螺栓紧固力矩标准
螺栓紧固力矩国家标准
螺栓紧固力矩国家标准
螺栓紧固力矩是指在螺栓紧固过程中所施加的力矩,用于保证螺栓连接的紧固
性能。
螺栓紧固力矩国家标准是指对螺栓紧固力矩进行规范和标准化的文件,其制定旨在保证螺栓连接的安全可靠性,确保螺栓在使用过程中不会出现松动或者过紧的情况,从而保障设备和结构的安全运行。
螺栓紧固力矩国家标准的制定是基于对螺栓紧固过程中力矩的研究和实践经验
的总结,旨在提供一套科学合理的螺栓紧固力矩数值,以满足不同工程和设备的需求。
在实际工程中,螺栓紧固力矩的选择和施加对于设备的安全性和可靠性至关重要,因此螺栓紧固力矩国家标准的制定对于工程领域具有重要的指导意义。
螺栓紧固力矩国家标准通常包括了螺栓材料、螺栓尺寸、螺栓紧固力矩的计算
方法、螺栓紧固力矩的标准数值等内容。
其中,螺栓材料和尺寸的选择对于螺栓紧固力矩的确定具有重要影响,不同的材料和尺寸会对螺栓紧固力矩的选择产生影响,因此螺栓紧固力矩国家标准也会对螺栓材料和尺寸进行规范和要求。
在实际工程中,螺栓紧固力矩国家标准的应用可以有效地提高螺栓连接的安全
性和可靠性,避免因螺栓紧固力矩选择不当而导致的螺栓松动、断裂等问题。
同时,螺栓紧固力矩国家标准的制定也为工程设计和施工提供了依据和参考,使得螺栓连接的设计和施工更加科学合理。
总的来说,螺栓紧固力矩国家标准的制定和应用对于保障设备和结构的安全运
行具有重要意义。
通过科学合理地确定螺栓紧固力矩,可以有效地避免螺栓连接出现松动或者过紧的情况,从而保证设备和结构的安全可靠性。
因此,我们应该重视螺栓紧固力矩国家标准的制定和应用,将其作为工程设计和施工的重要依据,从而为工程安全提供保障。
紧固螺栓的扭力矩必须为多少
紧固螺栓的扭力矩必须为多少
紧固螺栓的扭力矩是指在安装螺栓时所需施加的力矩大小。
正确的扭力矩可以
确保螺栓连接的紧固效果,防止螺栓松动或过紧导致的问题。
在工程实践中,紧固螺栓的扭力矩大小需要根据具体情况而定,取决于螺纹尺寸、材料、标准等因素。
影响紧固螺栓扭力矩的因素
1.螺纹尺寸:螺栓的直径和螺距是决定扭力矩大小的重要因素。
一般
来说,螺栓尺寸越大,扭力矩也会相应增加。
2.螺栓材料:不同材质的螺栓对扭力矩的需求也会不同。
通常来说,
较硬的螺栓需要施加更大的扭力矩才能保证连接牢固。
3.标准要求:根据不同的标准和规范,紧固螺栓的扭力矩也会有所不
同。
在安装过程中需要按照相应标准规定的扭矩范围来进行操作。
如何确定紧固螺栓的扭力矩
1.使用扭力扳手:扭力扳手是一种专门用于施加一定扭矩的工具,可
以帮助工程师准确施加所需的扭力矩。
2.参考标准规范:在安装过程中,需要参考相关的标准要求,比如ISO、
GB等标准,来确定合适的扭力矩范围。
3.根据螺栓规格:根据螺栓的具体规格和材质,可以咨询制造商或相
关专业人士,以确定正确的扭力矩数值。
注意事项
1.不要盲目施加过大的扭矩,以免损坏螺栓或连接件。
2.在使用扭力扳手时,要确保扳手的准确度和稳定性,避免误差。
3.定期检查紧固螺栓的扭力矩,确保连接件的安全可靠性。
综上所述,紧固螺栓的扭力矩是确保螺栓连接稳固的关键因素,需要根据不同
螺栓的尺寸、材质和标准要求来确定合适的扭力矩数值。
正确施加扭力矩可以有效预防螺栓松动或过紧的问题,保障工程设备的安全运行。
(2024版)螺钉紧固力矩要求
可编辑修改精选全文完整版螺纹紧固件紧固扭矩规范文件编号:ZYGY‐003 版本号:Rev . 2 页数 1 / 3 一、适用范围本规定适用于公司内部电机类零件螺纹直径 3~30mm 紧固件的紧固扭矩。
无特殊要求,拧紧前螺纹啮合部位需按要求涂螺纹锁固胶,按对称交叉顺序或近似于对称交叉顺序先预紧后拧紧,拧紧后在螺钉(或螺母)与工件接触面画线标识。
本规定适用于符合以下条件,以控制扭矩方式进行的紧固。
1) 外螺纹的机械性能符合GB/T3098.1规定的4.8、5.8 、8.8、10.9、12.9级;2) 内螺纹机械性能符合 GB/T3098.2 或 GB/T3098.1 且具有充分发挥螺纹联接副承载能力的精度;3) 螺纹符合GB/T 196,螺纹精度不低于GB/T 197 规定的6级;4) 内、外螺纹件的六角对边尺寸符合GB/T 3104规定的标准系列;5) 外螺纹在紧固中承受轴向拉伸载荷。
6) 特别注意:若螺钉联接件为铜制或铝制件,按5.8级拧紧力矩要求拧紧固定。
螺纹等级为8.8—12.9级,暂统一按8.8级拧紧力矩要求拧紧固定。
本规定不适用于外螺纹见在紧固中承受压缩里的紧定螺钉、由外螺纹件攻出螺纹的自攻螺钉及大螺钉、以及有效力矩型螺纹紧固件的紧固;本标准不适用于加润滑剂装配的螺栓、螺钉、螺柱和螺母的紧固件,以及紧定螺钉和类似的不规定抗拉强度的螺纹紧固件。
当表面状态不同、支撑面尺寸及形态与标准条件差异较大,以致预紧力不能满足要求以及对预紧力有特别要求时,应对紧固力矩进行调整。
二、规范性引用文件本规范主要以《QC/T 518-2007 汽车螺纹紧固件紧固扭矩》为参考,在第一版基础上结合公司实际情况而制定。
其它还参考的资料有:1) 《QC/T 518-1999 汽车螺纹紧固件紧固扭矩》2) 《机械加工工艺员设计手册》——普通螺栓拧紧力矩(陈宏钧主编)3) 《机械装配技术》(徐兵编著)4) 东风日产——螺栓拧紧力矩标准螺纹紧固件紧固扭矩规范文件编号:ZYGY‐003 版本号:Rev . 2 页数 2 / 3 三、常用未注螺钉、螺母紧固扭矩值以下表格规定公司常用的未注螺钉、螺母紧固扭矩标准值。
螺栓拧紧力矩和标准
螺栓拧紧力矩标准M6~M24螺钉或螺母的拧紧力矩操作者参考未注明拧紧力矩要求时,参考下表普通螺栓拧紧力矩未注明拧紧力矩要求时,参考下表普通螺栓拧紧力矩公制螺栓扭紧力矩Q/STB 范围:本标准适用于机械性能级,规格从M6-M39的螺栓的扭紧力矩,对于使用尼龙垫圈、密封垫圈、其它非金属垫圈的螺栓,本标准不适用;★对于设计图纸有明确力矩要求的,应按图纸要求执行;套管螺母紧固力矩Q/STB B07833-1998材料HPb63-3Y2直通式压注油杯Q/STB B07020-1998螺纹M6、M81、M101 紧固力矩:-0.5Kg;安全阀Q/STB B07029-1998 螺纹R1/8紧固力矩:;通气塞Q/STB B07030-1998 螺纹R1/4紧固力矩:;螺塞Q/STB B07040-1998公称直径08-10螺距,12-36螺距螺栓排气Q/STB B07060-1998M12紧固力矩:;软管锥形密封Q/STB B07100-1998软管锥形密封Q/STB B07123-1998接头部螺母拧紧力矩螺母球头式管接头用Q/STB B07201-1998 拧紧力矩:材料:Q235管接头螺母Q/STB B07202-1998拧紧力矩Q235 / HPb 59-1铰接螺栓Q/STB B07206-1998拧紧力矩Q235球头式端直通接头Q/STB B07211-199860-1拧紧力矩Q235 HPb管接头Q/STB B07212-19985、7的件材料Q235紧固力矩区分代号为套管螺母Q/STB B07221-1998拧紧力矩材料Q235管接头Q/STB B07230-1998拧入紧固力矩Q235弯头带座Q/STB B07235-1998 、B07236-1998 拧紧力矩喉箍Q/STB B07281-1998拧紧力矩U形管夹及座Q/STB B07283-1998螺母的紧固力矩区分代号2、3使用管夹Q/STB B07289-1998有效紧固直径φ25-φ232 紧固力矩:±05Nm套管接头Q/STB B07290-1998套管螺母Q/STB B07833-1998B09488-1998软管空调器用Q/STB。
螺栓紧固力矩标准
螺栓紧固力矩标准
螺栓紧固力矩标准是指在螺栓连接中,施加在螺栓上的力矩大小。
螺栓紧固力矩标准的制定是为了确保螺栓连接的安全可靠性,
防止由于螺栓松动而导致的设备损坏或人员伤害。
在工程设计和制
造中,螺栓紧固力矩标准是非常重要的,它直接影响着设备的安全
运行和使用寿命。
螺栓紧固力矩标准的制定需要考虑多个因素,包括螺栓的材料、直径、螺纹类型、螺栓连接的松动和紧固要求等。
一般来说,螺栓
紧固力矩标准是由设计人员根据设备的使用条件和要求来确定的。
在确定螺栓紧固力矩标准时,需要考虑到螺栓的材料强度、螺纹的
摩擦系数、螺栓连接的预紧力和工作载荷等因素,以确保螺栓连接
的安全可靠性。
螺栓紧固力矩标准的制定不仅需要考虑螺栓连接的静态特性,
还需要考虑到螺栓连接在动态载荷下的工作情况。
在实际工程中,
螺栓连接往往需要承受来自设备运行时的振动和冲击载荷,因此螺
栓紧固力矩标准的制定也需要考虑到这些动态载荷的影响。
为了确
保螺栓连接在动态载荷下的安全可靠性,设计人员通常会在螺栓紧
固力矩标准中增加一定的安全系数。
螺栓紧固力矩标准的制定还需要考虑到螺栓连接的使用环境和工作条件。
在一些特殊的环境中,如高温、低温、腐蚀、震动等条件下,螺栓连接的工作性能会受到影响,因此螺栓紧固力矩标准也需要根据实际使用环境来进行调整和制定。
总之,螺栓紧固力矩标准的制定是一个复杂而严谨的过程,它需要考虑多个因素,以确保螺栓连接的安全可靠性。
在工程设计和制造中,设计人员需要根据设备的使用条件和要求来确定螺栓紧固力矩标准,并在实际应用中进行验证和调整,以确保螺栓连接的安全可靠性和稳定性。
螺栓紧固力矩标准
螺栓紧固力矩标准螺栓紧固力矩标准是指在螺栓紧固过程中所施加的力矩大小的规定。
螺栓是机械设备中常用的连接零件,而螺栓的紧固力矩标准对于机械设备的安全运行和使用具有重要意义。
正确的螺栓紧固力矩标准可以确保螺栓连接的牢固性,避免因螺栓松动而引起的安全事故,同时也可以保证机械设备的正常工作。
首先,螺栓紧固力矩标准的制定是基于螺栓的材质、直径、螺纹类型等因素进行考虑的。
不同材质的螺栓在承受力矩时会有不同的变形和破坏特性,因此需要根据材质的不同来确定相应的力矩标准。
此外,螺栓的直径和螺纹类型也会影响其承受力矩的能力,因此在制定力矩标准时需要考虑这些因素,以确保螺栓的紧固质量。
其次,螺栓紧固力矩标准的确定是基于工程实践和经验总结的。
在机械设备的设计和制造过程中,螺栓紧固力矩标准是经过大量实验和实际使用中的总结得出的。
通过对各种工况下螺栓紧固力矩的测试和观察,可以确定适合不同情况下的螺栓紧固力矩标准,以确保螺栓连接的安全可靠。
另外,螺栓紧固力矩标准的执行需要依靠专业的工具和技术。
在实际的螺栓紧固过程中,需要使用扭力扳手等专业工具来施加力矩,以确保施加的力矩符合标准要求。
同时,操作人员也需要具备一定的技术和经验,以确保螺栓紧固的质量和效果。
最后,螺栓紧固力矩标准的重要性不容忽视。
在机械设备的运行过程中,螺栓连接的牢固性直接关系到设备的安全性和稳定性。
因此,制定和执行合适的螺栓紧固力矩标准对于保障设备的正常运行和使用具有重要意义。
综上所述,螺栓紧固力矩标准是机械设备中不可或缺的重要标准之一。
正确的力矩标准可以保证螺栓连接的牢固性和安全性,对于机械设备的正常运行具有至关重要的作用。
因此,在机械设备的设计、制造和维护过程中,需要严格遵守螺栓紧固力矩标准,以确保设备的安全可靠运行。
螺栓紧固力矩规范标准
目次1 总则1.1 范围1.2 引用标准2 计算方法2.1 一般要求2.2 计算步骤附录A法兰螺栓紧固力矩的计算实例附录B常用的法兰螺栓紧固力矩1 总则1.1 范围1.1.1本标准规定了法兰螺栓紧固力矩的计算方法。
1.1.2本标准适用于设计压力不大于35 MPa、钢材的使用温度在允许范围之内的法兰螺栓紧固力矩的计算。
1.2引用标准使用本标准时。
应使用下列标准最新版本。
GB 150 《钢制压力容器》。
GB/T 196 《普通螺纹基本尺寸(直径1~600 mm)》。
2 计算方法2.1 一般要求2.1.1 本标准考虑了流体静压力及垫片压紧力的作用,未考虑外力、外力矩的作用。
2.1.2 法兰螺栓紧固力矩是指为避免操作状态下法兰泄漏,在法兰安装时扭紧螺栓所需的扭力矩。
该扭力矩在避免法兰泄漏的同时, 不致造成垫片损坏、法兰永久变形和螺栓屈服。
由于理论计算模型不可能与实际情况完全吻合,因此本标准的法兰螺栓紧固力矩数值只作为施工中的参考,在操作状态仍需考虑进行热紧。
2.2 计算步骤2.2.1 垫片基本密封宽度b0根据垫片型式及尺寸,按表2.2.1确定垫片基本密封宽度b0(mm)。
2.2.2 垫片有效密封宽度b垫片有效密封宽度b(mm)按以下规定计算:a) 当b0≤6.4 mm时,b=b0;b) 当b0>6.4 mm时,b=2.53b。
2.2.3 垫片压紧力作用中心圆直径D G2.2.3.1 对于活套法兰,垫片压紧力作用中心圆直径D G (mm )即为法兰与翻边接触面的平均直径。
2.2.3.2 对于其他型式的法兰,按下述规定计算D G (mm ):a) 当b 0≤6.4 mm 时,D G 等于垫片接触面的平均直径; b) 当b 0>6.4 mm 时,D G 等于垫片接触面外直径减2b 。
2.2.4 操作状态下内压力引起的螺栓总轴向力按式(2.2.4)计算:(2.2.4)式中:F ——操作状态下内压力引起的螺栓总轴向力,N ; P ——设计压力,MPa 。
紧固件力矩的标准
紧固件力矩的标准
摘要:
1.紧固件力矩标准的概念
2.紧固件力矩标准的分类
3.紧固件力矩标准的影响因素
4.紧固件力矩标准的应用范围
5.紧固件力矩标准的注意事项
正文:
紧固件力矩的标准是指在装配过程中,用于控制螺栓、螺钉等紧固件拧紧力度的一个标准值。
力矩的标准值通常以牛顿米(N·m)为单位,它的大小取决于紧固件的规格、材料、强度等因素。
紧固件力矩标准可以分为外六角紧固件力矩标准和内六角紧固件力矩标准。
外六角紧固件力矩标准主要用于直径较大的紧固件,而内六角紧固件力矩标准主要用于直径较小的紧固件。
这两种标准的力矩值是不同的,因此在实际应用中需要根据具体情况选择合适的标准值。
紧固件力矩标准的影响因素主要包括紧固件的规格、材料、强度、表面状态等。
其中,紧固件的规格和材料对力矩标准的影响最大。
例如,直径为1.6mm 的紧固件和直径为2mm 的紧固件,它们的力矩标准值就不同。
此外,不同材料的紧固件,其力矩标准值也可能不同。
紧固件力矩标准的应用范围主要集中在电机类零件的装配过程中。
在实际应用中,为了保证紧固件的拧紧力度达到要求,需要按照规定的力矩标准值进
行拧紧。
同时,在拧紧过程中,还需要遵循一定的顺序和方法,以保证紧固件的稳定性和安全性。
在实际应用中,需要注意的是,紧固件力矩标准并不是万能的,它只是一种参考值。
在具体操作过程中,还需要根据实际情况进行调整。
例如,在表面状态不同、支撑面尺寸及形态与标准条件差异较大的情况下,可能需要对紧固力矩进行调整,以保证预紧力满足要求。
4.8紧固件力矩的标准
4.8紧固件力矩的标准在机械工程中,紧固件是用于固定或连接各种零部件的重要元件。
为了确保紧固件的紧固效果和安全性,需要使用合适的力矩来紧固它们。
下面将介绍4.8紧固件力矩的标准。
一、螺栓紧固力矩标准螺栓是机械工程中常用的紧固件之一。
在紧固螺栓时,需要使用力矩来确保螺栓的紧固效果。
一般来说,螺栓的紧固力矩应该根据其规格和要求进行选择。
以下是一些常见的螺栓紧固力矩标准:1. M10螺栓:30-50 Nm(牛顿米)2. M12螺栓:40-70 Nm3. M16螺栓:60-100 Nm4. M20螺栓:80-120 Nm5. M24螺栓:130-190 Nm需要注意的是,不同制造商和品牌之间的螺栓紧固力矩标准可能存在差异。
因此,在实际操作中,应该根据具体情况进行选择和调整。
二、螺母紧固力矩标准螺母是与螺栓配套使用的紧固件。
在紧固螺母时,也需要使用合适的力矩。
以下是一些常见的螺母紧固力矩标准:1. M10螺母:20-35 Nm2. M12螺母:25-40 Nm3. M16螺母:40-60 Nm4. M20螺母:50-80 Nm5. M24螺母:70-110 Nm与螺栓一样,不同制造商和品牌之间的螺母紧固力矩标准也可能存在差异。
因此,在实际操作中,应该根据具体情况进行选择和调整。
三、垫片紧固力矩标准垫片是一种用于增加紧固件密封性能和缓冲压力的辅助元件。
在紧固垫片时,也需要使用合适的力矩。
以下是一些常见的垫片紧固力矩标准:1. 橡胶垫片:20-40 Nm2. 石棉垫片:30-60 Nm3. 铝制垫片:30-70 Nm4. 铜制垫片:40-90 Nm5. 钢制垫片:50-120 Nm需要注意的是,垫片的材质和厚度也会影响其紧固力矩的选择。
因此,在实际操作中,应该根据具体情况进行选择和调整。
总之,选择合适的紧固件力矩对于确保机械设备的紧固效果和安全性至关重要。
在实际操作中,应该根据具体情况进行选择和调整,以确保紧固件的紧固效果达到最佳状态。
螺栓拧紧力矩国家标准
螺栓拧紧力矩国家标准
需要强调的是:拧紧力矩和破坏扭力是两个概念,拧紧力(矩)是指螺丝拧入工件的建议值;破坏扭力(即破坏扭矩)指将螺丝拧断的最小值(详见紧固件的破坏扭矩标准GB3098.13),很显然,拧紧力矩是少于破坏扭矩的。
公制螺栓扭紧力矩 Q/STB 12.521.5-2000
范围:本标准适用于机械性能10.9级,规格从M6-M39的螺栓的扭紧力矩,对于使用尼龙垫圈、密封垫圈、其它非金属垫圈的螺栓,本标准不适用。
在专业的螺栓紧固装配中,一般都配有标准扳手,不同的直径规格的螺栓使用不同长度的扳手。
扳手长度为螺栓直径的15倍左右,在这个基础上使用专业的力学工具可以体现准确的拧紧力矩,达到量化的预紧力,对於一些关键件和重要件尤为重要。
一旦使用大规格长扳手拧紧小规格的螺栓,往往会造成拉过紧,破坏零件本身使
整个连接构件失效。
在拧紧螺母时,两个或者多个零件被压紧,零件自身被压缩,就像弹簧的压缩变形一样,在螺母和螺栓与装配件之间的接触表面零件自身会产生很大的力,这个力会使得螺栓发生拉仲变形,经计算该应力是简单的轴向拉力的1.3倍,螺栓产生的拉应力超过材料的强度极限时,螺栓就被拉断了。
仅仅按操作者的经验进行螺栓的紧固,对於批量生产的产品是非常不科学的。
对於长扳手拧紧小螺栓时,更应该注意预紧力的大小,避免发生过度预紧的现象。
螺栓紧固力矩国家标准
螺栓紧固力矩国家标准螺栓紧固力矩是指在螺栓连接件中施加的力矩,用于产生预紧力,使连接件在工作过程中不会松动。
螺栓紧固力矩国家标准是对螺栓紧固力矩进行规范和标准化的文件,其制定的目的是保证螺栓连接件的安全可靠性,提高工程质量,保障工程安全。
螺栓紧固力矩国家标准的制定,首先要考虑的是螺栓连接件在工作中承受的力和力矩,以及工作环境的影响因素。
在实际工程中,螺栓连接件常常处于高温、高压、震动等恶劣环境下,因此螺栓紧固力矩的标准制定需要考虑这些因素的影响。
国家标准对螺栓紧固力矩的规定,不仅包括了螺栓的尺寸、材质、强度等基本要求,还包括了螺栓紧固力矩的计算方法、测量方法、检验方法等内容。
这些规定的制定,可以帮助工程师和技术人员正确选择和使用螺栓连接件,保证工程的安全可靠性。
螺栓紧固力矩国家标准的实施,对于工程建设具有重要的意义。
首先,它可以规范螺栓连接件的生产和使用,避免了因为螺栓紧固力矩不当而导致的工程事故。
其次,它可以提高螺栓连接件的质量和可靠性,延长了工程设备的使用寿命。
再次,它可以降低工程建设的成本,避免了因为螺栓连接件的失效而带来的维修和更换成本。
最后,它可以提高工程建设的安全水平,保障了工程的安全运行。
总的来说,螺栓紧固力矩国家标准的制定和实施,对于工程建设具有重要的意义。
它不仅规范了螺栓连接件的生产和使用,提高了工程质量和可靠性,降低了工程建设的成本,而且保障了工程的安全运行。
因此,我们应该严格遵守国家标准,正确选择和使用螺栓连接件,确保工程的安全可靠性。
在实际工程中,我们要根据国家标准的规定,正确选择和使用螺栓连接件。
首先,我们要根据工程的实际需要,选择符合国家标准的螺栓连接件。
其次,我们要根据国家标准的规定,正确计算和施加螺栓紧固力矩,确保螺栓连接件的预紧力符合要求。
最后,我们要定期检查和维护螺栓连接件,确保其在工作过程中的安全可靠性。
总之,螺栓紧固力矩国家标准的制定和实施,对于工程建设具有重要的意义。
螺栓拧紧力矩国家标准
螺栓拧紧力矩国家标准
在装配中指的就是螺钉的紧固力的大小,在扭矩扳手时紧固螺丝时,用力F和扭矩扳手的长度L之积结果就是紧固力矩的大小,当然,扭矩扳手的力是可以设定
一、不同的螺钉拧紧力矩参考值
表1摘录和整理于机械设计手册,它是依螺纹连接拧紧力矩计算方法而得,它的计算主要考虑了螺钉螺纹的承受力,即在没有滑牙和拧断螺钉的情况下,从螺钉螺纹的强度考虑,对于电子装配中的静载荷,拧紧力矩要取破坏力矩的0.8:1 以下。
螺纹类型螺钉规格(mm)
螺钉拧紧力矩参考值M(N m)
8.8级 10.9级 12.0级
粗牙 M2 0.3 0.4 0.45
M2.5 0.6 0.8 0.9
M3 1.2 1.5 1.8
M3.5 2.2 2.5 3
M4 3.0 4.4 5.1
M5 5.9 8.7 10
M6 10 16 18
M8 25 36 43
范围:。
螺栓紧固力矩国家标准
螺栓紧固力矩国家标准螺栓紧固力矩是指在螺栓连接中,用来产生预紧力的力矩值。
螺栓紧固力矩国家标准是为了规范螺栓紧固力矩的测量和使用,以确保螺栓连接的安全可靠性。
螺栓紧固力矩国家标准的制定对于工程施工、设备安装、机械制造等领域具有重要意义。
螺栓紧固力矩国家标准的制定是为了保证螺栓连接的质量和安全。
螺栓连接在工程施工、设备安装、机械制造等领域中被广泛应用,其安全可靠性直接关系到工程设备的正常运行和人员的安全。
因此,对于螺栓紧固力矩的测量和使用,需要有统一的标准来规范。
螺栓紧固力矩国家标准的制定是为了提高螺栓连接的精度和可靠性。
螺栓连接在工程施工、设备安装、机械制造中承担着重要的作用,其精度和可靠性直接关系到工程设备的使用效果和安全性能。
因此,对于螺栓紧固力矩的测量和使用,需要有统一的标准来提高其精度和可靠性。
螺栓紧固力矩国家标准的制定是为了促进螺栓连接技术的发展和应用。
螺栓连接作为一种重要的连接方式,在工程施工、设备安装、机械制造中得到了广泛的应用。
螺栓紧固力矩国家标准的制定将促进螺栓连接技术的标准化和规范化,推动其在工程领域的进一步发展和应用。
螺栓紧固力矩国家标准的制定是为了满足市场需求和国家标准化的要求。
螺栓连接作为一种重要的连接方式,其质量和安全性直接关系到工程设备的使用效果和人员的安全。
螺栓紧固力矩国家标准的制定将满足市场需求,促进螺栓连接技术的规范化和标准化,提高其在工程领域的应用水平。
综上所述,螺栓紧固力矩国家标准的制定对于工程施工、设备安装、机械制造等领域具有重要意义。
螺栓连接作为一种重要的连接方式,其安全可靠性直接关系到工程设备的正常运行和人员的安全。
螺栓紧固力矩国家标准的制定将规范螺栓紧固力矩的测量和使用,提高螺栓连接的精度和可靠性,促进螺栓连接技术的发展和应用,满足市场需求和国家标准化的要求。
希望相关部门能够加强对螺栓紧固力矩国家标准的宣传和推广,推动其在工程领域的进一步应用和推广。
螺栓紧固力矩标准
螺栓紧固力矩标准螺栓紧固力矩标准是指在螺栓紧固过程中所施加的力矩大小的规范。
螺栓紧固力矩标准的制定,对于保证螺栓紧固的安全可靠性、工程质量、使用寿命具有重要的意义。
下面就螺栓紧固力矩标准进行详细介绍。
一、螺栓紧固力矩标准的重要性。
螺栓紧固力矩标准的制定,是为了保证螺栓在紧固过程中所承受的力矩大小能够达到设计要求,从而确保螺栓连接的安全可靠性。
如果螺栓紧固力矩不符合标准,就会导致螺栓连接的松动或者过紧,从而影响设备的正常运行,甚至造成设备事故,给工程带来严重的安全隐患。
因此,螺栓紧固力矩标准的制定对于工程质量和安全具有重要的意义。
二、螺栓紧固力矩标准的制定依据。
螺栓紧固力矩标准的制定需要依据相关的国家标准或行业标准进行。
在制定螺栓紧固力矩标准时,需要考虑到螺栓的材料、型号、规格、紧固环境等因素,确保力矩大小能够适应实际工程的需要。
同时,还需要结合实际工程经验和技术要求,进行合理的确定和调整,以保证螺栓紧固力矩标准的科学性和合理性。
三、螺栓紧固力矩标准的应用范围。
螺栓紧固力矩标准适用于各种领域的工程项目,包括建筑、机械、航空航天、汽车、船舶等。
在这些领域中,螺栓连接是非常常见的一种连接方式,而螺栓紧固力矩标准的应用则能够保证螺栓连接的安全可靠性,从而保障工程的正常运行和使用。
四、螺栓紧固力矩标准的检测方法。
螺栓紧固力矩标准的检测是非常重要的一项工作,可以通过扭力扳手、电动扭矩扳手、液压扭矩扳手等工具进行检测。
在进行螺栓紧固力矩标准的检测时,需要根据实际情况选择合适的检测工具,并严格按照标准要求进行操作,确保检测结果的准确性和可靠性。
五、螺栓紧固力矩标准的管理和控制。
螺栓紧固力矩标准的管理和控制是非常重要的,需要建立健全的管理制度和标准化操作规程,对螺栓紧固力矩进行严格的管理和控制。
只有做好了管理和控制工作,才能够确保螺栓紧固力矩标准的有效实施,从而保证工程的安全可靠性和质量稳定性。
六、结语。
螺栓紧固力矩标准作为一项重要的技术规范,对于工程质量和安全具有重要的意义。
常用螺栓的紧固力矩标准
9-12
13-14
15-20
8
10-12 12-15 14-18 22-29 29-35 37-50
螺栓公称直径 mm
10
12
14
16
18
20
拧紧力矩 N·m
20-25 35-44 54-69 88-108 118-147 167-206
25-31 41-54 69-88 108-137 147-186 206-265
这是普通螺栓拧紧力矩:
螺栓
屈服
螺栓公称直径 mm
强度
强度
6
级 N/mm²
8
10
12
14
16
18
20
拧紧力矩 N·m
4.8
240
4-5
10-12 20-25 36-45 55-70 90-110 120-150 170-210
5.6
300
5-7
12-15 25-32 45-55 70-90 110-140 150-190 210-270
常用螺栓的紧固力矩标准
本篇文章列出了 6-20 的螺丝拧紧力矩标准,当用户未注明拧紧力矩要求时,我们所参考的力矩标准。
需要强调的是:拧紧力矩和破坏扭力是两个概念,拧紧力(矩)是指螺丝拧入工件的建议值;破坏扭力(即破 坏扭矩)指将螺丝拧断的最小值(详见紧固件的破坏扭矩标准GB3098.13),很显然,拧紧力矩是少于破坏 扭矩的。
29-39 49-64 83-98 127-157 176-216 245-314
44-58 76-102 121-162 189-252 260-347 369-492
64-76 108-127 176-206 274-323 372-441 529-637
螺栓拧紧力矩及标准
螺栓拧紧力矩标准M6~M24螺钉或螺母的拧紧力矩(操作者参考)未注明拧紧力矩要求时,参考下表(普通螺栓拧紧力矩)未注明拧紧力矩要求时,参考下表(普通螺栓拧紧力矩)公制螺栓扭紧力矩Q/STB 12.521.5-2000范围:本标准适用于机械性能10.9级,规格从M6-M39的螺栓的扭紧力矩,对于使用尼龙垫圈、密封垫圈、其它非金属垫圈的螺栓,本标准不适用。
★对于设计图纸有明确力矩要求的,应按图纸要求执行。
套管螺母紧固力矩Q/STB B07833-1998材料HPb63-3Y2直通式压注油杯Q/STB B07020-1998(螺纹M6、M8*1、M10*1)紧固力矩:0.3-0.5Kg.m。
安全阀Q/STB B07029-1998(螺纹R1/8)紧固力矩:2.9-4.9Nm。
通气塞Q/STB B07030-1998 (螺纹R1/4)紧固力矩:2.94-5.88Nm。
螺塞Q/STB B07040-1998(公称直径08-10螺距1.25,12-36螺距1.5)螺栓(排气)Q/STB B07060-1998(M12*1.5)紧固力矩:58.8-78.4N.m。
软管(锥形密封)Q/STB B07100-1998软管(锥形密封)Q/STB B07123-1998(接头部螺母拧紧力矩)螺母(球头式管接头用)Q/STB B07201-1998 拧紧力矩:N.m 材料:(Q235)管接头螺母Q/STB B07202-1998拧紧力矩(Q235 / HPb 59-1)铰接螺栓Q/STB B07206-1998拧紧力矩(Q235)球头式端直通接头Q/STB B07211-1998 拧紧力矩(Q235 HPb 60-1 )表中拧紧力矩适用于钢制接头管接头Q/STB B07212-1998紧固力矩(区分代号为5、7的件材料Q235)套管螺母Q/STB B07221-1998拧紧力矩(材料Q235)管接头Q/STB B07230-1998拧入紧固力矩(Q235)弯头(带座)Q/STB B07235-1998 、B07236-1998 拧紧力矩喉箍Q/STB B07281-1998拧紧力矩U形管夹及座Q/STB B07283-1998螺母的紧固力矩(区分代号2、3使用)管夹Q/STB B07289-1998(有效紧固直径φ25-φ232) 紧固力矩:8.8±05Nm套管接头Q/STB B07290-1998套管螺母Q/STB B07833-1998软管(空调器用)Q/STB B09488-1998。
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目次1 总则1.1 范围1.2 引用标准2 计算方法2.1 一般要求2.2 计算步骤附录A法兰螺栓紧固力矩的计算实例附录B常用的法兰螺栓紧固力矩1 总则1.1 范围1.1.1本标准规定了法兰螺栓紧固力矩的计算方法。
1.1.2本标准适用于设计压力不大于35 MPa、钢材的使用温度在允许范围之内的法兰螺栓紧固力矩的计算。
1.2引用标准使用本标准时。
应使用下列标准最新版本。
GB 150 《钢制压力容器》。
GB/T 196 《普通螺纹基本尺寸(直径1~600 mm)》。
2 计算方法2.1 一般要求2.1.1 本标准考虑了流体静压力及垫片压紧力的作用,未考虑外力、外力矩的作用。
2.1.2 法兰螺栓紧固力矩是指为避免操作状态下法兰泄漏,在法兰安装时扭紧螺栓所需的扭力矩。
该扭力矩在避免法兰泄漏的同时, 不致造成垫片损坏、法兰永久变形和螺栓屈服。
由于理论计算模型不可能与实际情况完全吻合,因此本标准的法兰螺栓紧固力矩数值只作为施工中的参考,在操作状态仍需考虑进行热紧。
2.2 计算步骤2.2.1 垫片基本密封宽度b0根据垫片型式及尺寸,按表2.2.1确定垫片基本密封宽度b0(mm)。
2.2.2 垫片有效密封宽度b垫片有效密封宽度b(mm)按以下规定计算:a) 当b0≤6.4 mm时,b=b0;b。
b) 当b0>6.4 mm时,b=2.532.2.3 垫片压紧力作用中心圆直径D G2.2.3.1 对于活套法兰,垫片压紧力作用中心圆直径D G (mm )即为法兰与翻边接触面的平均直径。
2.2.3.2 对于其他型式的法兰,按下述规定计算D G (mm ):a) 当b 0≤6.4 mm 时,D G 等于垫片接触面的平均直径; b) 当b 0>6.4 mm 时,D G 等于垫片接触面外直径减2b 。
2.2.4 操作状态下内压力引起的螺栓总轴向力按式(2.2.4)计算:(2.2.4)式中:F ——操作状态下内压力引起的螺栓总轴向力,N ; P ——设计压力,MPa 。
2.2.5 操作状态下需要的最小垫片压紧力按式(2.2.5)计算:F P =2π⨯DG ⨯b ⨯m ⨯P (2.2.5)式中:F P ——操作状态下需要的最小垫片压紧力,N ; m ——垫片系数,由表2.2.5查得。
表 2.2.1 垫片基本密度宽度压紧面形状(简图)垫片基本密封宽度b 0 ⅠⅡ1a1b1cω<N(最大)(最大)1dω≤N2ω<N /23 ω<N /24① 5① 62N 2N 2gδω+2gδω+4N+ω4N+ω4N+ω83N+ω4N83N83N 4N 83N 167N 8ωPD F ⨯⨯=2G 4π注:①当锯齿深度不超过0.4 mm ,齿距不超过0.8 mm 时,应采用1b 或1d 的压紧面形状。
表 2.2.5 垫片参数垫片材料垫片系数 m 比压力y MPa 简图压紧面形状①类别①无织物或少含量石棉纤维的合成橡胶 肖氏硬度低于750.501(a 、b 、c 、d )、 4、5Ⅱ肖氏硬度不低于75 1.00 1.4 具有适当加固物的石棉(石棉橡胶板) 厚度3 mm2.00 11厚度 1.5 mm2.75 25.5 厚度0.75 mm3.50 44.8 内有棉纤维的橡胶 1.252.8 内有石棉纤维的橡胶,具有金属加强丝或不具有金属加强丝3层 2.25 15.2 2层 2.50 20 1层2.7525.5植物纤维1.757.61(a 、b 、c 、d )、 4、5内填石棉缠绕式金属碳钢2.5 69 1(a 、b )不锈钢或蒙乃尔 3.00 69 波纹金属板类壳内包石棉或波纹金属板内包石棉软铝2.50 20软铜或黄铜 2.75 26 铁或软钢 3.00 31 蒙乃尔或 4 %~6 %铬钢 3.25 38 不锈钢3.50 44.8软铝 2.75 25.51(a 、b 、c 、d )软铜或黄铜 3.00 31 铁或软钢 3.25 38 蒙乃尔或 4 %~6 %铬钢 3.50 44.8 不锈钢3.7552.4续表垫片材料垫片系数m比压力yMPa简图压紧面形状①类别①平金属板内包石棉软铝 3.25 381a、1b、1c②、1d②、2②Ⅱ软铜或黄铜 3.50 44.8铁或软钢 3.75 52.4蒙乃尔或 3.50 55.24 %~6 %铬钢 3.75 62.1不锈钢 3.75 62.1槽型金属软铝 3.25 381(a、b、c、d)、2、3软铜或黄铜 3.50 44.8铁或软钢 3.75 52.4蒙乃尔或4 %~6 %铬钢3.75 62.1不锈钢 4.25 69.6金属平板软铝 4.00 60.71(a、b、c、d)、2、3、4、5Ⅰ软铜或黄铜 4.75 89.6铁或软钢 5.50 124.1蒙乃尔或4 %~6 %铬钢6.00 150.3不锈钢 6.50 179.3金属环铁或软钢 5.50 124.16 蒙乃尔或4 %~6 %铬钢6.00 150.3不锈钢 6.50 179.3注:①见表2.2.1。
②本表所列各种垫片的m、y值及适用的压紧面形状,均属推荐性资料。
采用本表推荐的垫片参数(m、y)并按本章规定设计的法兰,在一般使用条件下,通常能得到比较满意的使用效果。
但在使用条件特别苛刻的场合,如在诸如氰化物介质中使用的垫片,其参数m、y,应根据成熟的使用经验谨慎确定。
2.2.6 操作状态下需要的最小螺栓总荷载按式(2.2.6)计算:W P=F+F P(2.2.6)式中:W P ——操作状态下需要的最小螺栓总荷载,N 。
2.2.7 预紧状态下需要的最小螺栓总荷载按式(2.2.7)计算:W a =π⨯D G ⨯b ⨯y (2.2.7)式中:W a ——预紧状态下需要的最小螺栓总荷载,N ; y ——垫片比压力,MPa ,由表2.2.5查得。
2.2.8 确定预紧状态下的螺栓设计总荷载,具体步骤如下:a) 确定预紧状态下需要的最小螺栓总面积,其数值按式(2.2.8-1)计算:(2.2.8-1)式中:A a ——预紧状态下需要的最小螺栓总面积,mm 2;[σ]b ——常温下螺栓材料的许用应力,MPa ;螺栓材料的许用应力数值可参照GB 150-1998表4-7。
b) 确定操作状态下需要的最小螺栓总面积,其数值按式(2.2.8-2)计算:(2.2.8-2)式中:A P ——操作状态下需要的最小螺栓总面积,mm 2;t b ][σ——设计温度下螺栓材料的许用应力,MPa ;螺栓材料的许用应力数值可参照GB 150-1998表4-7。
c) 需要的螺栓总面积A m 取A a 与A P 之间的大值。
d) 确定预紧状态下的螺栓设计总荷载,其数值按式(2.2.8-3)计算:W y =b bm ][2σ⨯+A A (2.2.8-3)式中:W y ——预紧状态下的螺栓设计总荷载,N ;A b ——实际螺栓总面积,它应不小于需要的螺栓总面积A m 。
其数值按式(2.2.8-4)计算:A b =n ⨯A (2.2.8-4)式中:n ——螺栓个数;A ——单个螺栓实际面积A ,mm 2;其数值按式(2.2.8-5)计算:[]t bpp σW A =[]baa σW A =A =21164)(P d -⨯π(2.2.8-5) 式中:d 1——外螺纹小径,mm 。
d 1可根据所选螺栓公称直径及螺矩由GB /T 196-1981查得;P 1——螺矩,mm 。
2.2.9螺栓设计总荷载W (N )取预紧状态下的螺栓设计总荷载,即W =W y 。
2.2.10 法兰每个螺栓所需的紧固力矩按式(2.2.10)计算:T=nd W k B310⨯⨯⨯- (2.2.10)式中:T ——法兰每个螺栓所需的紧固力矩,N m ;k ——扭矩系数。
它与螺栓、螺母的松紧配合,螺纹、螺母和法兰的表面的光洁度和磨擦系数有关。
在允许情况下k 值可通过抽样进行测定,其数值一般在0.11~0.15之间。
在无法测定的情况下,建议将k 值取为0.13;d B ——螺栓公称直径,mm 。
2.2.11 法兰螺栓紧固力矩的计算实例和常用的法兰螺栓紧固力矩见附录A 和 附录B 。
附录A 法兰螺栓紧固力矩的计算实例A1 计算实例一 A1.1 已知数据A1.1.1 法兰等级PN42.0 MPa ,公称直径DN200,设计温度450 ℃,螺栓材料25Cr2MoVA 。
A1.1.2 垫片为圆环垫,垫片材料为TP316,垫片宽度ω为22.224 mm ;垫片接触面平均直径为279.4 mm ;设计压力P 为20 MPa ;常温下螺栓材料的许用应力[σ]b为254 MPa 185 MPa ;螺栓公称直径d B 为 52 mm ;螺矩P 1为3 mm 。
螺栓个数n 为12个。
A1.2 计算法兰螺栓紧固力矩 A1.2.1 确定垫片基本密封宽度b 0:查表2.2.1可知,对园环垫b 0=ω/8=2.778(mm )。
A1.2.2 确定垫片有效密封宽度b :因为b 0<6.4 mm ,所以b =b 0=2.778 (mm )。
A1.2.3 确定垫片压紧力作用中心圆直径D G :因为b 0<6.4 mm ,所以D G =垫片接触面的平均直径=279.4 (mm )。
A1.2.4 由式(2.2.4)计算操作状态下内压力引起的螺栓总轴向力F :F = =⨯279.42⨯20=1.2262⨯106(N )A1.2.5 计算操作状态下需要的最小垫片压紧力F P :由表2.2.5可知,不锈钢圆环垫的垫片系数m 为6.5;由式(2.2.5)中计算得到操作状态下需要的最小垫片压紧力F P :F P =2π⨯DG ⨯b ⨯m ⨯P=2⨯3.14⨯279.4⨯2.778⨯6.5⨯20 =6.3397⨯105(N )A1.2.6 由式(2.2.6)计算操作状态下需要的最小螺栓总荷载W P :W P =F +F P=1.2262⨯106+6.3397⨯105 =1.8602⨯106 (N )A1.2.7 计算预紧状态下需要的最小螺栓总荷载W a :由表2.2.5可知,不锈钢圆环垫的垫片比压力y 为179.3;由式(2.2.7)计算预紧状态下需要的最小螺栓总荷载W a 为:W a =π⨯D G ⨯b ⨯y=3.14⨯279.4⨯2.778⨯179.3 =4.372⨯105(N )A1.2.8 计算预紧状态下的螺栓设计总荷载W y :a) 按式(2.2.8-1)计算预紧状态下需要的最小螺栓总面积A a :A a =1721.26 (mm 2) b) 按式(2.2.8-2)计算操作状态下需要的最小螺栓总面积A P :A p =10055.14 (mm 2) c) 因A P 大于A a ,所以需要的螺栓总面积A m 为:A m =A P =10055.14 (mm 2)d) 根据GB /T 196-1981,对于公称直径为52 mm 、螺矩为3 mm 的螺栓,[]25410372.45⨯==baW σ[]185108602.16⨯==t bpW σ414.3P D G⨯⨯24πd 1=48.752 mm 。