常用螺栓扭矩表及螺栓拉力计算

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外六角螺栓扭力标准表

外六角螺栓扭力标准表

外六角螺栓扭力标准表
外六角螺栓是一种常见的紧固件,在机械制造和装配中被广泛应用。

为了确保螺栓紧固的质量和可靠性,扭力标准表是必不可少的工具。

通过合适的扭矩控制,可以确保螺栓的紧固力适中,不至于造成螺纹损坏或紧固不牢。

下面是外六角螺栓常用规格及相应的扭力标准表:
螺栓规格直径(mm)扭矩范围(N·m)
M6 6 8 - 14
M8 8 18 - 30
M10 10 32 - 50
M12 12 60 - 90
M16 16 130 - 180
M20 20 210 - 280
M24 24 330 - 420
需要注意的是,扭矩值的选择应根据具体的螺栓直径和工作环境来确定,因为不同直径的螺栓在相同扭矩下受到的拉力会有所不同。

同时,扭矩表中给出的数值仅为参考值,实际使用中应结合具体情况进行调整。

在紧固外六角螺栓时,应注意以下几点:
1.正确选择扭力表中的扭矩数值:根据实际需求选择适当的扭矩值,
不可盲目增加扭矩以避免螺栓过紧或损坏。

2.使用专用的扭力扳手:确保扭矩的准确性和稳定性,避免出现过低
或过高的扭力。

3.按正确的顺序进行拧紧:一般采用交叉拧紧的方式,以确保螺栓受
力均匀,避免出现倾斜或侧向受力。

4.避免过度拧紧:过度扭矩会导致螺栓断裂或螺纹损坏,影响螺栓的
使用寿命和安全性。

总之,外六角螺栓的扭力标准表对于机械制造和装配工作至关重要,正确的扭矩控制可以有效提高产品质量和安全性,值得工程师和操作人员的重视和遵守。

螺栓扭矩标准参照表国标

螺栓扭矩标准参照表国标

螺栓扭矩标准参照表国标
一、引言
螺栓是一种常见的紧固元件,用于连接构件,承受机械、重要设备的静载或变载。

螺栓扭矩标准是确保螺栓连接达到预期强度和稳定性的重要参考依据。

本文将介绍我国关于螺栓扭矩标准的相关规定和参照表。

二、螺栓扭矩标准概述
根据《螺栓连接技术规范》国家标准,螺栓的扭矩标准应符合以下原则:
1.螺栓连接的预紧力应满足工程要求,确保连接紧固性;
2.为避免螺栓连接松动或过紧,必须按规定的扭矩进行紧固;
3.扭矩值应根据螺栓规格、材质和连接要求合理选择;
4.扭矩标准必须参考国家标准,确保连接的安全性和可靠性。

三、螺栓扭矩标准参照表
根据《螺栓连接技术规范》GB/T 3098.1-2010,下表列出了常用螺栓规格对应的扭矩值范围,供参考:
螺栓规格扭矩范围(N·m)
M6 8-12
M8 20-30
M10 38-60
M12 68-100
M16 170-250
M20 270-400
M24 480-720
以上数值仅为示例,实际使用时应根据具体工程要求和螺栓材质等因素进行综合考虑,选取合适的扭矩值进行紧固。

四、结论
螺栓扭矩标准参照表是确保螺栓连接质量和安全性的重要工具,工程施工中应根据实际情况合理选择扭矩值进行紧固。

同时,要严格遵守国家标准和规范,确保工程质量和安全。

以上就是关于螺栓扭矩标准参照表的文档介绍,希望能对工程施工和相关领域的人士有所帮助。

螺栓扭力标准参照表

螺栓扭力标准参照表

螺栓扭力标准参照表
简介
螺栓是机械连接中常见的零部件,扭力是安装螺栓时需要特别注意的参数之一。

正确的扭力可以确保螺栓紧固合适,不仅可以提高连接的可靠性,还可以避免螺栓松动或断裂的情况发生。

为了指导工程师在螺栓安装过程中选择正确的扭力数值,制定了螺栓扭力标准参照表。

螺栓扭力标准参照表示例
下表列出了常见螺栓直径、材质和级别对应的扭力标准数值,供参考:
螺栓直径(mm)螺栓材质螺栓级别推荐扭矩(N·m)
6 不锈钢8.8 20
8 镀锌钢10.9 45
10 黄铜12.9 70
如何使用螺栓扭力标准参照表
1.确认螺栓的直径:测量螺栓直径来确定应该查找哪一行的参照值。

2.确认螺栓的材质:根据螺栓材质在“螺栓材质”列中找到相应的材质。

3.确认螺栓的级别:根据螺栓的级别在“螺栓级别”列中找到相应级别的
数值。

4.通过交叉找到的行和列,确定需要使用的扭矩数值。

注意事项
•在使用扭矩扳手时一定要选择合适的扭矩范围,避免超调或不足。

•每次使用扭矩扳手前应检查其精度是否正常,确保测量结果的准确性。

•使用扭矩扳手时要注意工作环境是否有干扰,避免误操作。

通过使用螺栓扭力标准参照表,工程师可以更加准确地确定安装螺栓时所需的
扭矩数值,从而确保机械连接的质量和可靠性。

以上内容为螺栓扭力标准参照表的简要说明,供工程师在实际工作中参考和使用。

螺丝、螺栓扭力对照表(非常全面),收藏备用

螺丝、螺栓扭力对照表(非常全面),收藏备用

螺丝、螺栓扭力对照表(非常全面),收藏备用众所周知,制造行业的装配过程离不开螺丝连接,有螺丝连接的地方就涉及到连接方式、螺丝拧紧控制方法、拧紧扭矩大小和位置的控制等问题,我们的电子制造行业的装配也不例外,大部分的装配都离不开螺丝的固定,可见螺丝连接的重要性。

固定螺丝过程中的失效分析和措施在生产制造过程中,螺丝拧紧是很常见的装配工艺;在手工操作或是设备自动操作中,都会有一些原因导致拧紧失效,造成失效的原因主要有以下方面:•产品本身的设计缺陷,结构不合理等。

•材料选择(材料选择不符合性能要求,如抗拉和抗压强度不够等)。

•装配过程失控(如扭力过大或过小,操作方法错误等)。

•温度影响(如对于一些热收缩率不同的材料,在高温或低温下会有产生不一致的收缩时从而使得夹持力下降)。

一、M16~M24螺钉或螺母的拧紧力矩二、未注明拧紧力矩要求时,参考下表(普通螺栓拧紧力矩)三、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。

1、套管螺母紧固力矩 *(Q/STB B07833-1998)材料 HPb63-3Y22、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)3、螺栓(排气) Q/STB B07060-1998(M12*1.5)紧固力矩:58.8-78.4N.m4、软管(锥形密封) Q/STB B07123-1998(接头部螺母拧紧力矩)5、螺母(球头式管接头用) Q/STB B07201-1998拧紧力矩:N.m 材料:(Q235)6、管接头螺母Q/STB B07202-1998拧紧力矩(Q235/HPb59-1)7、铰接螺栓Q/STB B07206-1998拧紧力矩(Q235)8、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9、管接头Q/STB B07212-1998紧固力矩(区分代号为5、7 的件材料Q235)10、套管螺母Q/STB B07221-1998拧紧力矩(材料Q235)11、管接头 Q/STB B07230-1998拧入紧固力矩(Q235)12、弯头(带座) Q/STB B07235-1998 、B07236-1998拧紧力矩13、喉箍Q/STB B07281-1998拧紧力矩14、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)15、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 B07290-199816、套管螺母Q/STB B07833-199817、软管(空调器用)Q/STB B09488-1998四、各种材质螺丝组装扭力规范1、NYLON(尼龙)材质2、BRASS(黄铜)材质3、AUMINUM(铝)材质4、STEEL(铁)材质5、PHOSPHOR BRONZE(磷青铜)材质6、PHOSPHOR BRONZE(磷青铜)材质。

高强螺栓施工扭矩值参考表

高强螺栓施工扭矩值参考表

高强度螺栓施工扭矩值参考表
1
说明:根据高强度螺栓的实测扭矩系数(检测报告的扭矩系数)调整实测扭矩系数值即可得施工终拧
扭矩
钢结构用大六角高强度螺栓连接副的施工扭矩是根据实测的扭矩系数进行计算而得的,即为了满足规
范中所
规定的预拉力值要求,根据试验所获得的真实的扭矩系数用GB50205-2001附录中的计算公式计算而
得。

详见《钢
结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)第65页“附录B 紧固件连接工程检验项目”中的第B.0.3
条规定。

其计算公式为:终拧扭矩值=扭矩系数X施工预拉力值标准值X螺栓公称直径。

饱食终日,无所用心,难矣哉。

——《论语•阳货》
2。

螺栓拧紧力矩及载荷计算公式

螺栓拧紧力矩及载荷计算公式

用力矩扳手正规测定拧紧力矩螺栓规格d mm螺距P mm T max /N·m T min /N·m T s /N·m s s MPa 螺栓公称应力截面积As mm2外螺纹小径 d 1mm 141.5189.61127.15158.38640124.5455412.37620237螺纹规格M8M10M12M14M16M18M20M24M27M30M33M36M39M42M48M52M56M60M64M68M72M76M80螺栓规格dmm螺距P mm 计算螺纹升角φ/pi 预紧应力/屈服点支撑面摩擦因数μ0螺纹副摩擦因数μs s MPa 支撑面外径D 0mm 14 1.50.070.800.120.12640326, 4,3,2,1.5,(1)螺距5.5, 4,3,2,1.5,(1)(5.5), 4,3,2,1.5,(1)6, 4,3,2,1.5,(1)6, 4,3,2,1.5,(1)4, 3,2,1.5,(1)4.5, (4),3,2,1.5,(1)5, (4),3,2,1.5,(1)5, (4),3,2,1.5,(1)6, 4,3,2,1.5,(1)3, 2,1.5,1,(0.75)3.5, (3),2,1.5,1,(0.75)3.5, (3),2,1.5,(1),(0.75)4, 3,2,1.5,(1)2, 1.5,1,(0.75),(0.5)2.5, 2,1.5,1,(0.75),(0.5)2.5, 2,1.5,1,(0.75),(0.5)3, 2,1.5,1,(0.75)1.25, 1,0.75,(0.5)1.5, 1.25,1,0.75,(0.5)1.75, 1.5,1.25,1,(0.75),(0.5)2, 1.5,(1.25),1,(0.75),(0.5)根据预紧力计算扭矩6, 4,3,2,1.5,(1)外螺纹中径 d 2mm 螺纹原始三角形高度H mm 计算直径d 3 mm 环箍类型13.02572142 1.29903810612.1597钢号s b MPa s s MPa 10335~400205Q235-A 375~460235355303154560035540Cr 980785等级s b MPa s s MPa 3.63001804.84003205.65003005.85204008.880064010.9104090012.912201080被联接件或垫圈孔径d 0mm拧紧力矩 T N·m 计算预紧力F'/N 螺纹原始三角形高度H mm 外螺纹小径d1mm 计算螺纹副当量摩擦角ρ'外螺纹中径d2/mm 已知扭矩T 0N·m 15176.267846361593.4654 1.29903810612.3762020.1413.02572145注1: 蓝色底为输入项,黄色底为输出项。

螺栓规格及扭矩对照表

螺栓规格及扭矩对照表
2、建议锁紧力矩值为:表中数值×(70-80)%
例如:M48,8.8级螺栓,则锁紧力矩为:
3920×80%=3136Nm
3、拆松力矩为锁紧力矩的1.5-2.5倍。
例如:上例锁紧力矩为3136Nm,则其拆松力矩约为
3136×(1.5-2.5)=4704-7840Nm
206
284
341
480
M20
30
176
296
402
569
480
M22
32
225
333
539
765
911
M24
36
314
470
686
981
1176
M27
41
441
637
1029
1472
1764
M30
46
588
882
1225
1962
2352
M33
50
735
1127
1470
2060
2450
M36
55
980
135
M95
-
145
M100
85
150
M105
-
155
M110
-
165
M115
-
170
M120
-
180
M125
-
185
M130
-
200
M140
-
210
M150
-
重要:
下表列出的六角尺寸仅用于参考。
在特定系统中的特别尺寸应单独检查。
六角尺寸S(mm)
螺纹尺寸D(mm)
六角尺寸J(mm)

常用螺栓扭矩表及螺栓拉力计算

常用螺栓扭矩表及螺栓拉力计算

注1:该螺栓扭矩表是德国工业标准,此表中扭矩为螺栓达到屈服极限的70%时所测定注2:建议锁紧力矩值为:表中数值×(70-80)%一个8.8级M20螺栓的最大承受拉力有多大? (2011-05-28 18:41:24)转载▼标签: 杂谈一、螺栓的分类普通螺栓一般为4.4级、4.8级、5.6级和8.8级。

高强螺栓一般为8.8级和10.9级,其中10.9级居多。

二、高强度螺栓的概念根据高强度螺栓的性能等级分为:8.8级和10.9级。

其中8.8级仅有大六角型高强度螺栓,在标示方法上,性能等级小数点前的数字代表材料公称抗拉强度σb的1%,小数点后的数字代表材料的屈服强度σs与公称抗拉强度之比的10倍。

M20螺栓8.8性能等级公称抗拉强度σb=800MPa,最小抗拉强度σb=830MPa。

公称屈服强度σs=640 ,最小屈服强度σs=660。

(另外一种解释:小数点前数字表示热处理后的抗拉强度;小数点后的数字表示屈强比即屈服强普通螺栓一般为4.4级、4.8级、5.6级和8.8级。

高强螺栓一般为8.8级和10.9级,其中10.9级居多。

二、高强度螺栓的概念根据高强度螺栓的性能等级分为:8.8级和10.9级。

其中8.8级仅有大六角型高强度螺栓,在标示方法上,性能等级小数点前的数字代表材料公称抗拉强度σb的1%,小数点后的数字代表材料的屈服强度σs与公称抗拉强度之比的10倍。

M20螺栓8.8性能等级公称抗拉强度σb=800MPa,最小抗拉强度σb=830MPa。

公称屈服强度σs=640 ,最小屈服强度σs=660。

(另外一种解释:小数点前数字表示热处理后的抗拉强度;小数点后的数字表示屈强比即屈服强度实测值与极限抗拉强度实测值之比。

8.8级的意思就是螺栓杆的抗拉强度不小于800MPa,屈强比为0.8;10.9级的意思就是螺栓杆的抗拉强度不小于1000MPa,屈强比为0.9。

)抗拉强度也叫强度极限指材料在拉断前承受最大应力值,当钢材屈服到一定程度后,由于内部晶粒重新排列,其抵抗变形能力又重新提高,此时变形虽然发展很快,但却只能随着应力的提高而提高,直至应力达最大值。

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注1:该螺栓扭矩表是德国工业标准,此表中扭矩为螺栓达到屈服极限的70%时所测定
注2:建议锁紧力矩值为:表中数值×(70-80)%
一个8.8级M20螺栓的最大承受拉力有多大? (2011-05-28 18:41:24)转载▼
标签: 杂谈
一、螺栓的分类
普通螺栓一般为4.4级、4.8级、5.6级和8.8级。

高强螺栓一般为8.8级和10.9级,其中10.9级居多。

二、高强度螺栓的概念
根据高强度螺栓的性能等级分为:8.8级和10.9级。

其中8.8级仅有大六角型高强度螺栓,在标示方法上,性能等级小数点前的数字代表材料公称抗拉强度σb的1%,小数点后的数字代表材料的屈服强度σs与公称抗拉强度之比的10倍。

M20螺栓8.8性能等级公称抗拉强度σb=800MPa,最小抗拉强度σb=830MPa。

公称屈服强度σs=640 ,最小屈服强度σs=660。

(另外一种解释:小数点前数字表示热处理后的抗拉强度;小数点后的数字表示屈强比即屈服强
普通螺栓一般为4.4级、4.8级、5.6级和8.8级。

高强螺栓一般为8.8级和10.9级,其中10.9级居多。

二、高强度螺栓的概念
根据高强度螺栓的性能等级分为:8.8级和10.9级。

其中8.8级仅有大六角型高强度螺栓,在标示方法上,性能等级小数点前的数字代表材料公称抗拉强度σb的1%,小数点后的数字代表材料的屈服强度σs与公称抗拉强度之比的10倍。

M20螺栓8.8性能等级公称抗拉强度σb=800MPa,最小抗拉强度σb=830MPa。

公称屈服强度σs=640 ,最小屈服强度σs=660。

(另外一种解释:小数点前数字表示热处理后的抗拉强度;小数点后的数字表示屈强比即屈服强度实测值与极限抗拉强度实测值之比。

8.8级的意思就是螺栓杆的抗拉强度不小于800MPa,屈强比为0.8;10.9级的意思就是螺栓杆的抗拉强度不小于1000MPa,屈强比为0.9。


抗拉强度也叫强度极限指材料在拉断前承受最大应力值,当钢材屈服到一定程度后,由于内部晶粒重新排列,其抵抗变形能力又重新提高,此时变形虽然发展很快,但却只能随着应力的提高而提高,直至应力达最大值。

此后,钢材抵抗变形的能力明显降低,并在最薄弱处发生较大的塑性变形,此处试件截面迅速缩小,出现颈缩现象,直至断裂破坏。

三、计算方法
钢材受拉断裂前的最大应力值称为强度极限或抗拉强度。

F=σs*A,
其中F为拉力(许用载荷),σs为材料抗拉强度,A为有效面积,有效面积为螺栓有效长度上直径最小处的横截面积。

M20的有效直径为Φ17,M20的有效横截面积为227mm^2 。

8.8级M20最小抗拉强度σb=830MPa
预紧力矩Mt=K×P0×d×0.001 N.m
K:拧紧力系数 d:螺纹公称直径
P0:预紧力
P0=σ0×As As也可由下面表查出
As=π×ds×ds/4 ds:螺纹部分危险剖面的计算直径
ds=(d2+d3)/2
d3= d1-H/6 H:螺纹牙的公称工作高度
σ0 =(0.5~0.7)σs
σs――――螺栓材料的屈服极限N/mm2 (与强度等级相关,材质决定)
K值查表:(K值计算公式略)
和10.9级,其中10.9级居多角型高强度螺栓,在标示数点后的数字代表材料的屈强度σb=800MPa,最小抗拉数字表示屈强比即屈服强
所测定。

和10.9级,其中10.9级居多角型高强度螺栓,在标示数点后的数字代表材料的屈强度σb=800MPa,最小抗拉数字表示屈强比即屈服强强度不小于800MPa,屈强比0.9。


一定程度后,由于内部晶却只能随着应力的提高而最薄弱处发生较大的塑性面积为螺栓有效长度上直径抗拉强度σb=830MPa
决定)。

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