atrodamas uz skrūvēm, skrūvēm un uzgriežņiem, ir daudz sarežģītākas, nekā šķiet.Tās atšķiras pēc dizaina, izmēra un funkcijām, veidojot veidu, kā komponenti sader kopā visās lietās, sākot no vienkāršām iekārtām līdz progresīvām inženiersistēmām.Šajā rokasgrāmatā mēs iedziļināsimies pavedienu veidošanas pamatos, izpētot fundamentālos aspektus, kas atšķir vienu pavedienu no cita.No diegu dzimuma līdz to izturīgumam un soļa augstumam līdz diametram mēs atklājam būtiskos elementus, kas padara pavedienus par būtisku, taču bieži vien neievērotu inženierijas brīnumu.

Apskatiet tālāk norādīto informāciju, kamēr mēs atšķetinām sarežģīto pavedienu pasauli, sniedzot jums pamata izpratni, kas ir būtiska gan zinātkāram iesācējam, gan pieredzējušam profesionālim.

 

Daži svarīgi pavediena noteikumi

Dzimumu apzīmējumu lietošana var iemūžināt kaitīgus stereotipus un veicināt atstumtības kultūru.Izmantojot neitrālākus terminus, piemēram, “ārējie” un “iekšējie” pavedieni, mēs varam būt iekļaujošāki un izvairīties no neparedzētiem aizspriedumiem.

* Precizitāte:Analoģija sadalās tālāk, apsverot nebināro pavedienu formas un lietojumus.

Ir svarīgi būt precīzam un iekļaujošam arī tehniskajā valodā.

* Alternatīvas:Jau ir skaidri un vispāratzīti diegu raksturlielumu tehniskie termini:

* Ārējie pavedieni:Vītnes komponenta ārpusē.

* Iekšējie pavedieni:Vītnes komponenta iekšpusē.

* Galvenais diametrs:Lielākais vītnes diametrs.

* Neliels diametrs:Mazākais vītnes diametrs.

* Piķis:Attālums starp diviem atbilstošiem punktiem blakus esošajos pavedienos.

Šo terminu lietošana sniedz precīzu un nepārprotamu informāciju, nepaļaujoties uz potenciāli kaitīgām analoģijām.

Vītnes tiek izmantotas filtru komplektos

Saķepinātie filtri tiek plaši izmantoti dažādās nozarēs filtrēšanas nolūkos.Tie ir izgatavoti, savienojot metāla pulverus, izmantojot termiskās apstrādes procesu, ko sauc par saķepināšanu.Tas rada spēcīgu, porainu struktūru, kas var efektīvi filtrēt daļiņas no šķidrumiem vai gāzēm.

Vītnes parasti izmanto filtru komplektos, lai savienotu dažādas sastāvdaļas.Šeit ir daži konkrēti piemēri, kā vītnes tiek izmantotas saķepināto filtru komplektos:

* Filtru kasetņu gala vāciņi:

Daudzām saķepinātajām filtru kasetnēm ir vītņoti gala vāciņi, kas ļauj tos ieskrūvēt filtru korpusos.

Tas rada drošu blīvējumu un novērš noplūdes.

* Filtra korpusa savienojumi:

Filtru korpusiem bieži ir vītņoti pieslēgvietas, kas ļauj tos savienot ar cauruļvadiem vai citu aprīkojumu.

Tas ļauj viegli uzstādīt un noņemt filtra komplektu.

Filtra korpusa savienojumu attēls
 

* Priekšfiltri:

Dažos filtru komplektos tiek izmantoti priekšfiltri, lai noņemtu lielākas daļiņas, pirms tās sasniedz saķepināto filtru.

Šos priekšfiltrus var ieskrūvēt vietā, izmantojot vītnes.

Saķepināto filtru komplektu priekšfiltru attēls

Priekšfiltri saķepināto filtru komplektos

* Drenāžas atveres:

Dažiem filtru korpusiem ir vītņoti drenāžas porti, kas ļauj noņemt savāktos šķidrumus vai gāzes.

Drenāžas portu attēls saķepināto filtru komplektos
 

Konkrētais vītnes veids, ko izmanto filtra komplektā, būs atkarīgs no pielietojuma un filtra izmēra.Izplatītākie pavedienu veidi ir NPT, BSP un Metric.

Papildus iepriekš minētajiem piemēriem vītnes var izmantot arī citiem mērķiem saķepināto filtru komplektos, piemēram:

* Sensoru vai mērinstrumentu pievienošana

* Montāžas kronšteini

* Iekšējo komponentu nostiprināšana

Kopumā vītnēm ir svarīga loma, lai nodrošinātu saķepināto filtru komplektu pareizu darbību un veiktspēju.

Galu galā terminoloģijas izvēle ir jūsu ziņā.

Tomēr es aicinu jūs apsvērt dzimumu valodas lietošanas iespējamo ietekmi un neitrālāku un iekļaujošāku alternatīvu lietošanas priekšrocības.

 

Pavedienu rocība

Kāpēc labās puses pavedieni ir biežāk sastopami?

* Nav galīga vēsturiska iemesla, taču dažas teorijas liecina, ka tas varētu būt saistīts ar dabisko neobjektivitāti, kad vairums cilvēku ir labroči, kas atvieglo labroču vītņu pievilkšanu un atslābināšanu ar dominējošo roku.

* Labās puses vītnes mēdz arī pašpievilkties, ja tās tiek pakļautas rotācijas spēkiem tādā pašā virzienā kā pievilkšana (piem., skrūve uz griežamā riteņa).

 

Kreiso diegu pielietojumi:

Kā jau minējāt, kreisās puses vītnes bieži tiek izmantotas situācijās, kad bažas rada vibrācijas vai rotācijas spēku atslābums,

piemēram: Tos izmanto arī īpašos instrumentos un iekārtās, kur funkcionalitātei ir nepieciešams cits rotācijas virziens.

* Gāzes baloni: lai novērstu nejaušu atvēršanos ārēja spiediena dēļ.
* Velosipēdi ar pedāļiem: kreisajā pusē, lai novērstu to atslābšanu riteņa griešanās dēļ.
* Traucējumi: lai izveidotu stingrāku, drošāku piegulumu, kas ir izturīgs pret demontāžu.

 

Vītnes roku noteikšana:

* Dažreiz vītnes virziens ir atzīmēts tieši uz stiprinājuma (piem., "LH" kreisajiem).

* Vērojot vītņu leņķi no sāniem, var atklāt arī virzienu:

1. Labās puses vītnes ir slīpas uz augšu pa labi (kā skrūve, kas iet kalnā).

2. Kreisās puses vītnes ir slīpas uz augšu pa kreisi.

 

Kreisās puses protektors un labās puses protektors

 

Parocības nozīme saķepinātajos filtros un parastajos lietojumos.

Rokturība, kas attiecas uz vītnes griešanās virzienu (pulksteņrādītāja virzienā vai pretēji pulksteņrādītāja virzienam), patiešām ir ļoti svarīga aglomerēto filtru lietojumos vairāku iemeslu dēļ:

Blīvēšana un noplūdes novēršana:

* Pievilkšana un atslābināšana: Pareiza roka nodrošina, ka detaļas droši pievelkas, pagriežot paredzētajā virzienā, un viegli atbrīvojas, kad nepieciešams.Neatbilstoši vītnes var izraisīt pārmērīgu pievilkšanu, filtra vai korpusa bojājumus vai nepilnīgu pievilkšanu, izraisot noplūdes.

* Izsitumi un satveršana: nepareizs vītnes virziens var radīt berzi un saspiešanu, padarot komponentus grūti vai neiespējamu atdalīt.Tas var būt īpaši problemātiski apkopes vai filtra nomaiņas laikā.

Standartizācija un saderība:

  • Savstarpēja aizvietojamība: Standartizēta vītnes pieeja ļauj viegli nomainīt filtra elementus vai korpusus ar saderīgām daļām neatkarīgi no ražotāja.Tas vienkāršo apkopi un samazina izmaksas.
  • Nozares noteikumi: drošības un veiktspējas apsvērumu dēļ daudzās nozarēs ir īpaši noteikumi attiecībā uz vītnes vadību šķidruma apstrādes sistēmās.Izmantojot neatbilstošus pavedienus, var tikt pārkāpti noteikumi un var rasties drošības apdraudējumi.

Izplatītākie pielietojumi un ērtība:

  • Filtra kasetnes gala vāciņi: parasti izmantojiet labās puses vītnes (lai pievilktu pulksteņrādītāja virzienā), lai droši piestiprinātu pie filtra korpusiem.
  • Filtra korpusa savienojumi: parasti ievērojiet nozares standartus, kas bieži nosaka cauruļu savienojumu labās puses vītnes.
  • Priekšfiltri: atkarībā no konkrētā dizaina un paredzētā šķidruma plūsmas virziena var izmantot labās vai kreisās puses vītnes.
  • Drenāžas porti: parasti tiem ir labās puses vītnes, lai viegli atvērtu un aizvērtu šķidrumu novadīšanai.

Ceru, ka šī informācija var palīdzēt jums izprast pavedienu roku!

 

 

Vītnes dizains

Gan paralēlajiem, gan konusveida pavedieniem ir izšķiroša nozīme dažādās lietojumprogrammās, un katrai no tām ir savas atšķirīgas priekšrocības un lietojumi.Lai paskaidrojumam pievienotu sīkāku informāciju, šeit ir daži punkti, kurus jūs varētu apsvērt:

1. Blīvēšanas mehānismi:

* Paralēli pavedieni:

Tie parasti paļaujas uz ārējiem blīvējumiem, piemēram, blīvēm vai O-gredzeniem, lai nodrošinātu noplūdes drošus savienojumus.

Tas ļauj veikt atkārtotu montāžu un demontāžu, nesabojājot vītnes.

* Konusveida pavedieni:

Tie rada ciešu, pašblīvējošu savienojumu, pateicoties ķīļveida darbībai, kad tie tiek ieskrūvēti.

Tas padara tos ideāli piemērotus augsta spiediena lietojumiem, piemēram, caurulēm un veidgabaliem.

Tomēr pārmērīga pievilkšana var sabojāt vītnes vai apgrūtināt to noņemšanu.

 

2. Kopīgie standarti:

* Paralēli pavedieni:

Tie ietver tādus standartus kā vienotais pavedienu standarts (UTS) un metriskās ISO pavedieni.

Tie ir izplatīti vispārējas nozīmes lietojumos, piemēram, skrūvēs, skrūvēs un uzgriežņos.

* Konusveida pavedieni:

Nacionālais cauruļu vītne (NPT) un Lielbritānijas standarta cauruļu vītne (BSPT)

tiek plaši izmantoti santehnikas un šķidruma energosistēmās.

Lietojumprogrammas:

* Paralēli pavedieni: izmanto mēbeļu montāžā, elektronikā, iekārtās un dažādos citos lietojumos, kur nepieciešama bieža demontāža un tīras blīves.
* Konusveida vītnes: ideāli piemērotas santehnikai, hidraulikai, pneimatiskām sistēmām un jebkuram lietojumam, kam nepieciešams hermētisks savienojums zem spiediena vai vibrācijas.

Papildu piezīmes:

* Daži vītņu standarti, piemēram, BSPP (British Standard Pipe Parallel), apvieno paralēlo formu ar blīvgredzenu, lai savienojumi būtu droši.
* Vītnes piķis (attālums starp vītnēm) un vītnes dziļums arī spēlē svarīgu lomu vītnes stiprībā un funkcionalitātē.

 

Ārējais un iekšējais pavediens

 

Katra vītnes konstrukcijas veida atbilstība saķepināta metāla filtros.

Lai gan pats vītnes dizains nav raksturīgs filtra tipam, tam ir izšķiroša nozīme saķepināta metāla filtru mezglu funkcionalitātē un veiktspējā.Lūk, kā dažādi diegu modeļi ietekmē saķepināto metāla filtrus:

Izplatītākie pavedienu modeļi:

* NPT (National Pipe Thread): plaši izmanto Ziemeļamerikā vispārīgiem cauruļvadu lietojumiem.Nodrošina labu blīvējumu un ir viegli pieejams.
* BSP (British Standard Pipe): izplatīta Eiropā un Āzijā, līdzīga NPT, bet ar nelielām izmēru atšķirībām.Ļoti svarīgi, lai atbilstu standartiem, lai nodrošinātu pareizu piemērotību.
* Metriskie pavedieni: standartizēti visā pasaulē, piedāvājot plašākas vītnes soļa iespējas konkrētām vajadzībām.
* Citi specializēti pavedieni: atkarībā no pielietojuma var izmantot īpašus diegu dizainus, piemēram, SAE (Automobiļu inženieru biedrība) vai JIS (Japānas rūpniecības standarti).

 

Vītnes dizaina atbilstība:

* Blīvējums un noplūdes novēršana: Pareiza vītnes konstrukcija nodrošina ciešus savienojumus, novēršot noplūdes un saglabājot filtra integritāti.Neatbilstoši pavedieni var izraisīt noplūdes, apdraudot veiktspēju un potenciāli apdraudēt drošību.

* Salikšana un demontāža: dažādi vītņu modeļi piedāvā atšķirīgu montāžas un demontāžas vienkāršību.Lai nodrošinātu efektīvu apkopi, jāņem vērā tādi faktori kā vītnes solis un eļļošanas prasības.

* Standartizācija un savietojamība: standartizētas vītnes, piemēram, NPT vai Metric, nodrošina saderību ar standarta filtru korpusiem un cauruļvadu sistēmām.Nestandarta pavedienu izmantošana var radīt saderības problēmas un sarežģīt nomaiņu.

* Izturība un spiediena vadība: Vītnes dizains ietekmē izturību un spēju izturēt spiedienu filtra komplektā.Augstspiediena lietojumiem var būt nepieciešami īpaši vītņu veidi ar dziļāku saķeri, lai nodrošinātu labāku slodzes sadalījumu.

 

Pareiza vītnes dizaina izvēle:

* Pielietojuma prasības: ņemiet vērā tādus faktorus kā darba spiediens, temperatūra, šķidruma saderība un vēlamais montāžas/demontāžas biežums.

* Nozares standarti: ievērojiet attiecīgos nozares standartus un noteikumus jūsu konkrētajam reģionam vai lietojumam.

* Saderība: nodrošiniet vienmērīgu saderību ar filtru korpusiem, cauruļvadu sistēmām un iespējamām rezerves daļām.

* Vienkārša lietošana: līdzsvaro nepieciešamību pēc droša blīvējuma ar vieglu apkopi un iespējamu turpmāku nomaiņu.

Atcerieties, lai gan vītnes dizains nav tieši saistīts ar saķepinātā metāla filtra veidu, tas ir kritisks faktors filtra komplekta vispārējai veiktspējai un integritātei.Izvēlieties pareizo vītnes dizainu, pamatojoties uz jūsu īpašajām vajadzībām, un apsveriet iespēju konsultēties ar filtrēšanas speciālistu, lai saņemtu norādījumus.

 

 

Piķis un TPI

* Solis: mērot milimetros, tas ir attālums no viena vītnes smailes līdz nākamajam.
* TPI (pavedieni collā): izmanto collu izmēra pavedieniem, norādot diegu skaitu uz collas garuma.

Attiecības starp Pitch un TPI:

* Tie būtībā mēra vienu un to pašu (vītnes blīvumu), bet dažādās mērvienībās un mērīšanas sistēmās.
1. TPI ir soļa apgrieztais lielums: TPI = 1 / solis (mm)
2. Konvertēšana starp tām ir vienkārša:Lai pārveidotu TPI par soli: Pitch (mm) = 1 / TPI
Lai pārveidotu soli uz TPI: TPI = 1/Soli (mm)

Galvenās atšķirības:

* Mērvienība: Piķis izmanto milimetrus (metriskā sistēma), savukārt TPI izmanto pavedienus collā (impērijas sistēma).
* Pielietojums: metriskiem stiprinājumiem tiek izmantots slīpums, savukārt collu stiprinājumiem tiek izmantots TPI.

Izpratne par pavedienu blīvumu:

* Gan piķis, gan TPI norāda, cik cieši ir saspiesti vītnes uz stiprinājuma.

* Zemāks solis vai augstāks TPI nozīmē vairāk vītņu uz garuma vienību, kā rezultātā vītne ir smalkāka.

* Smalkāki pavedieni parasti piedāvā:

1. Spēcīgāka izturība pret atslābšanu vibrācijas vai griezes momenta dēļ.
2. Uzlabota blīvēšanas spēja, ja to lieto ar atbilstošiem piederumiem.
3. Mazāki bojājumi savienojuma vītnēm montāžas un demontāžas laikā

Tomēr smalkāki pavedieni var arī:

* Ja tas nav pareizi līdzināts, tas ir vairāk pakļauts šķērsvītnēm vai noņemšanai.

* Lai pievilktu un atslābinātu, nepieciešams lielāks spēks.

 

Vītnes augstuma kalkulators

 

Pareiza vītnes blīvuma izvēle:

* Konkrētais pielietojums un tās prasības nosaka optimālo piķi jeb TPI.

* Jāņem vērā tādi faktori kā izturība, izturība pret vibrācijām, blīvēšanas vajadzības un montāžas/demontāžas vienkāršība.

* Apspriešanās ar atbilstošiem standartiem un inženiertehniskajām vadlīnijām ir ļoti svarīga, lai izvēlētos pareizo vītnes blīvumu jūsu īpašajām vajadzībām.

 

 

Diametrs

Vītnēm ir trīs galvenie diametri:

* Galvenais diametrs: lielākais vītnes diametrs, mērot pie smailēm.

* Neliels diametrs: mazākais diametrs, mērot pie saknēm.

* Soļa diametrs: teorētiskais diametrs starp galveno un mazāko diametru.

 

Katra diametra izpratne:

* Galvenais diametrs: šis ir būtisks izmērs, lai nodrošinātu savietojamību starp savienotājvītnēm (piemēram, skrūve un uzgrieznis).Skrūves un uzgriežņi ar vienādu galveno diametru saderēs kopā neatkarīgi no soļa vai vītnes formas (paralēli vai konusveida).

* Neliels diametrs: tas ietekmē vītnes saķeres stiprumu.Lielāks neliels diametrs norāda uz vairāk materiāla un potenciāli lielāku izturību.

* Soļa diametrs: tas ir iedomāts diametrs, kurā vītnes profilam ir vienāds materiāla daudzums virs un zem tā.Tam ir izšķiroša nozīme vītnes stiprības un citu inženiertehnisko īpašību aprēķināšanā.

 

Attiecības starp diametriem:

* Diametrus nosaka vītnes profils un solis.Dažādiem vītņu standartiem (piem., metriskajam ISO, Unified National Coarse) ir noteiktas attiecības starp šiem diametriem.

* Soļa diametru var aprēķināt, izmantojot formulas, kuru pamatā ir galvenie un mazākie diametri, vai atrast atsauces tabulās konkrētiem vītņu standartiem.

Diametru izpratnes nozīme:

* Lai izvēlētos saderīgus stiprinājumus, ir svarīgi zināt galveno diametru.

* Neliels diametrs ietekmē izturību un var būt nozīmīgs īpašiem lietojumiem ar lielu slodzi.

* Soļa diametrs ir ļoti svarīgs inženiertehniskajiem aprēķiniem un vītnes īpašību izpratnei.

Papildu piezīmes:

* Daži vītņu standarti definē papildu diametrus, piemēram, "saknes diametrs" īpašiem mērķiem.

* Vītnes pielaides specifikācijas nosaka katra diametra pieļaujamās izmaiņas pareizai funkcionalitātei.

Es ceru, ka šī informācija vēl vairāk izskaidro dažādu vītņu diametru lomu un nozīmi!Ja jums ir vēl kādi jautājumi, droši jautājiet.

 

 

Leņķis

* Sānu leņķis: leņķis starp vītnes sāniem un perpendikulāro līniju pret asi.

* Konusveida leņķis: raksturīgs konusveida vītnēm, tas ir leņķis starp konusu un centrālo asi.

 

Sānu leņķis:

* Parasti sānu leņķi ir simetriski (tas nozīmē, ka abiem sāniem ir vienāds leņķis) un nemainīgi visā vītnes profilā.

* Visizplatītākais sānu leņķis ir 60°, ko izmanto tādos standartos kā vienotais pavedienu standarts (UTS) un metriskās ISO vītnes.

* Citi standarta sānu leņķi ietver 55° (Whitworth vītnes) un 47,5° (British Association vītnes).

* Sānu leņķis ietekmē:**1. Izturība: Lielāki leņķi parasti nodrošina labāku griezes momenta pretestību, bet ir mazāk toleranti pret novirzi.
2. Berze: mazāki leņķi rada mazāku berzi, bet var apdraudēt pašbloķēšanās spēju.
3. Šķembu veidošanās: sānu leņķis ietekmē to, cik viegli griezējinstrumenti var izveidot vītnes.

 

Vītnes leņķis

 

Konusa leņķis:

* Šis leņķis nosaka diametra maiņas ātrumu gar konusveida vītni.

* Parastie konusveida leņķi ietver 1:16 (nacionālais cauruļu vītne — NPT) un 1:19 (britu standarta caurules vītne — BSPT).

* Konusveida leņķis nodrošina ciešu, pašblīvējošu savienojumu, jo vītnes pievelkot saspiežas viens pret otru.

* Ir svarīgi, lai konusveida vītnēm būtu pareizais leņķis, lai nodrošinātu hermētiskumu.

 

Attiecības starp leņķiem:

* Vītņos, kas nav konusveida, sānu leņķis ir vienīgais atbilstošais leņķis.

* Konusveida vītnēm nozīme ir gan sānu, gan konusveida leņķiem:

1. Sānu leņķis nosaka pamata vītnes profilu un ar to saistītās īpašības.
2. Konusveida leņķis nosaka diametra maiņas ātrumu un ietekmē blīvējuma īpašības.

 

 

Crest un Root

* Crest: vītnes ārējā daļa.

* Sakne: visdziļākā daļa, kas veido vītnes vietas pamatu.

Iepriekš ir definēts pavediena cekuls un sakne.

Lai gan šķiet, ka to atrašanās vieta pavedienā ir vienkārša, tām ir izšķiroša nozīme dažādos pavedienu darbības un dizaina aspektos.

Tālāk ir sniegta papildu informācija, kas jums varētu šķist interesanta.

 

Virsotne:

*Šī ir vītnes ārmala, kas veido saskares punktu ar savienojuma vītni.

* Korpusa izturība un integritāte ir būtiska, lai izturētu pielikto slodzi un izturētu nodilumu.

* Vītnes bojājumi, urbumi vai nepilnības uz smailes var apdraudēt savienojuma izturību un funkcionalitāti.

 

Sakne:

* Atrodas vītnes apakšā, tas veido atstarpes pamatu starp blakus esošajiem pavedieniem.

* Saknes dziļums un forma ir svarīga tādiem faktoriem kā:

1. Izturība: dziļāka sakne nodrošina vairāk materiāla slodzei un uzlabo izturību.
2. Klīrenss: ir nepieciešams atbilstošs sakņu klīrenss, lai pielāgotos gruvešiem, smērvielām vai ražošanas izmaiņām.
3. Blīvējums: dažos vītņu veidos saknes profils veicina blīvējuma integritāti.

 

Attiecības starp Crest un Root:

*Attālums starp ceku un sakni nosaka vītnes dziļumu, kas tieši ietekmē izturību un citas īpašības.

*Gan smailes, gan saknes īpašā forma un izmēri ir atkarīgi no vītnes standarta (piemēram, metriskā ISO, Unified Coarse) un tā paredzētā pielietojuma.

Apsvērumi un pielietojumi:

*Pavedienu standarti un specifikācijas bieži nosaka smailes un sakņu izmēru pielaides, lai nodrošinātu pareizu funkcionalitāti un savstarpēju aizvietojamību.

*Pielietojumos ar lielu slodzi vai nodilumu, lai uzlabotu izturību, var izvēlēties vītņu profilus ar pastiprinātiem cekuliem un saknēm.

*Ražošanas procesiem un kvalitātes kontrolei ir izšķiroša nozīme, lai nodrošinātu vienmērīgus, bezbojājumus stiprinājumus un saknes.

Es ceru, ka šī papildu informācija padziļinās jūsu izpratni par cilpu un sakņu lomu un nozīmi pavedienos.Nekautrējieties jautāt, ja jums ir vēl kādi jautājumi vai konkrētas tēmas saistībā ar pavedienu dizainu, ko vēlaties izpētīt!

 

 

Vītņu veidu izmēri

Tālāk ir sniegts dažu jūsu pieminēto izplatīto pavedienu veidu izmēru sadalījums, kā arī attēli labākai vizualizācijai.

M — ISO pavediens (metriska):

*ISO 724 (DIN 13-1) (rupja vītne):

 

1. Attēls:

2. Galvenais diametra diapazons: 3 mm līdz 300 mm

3. Soļa diapazons: no 0,5 mm līdz 6 mm

4. Vītnes leņķis: 60°

 

*ISO 724 (DIN 13-2 līdz 11) (smalks pavediens):

 

1. Attēls:

2. Galvenais diametra diapazons: 1,6 mm līdz 300 mm

3. Soļa diapazons: no 0,25 mm līdz 3,5 mm
4. Vītnes leņķis: 60°

 

NPT — caurules vītne:

*NPT ANSI B1.20.1:

1. Attēls:

  • NPT pavediena ANSI B1.20.1 attēls

2. Konusveida vītne cauruļu savienojumiem
3. Galvenais diametra diapazons: 1/16 collas līdz 27 collas
4. Konusveida leņķis: 1:16

 

*NPTF ANSI B1.20.3:

1. Attēls:

  • NPTF pavediena ANSI B1.20.3 attēls

2. Līdzīgi kā NPT, bet ar saplacinātām virsotnēm un saknēm labākai blīvēšanai
3. Tādi paši izmēri kā NPT

 

 

 

G/R/RP — Whitworth pavediens (BSPP/BSPT):

*G = BSPP ISO 228 (DIN 259):

1. Attēls:

  • G Thread attēls BSPP ISO 228 (DIN 259)
  • G Vītne BSPP ISO 228 (DIN 259)
  •  

2. Paralēlā caurules vītne
3. Galvenais diametra diapazons: 1/8 collas līdz 4 collas
4. Vītnes leņķis: 55°

 

*R/Rp/Rc = BSPT ISO 7 (DIN 2999 aizstāts ar EN10226):

1.Attēls:

  • R vītnes attēls BSPT ISO 7 (DIN 2999 aizstāts ar EN10226)
  • R Vītne BSPT ISO 7 (DIN 2999 aizstāts ar EN10226)
  •  

2. Konusveida caurules vītne
3. Galvenais diametra diapazons: 1/8 collas līdz 4 collas
4. atvēruma leņķis: 1:19

 

UNC/UNF — vienota valsts tēma:

*Unified National Coarse (UNC):

1. mags:

  • UNC pavediena attēls
  • UNC pavediens
  •  

2. Līdzīgi kā M Coarse Thread, bet ar collu izmēriem
3. Galvenais diametra diapazons: 1/4 collas līdz 4 collas
4. Vītnes collā (TPI) diapazons: no 20 līdz 1

 

*Vienotā valsts soda nauda (UNF):

1. Attēls:

  • UNF pavediena attēls

2. Līdzīgi kā M Fine Thread, bet ar collu izmēriem
3. Galvenais diametra diapazons: 1/4 collas līdz 4 collas
4. TPI diapazons: no 24 līdz 80

 

Iepriekš sniegtā informācija sniedz vispārīgu pārskatu par katra vītnes veida izmēriem.bet konkrēti izmēri var atšķirties atkarībā no konkrētā standarta un pielietojuma.Detalizētas tabulas un izmērus varat atrast attiecīgajos standartu dokumentos, piemēram, ISO 724, ANSI B1.20.1 utt.

Droši jautājiet, ja jums ir vēl kādi jautājumi vai nepieciešama papildu informācija par konkrētiem diegu veidiem vai izmēriem!

 

SUMMA

Šajā emuārā mēs piedāvājam visaptverošu ceļvedivītnes dizains, kas ir ļoti svarīgi, lai saprastu, kā mašīnu un inženiersistēmu komponenti sader kopā.

Tas aptver pavedienu dzimuma pamatjēdzienus, identificējot vīrišķos un sievišķos pavedienus un to pielietojumu saķepinātajos filtros.arī mēs izskaidrojam vītnes roku, uzsverot labās puses pavedienu pārsvaru lielākajā daļā lietojumprogrammu.

Tiek sniegts detalizēts ieskats vītņu dizainā, koncentrējoties uz paralēlām un konusveida vītnēm, un to nozīmi saķepinātajos filtros.
Tāpēc šī rokasgrāmata ir svarīga lasāmviela ikvienam, kas vēlas izprast saķepināto filtru pavedienu dizaina sarežģītību.Jebkurā gadījumā, ceru, ka tas jums noderēs

zināšanas par vītni un izvēlēties pareizo diegu nākotnē, kas ir īpaši paredzēts saķepināto filtru nozarei.

 


Izlikšanas laiks: 30. janvāris 2024. gada laikā