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螺纹底孔尺寸

螺纹底孔尺寸
螺纹底孔尺寸

摘要:在板料冲压件上,按其料厚不同分别采用精冲小孔、变薄翻边、冷冲挤等工艺方法,成形螺纹底孔。本文论述了上述螺纹冲压成形工艺、冲模结构及其设计与制造技术。

主题词:冲件螺纹底孔冲小孔变薄翻边冷冲挤成形技术

螺纹联接结构,尤其紧螺纹联接结构,是各种机电与家电产品中零部件最主要的联接结构型式。薄板冲压件进行紧螺纹联接,需要有大于料厚的联接螺纹长度,以确保其联接可靠性,增强其负载能力,才能达到使薄板冲件联接牢靠、重量小的目的,从而使其成为结实、轻巧、紧凑的理想结构零件。

在仪器仪表、电子电器、各类家电、家用器具、玩具等产品的板料冲压件上,经常采用M2-M10的小螺纹紧联接结构。为提高效率并满足大量生产的需求,采用精冲小孔、变薄翻边、冷冲挤等工艺方法,冲压成形这些小螺纹底孔,不仅能以冲压制孔取代钻孔而大幅度提高生产效率,同时能获得尺寸精确、一致性好的底孔,并可使螺纹联接有足够的长度,从而确保其联接可靠性及设计要求的承载能力。所以,用冲压成形技术加工小螺纹底孔,具有优质高产的效果,也是一种成熟而值得推广的工艺技术。

1螺纹底孔的计算

合适螺纹底孔的大小,不仅取决于螺纹直径,而且与其螺距有着密切的关系,通常可按下式计算:

当t L≤1时,取:d Z=d-t L

当t L>1时,取:d Z=d-(1.04~1.06)t L(2)

式中t L-螺距,mm

d z-螺纹底孔直径,mm

d-螺纹直径,mm

表1 螺纹底孔直径的合理值(mm)

螺纹直径d 螺距t L底孔直径d z

M1 M2 M3

M4

M5

M6

M8

M10

M12

M14

M16

M18

M20 0.25 0.4

0.5

0.7

0.8

1

1.25

1.5

1.75

2

2

2.5

2.5

0.75 1.6

2.5

3.3

4.2

5

6.7

8.5

10.2

11.9

13.9

15.4

17.4

M22 M24 M27 M30 2.5

3

3

3.5

19.4

20.9

23.9

26.3

2冲制螺纹底孔的基本工艺方法

用冷冲压冲制板料冲压件上螺纹底孔的主要工艺方法有如下几种:

(1)厚料冲小孔与精冲孔

当冲件厚t可以满足螺纹联接所需长度时,可用冲压制孔工艺解决。通常在这种情况下,多为厚料冲小孔,即冲制螺纹底孔的直径dz≤t或稍大于t,见表2。螺纹联接的最小有效长度取决于螺纹直径、螺距并与联接件的材料种类密切相关。

表2 厚板冲制小螺纹底孔参数(中碳钢冲件)

冲件料厚

t(mm) 螺丝直径d 螺距t L(mm)

底孔直径d z(m

m)

要求螺纹联接最

小长度

Lmm(mm)

3 M2

M3

M4

0.4

0.5

0.7

1.6

2.5

3.3

1.7

2.2

2.6

4 M3

M4

M5

0.5

0.7

0.8

2.5

3.3

4.2

2.2

2.6

3.2

5 M4

M5

M6

0.7

0.8

1

3.3

4.2

5

2.6

3.2

3.3

6 M5

M6

M8

M10

0.8

1

1.25

1.5

4.2

5

6.7

8.5

3.2

3.3

4.6

5.7

8 M8

M10

M12

M14

1.25

1.5

1.75

2

6.7

8.5

10.2

11.9

4.6

5.7

6.8

7.8

10 M10

M12

M14

M16

1.5

1.75

2

2

8.5

10.2

11.9

13.9

5.7

6.8

7.8

8.5

12 M10

M12

1.5

1.75

8.5

10.2

5.7

6.8

M14 M16 M18 M20 2

2

2.5

2.5

11.9

13.9

15.4

17.4

7.8

8.5

9.6

10.5

从表2可以看出,一些t≥3~12mm的中厚板冲件,其料厚可以满足螺纹直径适中的一些紧螺纹联接要求的螺纹联接长度。故可用冲孔或精密冲孔、冲小孔诸工艺方法冲制螺纹底孔。

螺纹底孔不仅尺寸要求较晋严,孔壁也要垂直平整。否则,攻制螺纹时因丝锥较细而长,冲制孔壁因冷作硬化较硬,很易磨损与折断。故一般用标准间隙或大间隙冲孔,均不能满足攻丝要求,除非另加扩孔或铰孔工序。而这样做显然不经济。这里推荐用精冲孔或小间隙厚料冲小孔工艺对表2所列小螺纹底孔的冲制加工。这些冲压制孔工艺都已在生产中推广应用,比较成熟。即便使用普通国产标准压力机进行精冲孔或厚料冲小孔工艺,国内使用也很普遍,尤其在仪表、开关电路行业、应用较多。

(2)变薄翻边

对薄料冲件采用变薄翻边冲制小螺纹底孔是目前国内使用广泛的工艺方法。通过对薄料的变薄翻边,增加螺纹底孔的轴向长度,使螺纹联接长度加大,使螺纹联接结构更坚固、可靠。同时,还能有效减小产品重量。利用变薄翻边冲制螺纹底孔多用于料厚t≥3mm的薄板冲件。其翻边几何尺寸参数列入表3,供参考。

表3变薄翻边冲压成形螺纹底孔推荐参数

冲件料厚t(mm) 螺纹直径

d

翻边预冲底孔

直径

d0

翻边预螺纹孔直径

d z

翻边凸缘外径

Dz

翻边凸缘高度

H0

1 M2

M2.5

M3

M4

υ1

υ1.1

υ1.15

υ1.2

υ1.6

υ2.1

υ2.5

υ3.3

υ2.4

υ3.1

υ3.6

υ4.4

1.7

2.0

2.2

2.6

1.5 M3

M4

M5

M6

υ1.5

υ1.6

υ1.7

υ2.2

υ2.5

υ3.3

υ4.2

υ5

υ3.2

υ4.2

υ5.6

υ6.4

2.2

2.6

3.2

3.3

2 M4

M5

M6

M8

υ2

υ2.1

υ2.2

υ3

υ3.3

υ4.2

υ5

υ6.7

υ4.3

υ5.4

υ6.6

υ8.3

3

3.4

3.8

4.6

2.5 M5

M6

M8

M10

υ2.5

υ2.6

υ3

υ3.6

υ4.2

υ5

υ6.7

υ8.5

υ5.6

υ7

υ8.4

υ10.7

3.9

4.2

4.9

5.4

3 M6

M8

M10

M12

υ3.2

υ3.4

υ3.8

υ4.3

υ5

υ6.7

υ8.5

υ10.2

υ7.1

υ8.5

υ11

υ12.4

4.6

5.3

5.7

6.2

(3)冷挤压

对料厚t≤2mm的薄板冲件,采用冷挤压的方法在板料上冲挤出类似翻边的螺纹底孔。此工艺无须预冲孔,用闭式冷挤模冲挤。凸模压入板料后,材料在凹模中围绕在凸模周围重新分配成环状凸缘,从而获得孔径精确、高度足够的螺纹底孔。孔的末端带有薄薄的连皮,在改制螺纹时由丝锥冲去。这种工艺早

在60年中期已在国外应用。其优点是冷挤孔凸缘壁厚比翻边的厚而均匀,加上冷挤中比翻边更剧烈的冷作硬化,使其螺纹联接具有更高的负载能力。但该工艺至今尚未在国内推广应用。

3冲制小螺纹底孔的工艺技术

在t>3~12mm的中厚板上冲制d≤t的小孔作为螺纹底孔dz,不仅生产效率高,而且质量好,互换性强。同时,冷作硬化效应还能提高螺纹强度。为此,在料厚能保证螺纹联接长度时,为确保制螺纹底孔的孔形及孔壁垂直度与光洁表面,即使dz>t仍采用冲小孔或精冲孔的工艺技术加工,可省去普通冲孔后增加扩孔与铰孔工序,获取良好的经济效益。

厚料冲小孔及精冲孔与普通冲大孔在工艺技术上的主要区别在于:

(1)普通冲大孔的冲孔间隙Z值,以中碳钢为例,Z=(5%~10%)t(单边,下同)。故冲出孔径上小下大带有明显的锥度,仅上部约料厚三分之一为光亮带,孔口下部约料厚三分之二孔壁为粗糙的撕裂断面。而冲小孔与精冲孔的冲孔间隙Z=(0.5%~1%)t,仅为普通冲大孔的十分之一左右,故冲出孔尺寸精确,孔壁垂直,孔壁表面粗糙度可达Ra0.8~Ra0.4。

(2)在中厚板上冲大孔,通常都采用硬性卸料板,板料在自由状态下冲孔;冲小孔与精冲孔均采用强力压料板,冲孔时在板料冲孔直径周围(5~8)d范围内施加0.3~0.5σs的压料力(σs为冲件材料的屈服极限),约为普通弹压卸料板压料力的3~5倍,见图2.a~m各图。

(3)与众所周知的普通冲大孔的分离变形过程不同,厚料冲小孔与精冲孔均使材料处在三向压应力状态下,以微间隙进行塑性纯剪切或接近塑性纯剪切的分离变形过程。冲孔废料由同凸模强制冲挤进入凹模孔中。当要求较高的冲孔尺寸精度和孔壁表面质量时,必须适当的减小冲孔间隙,增加压料力,以便产生更好的冲挤过程,见图1。

(4)精冲及冲小孔的孔壁与凸模中心线平行,没有普通冲大孔那样的锥度,而且孔的尺寸较稳定。通常冲出孔直径比凸模稍大,孔壁为100%光亮带,其表面粗糙度Ra值为0.4~0.8μm。

(5)由于清冲孔,冲小孔的分离变形过程与普通冲大孔截然不同,见图1。如使用普通标准机械压力机实施精冲孔,冲小孔时,除计算最大冲孔力外,还应计算其冲裁功,以便准确地选定设备吨位。而在计算最大冲孔力时,采用众所周知的传统计算公式则不符合冲小孔、精冲孔的实际情况,推荐使用Timmerb eil公式:

Pmax=Loto(1-t'/t)σb (N) (1)

式中Pmax--最大冲孔力,(N)

L--冲裁线长度即冲孔周长,(mm)

t--冲孔件料厚,(mm)

t'--冲孔初始阶段,凸模挤入材料深度,(mm)

σb--冲孔件材料抗拉强度,(MPa)

(1-t'/t)--取决于冲件材料屈强比,即σs/σb比值。就05~20钢而言,(1-t'/t)之值约在0.6~0.7之间。

只按最大冲孔力(冲裁力)选定压力机吨位是很不够的。因为,压力机的输出压力取决于它的曲轴抗弯强度和齿轮齿廓的抗剪强度;而压力机输出的冲压(有效)功则取决于它的飞轮储备能量大小及其电机输出功率大小和充许的超载能力。功率超载会使其飞轮转速急剧下降,电机滑差,线圈过热而烧毁。压力机的公称压力是曲柄旋转至下死点前30°、滑块下行至下死点前6.7%的行和处所产生的整个行程的最大压力。大于6.7%行程各点的压力都小于公称压力,行程中间点压力最小,仅为其公称压力的一半。压力机输出的冲压功随飞轮转速下降而减少。电机驱动飞轮旋转储备能量。飞轮转速达到额定转速才能达到设计规定输出的冲压(有效)功。与上述公称压力一样,电机功率、飞轮转速及有效功等参数,压力机使用说明书中都有详细论述。计算时只要按下式求得的冲裁功小于所选压力机额定输出有效功,就可满足要求。

A=kpt/1000 (J) (2)

式中A--平刃中冲裁变形功,J

P--冲裁力,N

t--冲件料厚,mm

k--材料种类系数,见表4。

表4系数K数值

冲件材料料厚(mm)

<1 1~2 2~4 >4

软钢

中硬钢

硬钢

铝铜(退火的) 0.70~0.65

0.60~0.55

0.45~0.40

0.75~0.70

0.65~0.60

0.55~0.50

0.40~0.35

0.70~0.65

0.60~0.50

0.50~0.42

0.35~0.30

0.65~0.55

0.45~0.35

0.40~0.30

0.30~0.15

0.50~0.4

由于中厚板冲小孔、冲深孔与普通冲孔的变形过程、板料受力情况以及对冲压力和功的需要是截然不同的,应予分别对待。

在普通冲裁过程中,对中厚低碳钢板冲孔,如果冲孔间隙适当,凸模只需进入料厚的三分之一左右,冲孔就完成了,但由于此时间隙值达料厚的4%~13%t(单边),料厚的三分之二以上是拉断、撕裂而不是剪切,故在冲击孔的上边,即贴近凸模的一面,孔的尺寸接近凸模;而下部孔的底面即贴在凹模表面的孔径则按近凹模尺寸。故孔的上下两端直径相差两边的冲孔间隙。即便按4%t小间隙(单边)计算,如t= 5mm,冲孔直径d=4mm,孔上、下部直径差0.4mm。

国内目前在中厚板上冲小孔的工艺方法除强力齿圈压板精冲孔外,还有在普通机械压力机上进行光洁冲裁,包括小间隙圆刃口凹模、小间隙截锥形和圆锥形以及分段台阶式凸模精冲孔、小间隙强力压料板压料冲深孔等多种方法。

图1示出在t=7mm低碳钢板上冲制υ2.5mm小孔的过程。当强力压料板通过凸模导向护套在板料上5~8d冲孔范围内施加的压料力和凸模端面加压后使材料应力达到比例极限σn时,使材料进入弹性变形阶段1。此时,凸模挤入材料0.5mm,材料受压而聚集在凸模周围,形成轻微的环关凸起;凸模及压料板加大压力,应力达到材料的屈服极限σ。使冲孔材料进入2塑性流动阶段,凸模挤入材料2mm,材料产生定向塑性流动,开始进入凹模;凸模继续下行,进入材料达33mm时,材料停止向孔周流动并大量挤入凹模。此时刃口部分材料应力达到其抗剪强度极限στ并发生显微裂纹,即图示3剪切变形阶段;凸模再下行进入材料3.5mm深时,上述显微裂纹扩展并沿凹模刃口出现剪切裂纹,开始剪裂,见图1~4剪裂阶段;凸模再继续下行至凹模刃口上表面0.1~0.2mm时,完全剪断。凸模把冲孔废料推入凹模洞口,完成最后的5推卸阶段。

中厚板冲小孔,包括冲孔直径d=t或稍大于t的凸模,一般都采用图2所示加固结构。但若冲制螺纹底孔,都采用图2-a~g强力压料及可伸缩(见图2-a.b.)导套或卸料板导向结构型式。

图2 冲小孔凸模的常用加固结构型式

a~g 系强力压料冲孔凸模加固结构;

a.b-可伸缩凸模护套;

c~e-局部强力压料;

f~g-导向压料结构;

h~m 系固定卸料冲孔凸模加固结构;

e.m.j-用于细长凸模的加固结构;

h.k-普通冲孔凸模的加固结构。

4变薄翻边成形小螺纹底孔的工艺技术

据长期现场工作实践经验,就A3、08~20钢、H62~H68黄铜及软态紫铜等材料的薄板冲压件变薄翻边成形小螺纹底孔而言,控制和合理确定其变薄翻边系数Ko、翻边孔壁的变薄系数Eo等,是保证变薄翻边成形合格螺纹底孔的关键。

推荐变薄翻边系数:

Ko=do/dz=0.40~0.45 (3)

推荐预冲孔直径:

do≥t (4)

推荐翻边孔壁变薄系数:

Eo=[(Dz-dz)/2]/t=0.60~0.65 (5)

推荐按以下各式进行小螺纹底孔的变薄翻边工艺计算:

预冲孔直径:

do≈(0.45~0.50)dz (mm) (6)

翻边孔外径:

Dz=dz+1.3t (mm) (7)

翻边高度:

Ho=[t(D2z-d2z)/(D2z-D2z)]+(0.1~0.3) (mm) (8)

在正常情况下,采用上述计算方法及推荐工艺参数,翻边孔不会开裂,并具有足够的翻孔壁厚和强底,达到较好的翻边质量。

5冷挤压小螺纹底孔的工艺技术

在闭口结构冷锻模中,通过无毛边体积冲压,实际上是冷挤压,获得尺寸精确、孔壁垂直的翻边螺纹底孔。闭式模中冷冲挤所需压力较大,推荐用下式计算其冲压力PT:

PT=PσSVKT (N) (9)

式中F--冲压件的水平投影面积,mm2;

σS--冲件材料的屈服强度,MPa;

V--闭口冷态体积冲压特性系数。

无毛边冲挤取V=1.7~2;

KT--考虑冲压结构型式及外摩擦系数,一般取KT=1.3~1.6。

冷冲挤薄板成翻边小螺纹底孔时,凸模冲出底孔内径,因无预冲孔,凸模冲下材料的体积,约大于凹模中围绕凸模之环状型腔容积的1~2%,即0.7854d2h=0.7854(D2-d2)(H-h)+0.02(0.7854d2h)。其中,d即d z,D即Dz。由于工作时,凸模直径d及凹模腔直径D都要承受骤裂摩擦,往往要经常加润滑油,加上材料的弹性变形,d与D尺寸反映在冲件上总比计算dz与Dz有少许偏差。设计模具时应适当考虑这些因素。说明:dz小螺纹底孔的底部连皮很薄,在攻制螺纹时,由丝锥顶部冲去,无须另设专门工序去除。

6冲模结构设计要点

在板料冲压件上,用冲压法获取螺纹底孔,所用冲模结构有一些不同的特点,在设计这种冲模时,应注意以下一些要点:

(1)用冲压制孔即冲孔获取螺纹底孔时,用普通冲裁工艺冲孔,获取的孔形及孔径尺寸精度等均不能满足作为螺纹底孔的起码要求,除非增加扩孔与铰孔工序。由于普通冲孔的孔壁有个较大的锥度,且仅孔深三分之一为光洁壁,余下三分之二撕裂孔壁,孔径大,表面又粗糙,甚至是个台阶。所以,为一次冲制成螺纹底孔,通常都采用:冲深孔、光洁冲孔、精冲孔等工艺方法,以获取孔径尺寸精确、孔壁垂直、孔壁表面平整光洁,完全满足作为螺纹底孔的各项精度要求。这些与普通冲孔工艺不同的上述各种冲孔工敢的工检同特点是:冲孔间隙小,仅为普通冲孔的10%左右,一般取间隙Z=0.5%~1%t(单边);采用强力弹压卸料板机构,不华裔能校平板料且可将板料压牢在凹模表面,约为普通冲裁压料力的2~3倍。在冲模结构设计上应体现这些特点。否则就冲不出合格的螺纹底孔。

(2)在t<3mm的薄板冲压件上,通过变薄翻边获取小螺纹底孔,所用冲模多为一模成形的多工位连续式复合模。而且多数为冲孔、翻边、落料三工位连续模。其中,翻边凸模的设计、间隙的合理值确定并始终保持均匀是这类冲模设计的关键。此外,对细长冲孔、翻边凸模的合理加固和进距限位装置的选择也十分重要。

(3)由于翻边凸缘作为紧螺纹联接的螺母基体,对其尺寸精度要求较高:变薄翻边凸缘高度Ho、翻边凸

缘内孔即螺纹底孔dz、翻边凸缘外径Dz等,允许偏差均小于±0.05c~v±0.1mm。这对冲模的结构设计及有关工艺计算,都提出了较高要求。

(4)翻边凸模的结构形状设计及翻边间隙的合理确定是这类冲模结构设计成败的关键。图5所示翻边凸模常用的结构形状,可供设计选用。

图5 变薄翻边凸模的结构形状

有预冲孔翻边凸模,见图a~c;无预冲孔翻边凸模(穿孔翻边),见图d~e。图中符号意义:t冲件料厚,d2翻边凸缘内径即螺纹底孔直径,Dz翻边凸缘外径,Ho翻边凸缘高度,do翻边预冲孔直径,Do翻边凸模杆部直径,d无预冲孔翻边凸模穿孔直径。

由于在薄板冲压件上通过变薄翻边获得的小螺纹底孔,对Ho、dz以及翻边凸缘壁厚to=(Dz-dz)/2≈0.65 t等参数值要求精度较高,一般应控制在±0.05~±0.1mm。通常都优先选用图5a凸缘口部平整度要求不高时,亦可用图5b、c所示凸模型式。无预冲孔翻边所获凸缘口部不齐,多数情况下仅用于t<1.5mm 薄料非螺纹底孔的翻边成形以及对Ho尺寸无精底要求的粗浅螺纹底孔加工。

(5)进距限位装置的选择要与冲件料厚及其尺寸大小与精度、冲模结构等相匹配,对于单工位的翻边模和冲孔、翻边、落料复合模,以采用各种挡料装置对送进材料进距限位为主,包括:固定挡料销、固定挡料板(块)及定位板、活动挡料销、自动挡料装置等。而翻边件用多工位连续模,尤其变薄翻边成形小螺纹底孔的连续模,由于冲件料厚t<3mm,又都采用导柱模架、强力弹压卸料板结构,其进距限位装置大多使用侧刀。

侧刀有标准的与非标准的两大类。常用的标准侧刃有普通带导头和不带导头的二类各有矩形、凹槽形及单面凹槽形计六种都已纳入国际GB2865.1~4--81《冷冲模侧刃和导料装置--侧刃》标准中,合计各38个规格,总计228个规格,可供设计选用;为了节省材料,利用沿边废料和冲件能够进行无搭边排样等结构形状的特点,用专用特殊形状的侧刃,进行条料侧边的成形冲切及落料部裁,即通称的成形侧刃、落料侧刀。使用侧刃的条件如下:

①用各种薄板金属材料大量生产中小尺寸、高精度冲件并要求有更高的生产率。

②冲件尺寸精度在ITIO级以上并有相当或更高的形位精度要求。

③使用标准侧刃,送料进距S≤50mm,送进误差≤±0.15mm;使用非标准侧刃,进距大小不受限制,冲切形状也可按需要设定,但侧刃切料长度通常均等于进距S。

④冲件料厚t≤0.5mm应优先选用侧刃对进距限位;t>0.5~1.0mm时,推荐使用侧刃;t>1.0mm使用侧刃要与其他进距限位装置比较选用。

⑤送料进距小,使用其他进距限位装置皆有困难或达不到要求的限位精度。

⑥采用卷(带)料进行高速连续冲压。

在多工位连续模中,用侧刃限位比用固定挡料销、活动挡料销等精确、可靠。但普通标准侧刃只适用于有搭边排样,增加废料量、加大了冲裁力,使用冲模结构趋于复杂。使用非标准成形侧刃、落料侧刃可以消减废料消耗,克服标准侧刃缺点,发挥其优势。

7冲模的典型结构浅识

以下简介的几套冲模结构经生产中长期使用效果不错。现就其结构浅识如下:

图6 冲深孔模典型结构

1 凹模框

2 定位板

3 导柱、导向卸料板

4 压簧

5 垫板6.11.18.20 螺钉7 上模座8 模柄9 冲孔凸模10.15 凸模可

伸缩扇形块护套12 导柱13 销钉14.17导套16 凹模锒块19 定位钉21 下模座

图7 变薄翻边三工位连续式复合模

图注:1.15压簧 2.7.10.11.16.17.21.22.26各种螺钉 3.23销钉 4.模柄 5 推入式活动模柄 6.25上下模座8.垫板9.小导柱

12.导料板13.承料板14.侧刃18.翻边凸模19.落料凸模20.导料板

24.防护栅28.卸料板29.导套

(1)厚料冲深孔模

通常当冲孔直径d≤(0.5~0.7)t时,在中厚板即t>3mm的板上冲孔,优先推荐采用这类冲深孔模。

该冲模使中加厚模座、加粗、导柱的强压卸料板导向中间导柱模架,高精度浮动模柄,加厚卸料板,故模具整体刚度好,导向好。

仅υ2.5mm的细长凸模,因采用了全长导向的可伸缩扇形块式护套,且与凸模直径采用了(基轴制)h7/H8配合,单边配合间隙控制在≤2%d较理想。

(2)变薄翻边多工位连续式复合模

该冲模为薄料小尺寸冲件的冲孔、翻边、落料三工位连续式复合模。冲件的翻边凸缘高度

Ho=2.6±0.1mm,凸缘内径即螺纹底孔dz=υ3.3±0.1mm,凸缘口部翻边后不允许有裂纹。冲件外形尺寸=厚×长×宽=1×5×15mm,无更高的形位精度要求。

该冲模采用推入式活动模柄、加厚模座后侧导柱模架,卸料板加小导柱导向,使模具不仅整体刚度好,而且导向精度。卸料板相应模孔与细长冲孔及翻边凸模采用基轴制h6/H7配合,增强了这些凸模抗纵弯的稳定性。落料凹模采用锒块结构,也可采用整体凹模。则具有更佳的制造工艺性。为确保操作安全,该冲模在下模安装了防护栅。

螺纹底孔尺寸

摘要:在板料冲压件上,按其料厚不同分别采用精冲小孔、变薄翻边、冷冲挤等工艺方法,成形螺纹底孔。本文论述了上述螺纹冲压成形工艺、冲模结构及其设计与制造技术。 主题词:冲件螺纹底孔冲小孔变薄翻边冷冲挤成形技术 螺纹联接结构,尤其紧螺纹联接结构,是各种机电与家电产品中零部件最主要的联接结构型式。薄板冲压件进行紧螺纹联接,需要有大于料厚的联接螺纹长度,以确保其联接可靠性,增强其负载能力,才能达到使薄板冲件联接牢靠、重量小的目的,从而使其成为结实、轻巧、紧凑的理想结构零件。 在仪器仪表、电子电器、各类家电、家用器具、玩具等产品的板料冲压件上,经常采用M2-M10的小螺纹紧联接结构。为提高效率并满足大量生产的需求,采用精冲小孔、变薄翻边、冷冲挤等工艺方法,冲压成形这些小螺纹底孔,不仅能以冲压制孔取代钻孔而大幅度提高生产效率,同时能获得尺寸精确、一致性好的底孔,并可使螺纹联接有足够的长度,从而确保其联接可靠性及设计要求的承载能力。所以,用冲压成形技术加工小螺纹底孔,具有优质高产的效果,也是一种成熟而值得推广的工艺技术。 1螺纹底孔的计算 合适螺纹底孔的大小,不仅取决于螺纹直径,而且与其螺距有着密切的关系,通常可按下式计算: 当t L≤1时,取:d Z=d-t L 当t L>1时,取:d Z=d-(1.04~1.06)t L(2) 式中t L-螺距,mm d z-螺纹底孔直径,mm d-螺纹直径,mm 表1 螺纹底孔直径的合理值(mm) 螺纹直径d 螺距t L底孔直径d z M1 M2 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 0.25 0.4 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 0.75 1.6 2.5 3.3 4.2 5 6.7 8.5 10.2 11.9 13.9 15.4 17.4

螺纹底孔直径尺寸表

螺纹底孔直径尺寸表 M1:粗扣螺距0.25=Φ0.75 细扣螺距0.2=Φ0.8 M2:粗扣螺距0.4=Φ1.6 细扣螺距0.25=Φ1.8 M3:粗扣螺距0.5=Φ2.5 细扣螺距0.35=Φ2.7 M4:粗扣螺距0.7=Φ3.3 细扣螺距0.5=Φ3.5 M5:粗扣螺距0.8=Φ4.2 细扣螺距0.5=Φ4.5 M6:粗扣螺距1=Φ5 细扣螺距0.75=Φ5.2 M8:粗扣螺距1.25=Φ6.7 细扣螺距1,0.75=Φ7,Φ7.2 M10:粗扣螺距1.5=Φ8.5 细扣螺距1.25,1,0.75=Φ8.7,Φ9,Φ9.2 M12:粗扣螺距1.75=Φ10.2 细扣螺距1.5,1.25,1=Φ10.5,Φ10.7,Φ11 M14:粗扣螺距2=Φ11.9 细扣螺距1.5,1.25,1=Φ12.5,Φ12.7,Φ13 M16:粗扣螺距2=Φ13.9 细扣螺距1.5,1=Φ14.5,Φ15 M18:粗扣螺距2.5=Φ15.4 细扣螺距2,1.5,1=Φ15.9,Φ16.5,Φ17 M20:粗扣螺距2.5=Φ17.4 细扣螺距2,1.5,1=Φ17.9,Φ18.5,Φ19 M22:粗扣螺距2.5=Φ19.5 细扣螺距2,1.5,1=Φ19.9,Φ20.5,Φ21 M24:粗扣螺距3=Φ20.9 细扣螺距2,1.5,1=Φ21.9,Φ22.5,Φ23 M27: 粗扣螺距3=Φ23.9 细扣螺距2,1.5,1=Φ24.9,Φ25.5,Φ26 M30: 粗扣螺距3.5=Φ26.3 细扣螺距3,2,1.5,1=Φ26.9,Φ27.9,Φ28.5Φ29 M33: 粗扣螺距3.5=Φ29.3 细扣螺距3,2,1.5,=Φ29.9,Φ30.9,Φ31.5 M36: 粗扣螺距4=Φ31.8 细扣螺距3,2,1.5,=Φ32.9,Φ33.9,Φ34.5 M39: 粗扣螺距4=Φ34.8 细扣螺距3,2,1.5,=Φ35.9,Φ36.9,Φ37.5 M42: 粗扣螺距4.5=Φ37.3 细扣螺距4,3,2,1.5,=Φ37.8,Φ38.9,Φ39.9,Φ40.5 M45: 粗扣螺距4.5=Φ40.3 细扣螺距4,3,2,1.5,=Φ40.8,Φ41.9,Φ42.9,Φ43.5 M48: 粗扣螺距5=Φ42.7 细扣螺距4,3,2,1.5,=Φ43.8,Φ44.9,Φ45.9,Φ46.5 M52: 粗扣螺距5=Φ46.7 细扣螺距4,3,2,1.5,=Φ47.8,Φ48.9,Φ49.9,Φ50.5 第 1 页

各种标准螺纹螺距底孔

60%100%60%100%60%100%60%100%60%100% M1 ×0.250.750.840.73M1 ×0.20.800.870.78W1/16-60 1.20 1.26 1.05Nr.1-64 1.50 1.60 1.42Nr.0-80 1.30 1.32 1.18 M1.1 ×0.250.850.940.83M1.1 ×0.20.900.970.88W3/32-48 1.80 1.97 1.70Nr.2-56 1.80 1.89 1.69Nr.1-72 1.60 1.62 1.47 M1.2 ×0.250.95 1.040.93M1.2 ×0.2 1.00 1.070.98W1/8-40 2.60 2.69 2.36Nr.3-48 2.10 2.17 1.94Nr.2-64 1.90 1.93 1.75 M1.4×0.3 1.10 1.21 1.08M1.4 ×0.2 1.20 1.27 1.18W5/32-32 3.10 3.36 2.95Nr.4-40 2.30 2.43 2.16Nr.3-56 2.10 2.22 2.02 M1.6 ×0.35 1.25 1.37 1.22M1.6 ×0.2 1.40 1.47 1.38W3/16-24 3.60 3.95 3.41Nr.5-40 2.60 2.76 2.49Nr.4-48 2.40 2.50 2.27 M1.7 ×0.35 1.35 1.47 1.32M1.8 ×0.2 1.60 1.67 1.58W7/32-24 4.50 4.74 4.20Nr.6-32 2.75 2.99 2.65Nr.5-44 2.70 2.80 2.55 M1.8 ×0.35 1.45 1.57 1.42M2 ×0.25 1.75 1.84 1.73W1/4-20 5.10 5.37 4.72Nr.8-32 3.50 3.65 3.31Nr.6-40 3.00 3.09 2.82 M2 ×0.4 1.60 1.74 1.57M2.2 ×0.25 1.95 2.07 1.93W5/16-18 6.50 6.85 6.13Nr.10-24 3.80 4.14 3.68Nr.8-36 3.50 3.71 3.40 M2.2 ×0.45 1.75 1.91 1.71M2.5 ×0.35 2.15 2.27 2.12W3/8-167.908.317.49Nr.12-24 4.50 4.80 4.34Nr.10-32 4.10 4.31 3.97 M2.3 ×0.4 1.90 2.04 1.87M3 ×0.35 2.65 2.77 2.62W7/16-149.309.728.791/4-20 5.10 5.53 4.98Nr.12-28 4.70 4.90 4.50 M2.5 ×0.45 2.05 2.21 2.01M3.5 ×0.35 3.15 3.27 3.12W1/2-1210.5011.079.995/16-18 6.507.02 6.411/4-28 5.50 5.76 5.37 M2.6 ×0.45 2.15 2.31 2.11M4 ×0.5 3.50 3.68 3.46W9/16-1212.0012.6611.583/8-167.908.497.815/16-24 6.907.25 6.79 M3 ×0.5 2.50 2.68 2.46M4.5 ×0.5 4.00 4.18 3.96W5/8-1113.5014.1012.927/16-149.309.939.153/8-248.508.848.38 M3 ×0.6 2.40 2.61 2.35M5 ×0.5 4.50 4.68 4.46W3/4-1016.5017.1015.801/2-1310.8011.4310.587/16-209.9010.299.74 M3.5 ×0.6 2.90 3.11 2.85M5.5 ×0.5 5.00 5.18 4.96W7/8-919.2520.0618.619/16-1212.2012.9112.001/2-2011.5011.8811.33 M4 ×0.7 3.30 3.55 3.24M6 ×0.5 5.50 5.68 5.46W1-822.0022.9621.335/8-1113.5014.3813.389/16-1812.9013.3712.76 M4 ×0.75 3.25 3.51 3.19M6 ×0.75 5.25 5.51 5.19W11/8-724.7525.7923.933/4-1016.5017.4016.305/8-1814.5014.9614.35 M4.5 ×0.75 3.75 4.01 3.69M7 ×0.75 6.25 6.51 6.19W11/4-727.7528.9627.107/8-919.5020.3919.173/4-1617.5018.0217.33 M5 ×0.8 4.20 4.48 4.13M8 ×0.757.257.517.19W13/8-630.2031.6729.501-822.2523.3421.967/8-1420.2521.0520.26 M5 ×0.9 4.10 4.70 4.66M8 ×1.07.007.35 6.92W11/2-633.5034.8532.6811/4-728.0029.3927.821-1223.2524.0323.11 M6 ×1.0 5.00 5.35 4.92M9 ×1.08.008.357.92W15/8-535.5037.3734.7713/8-631.0032.1830.3411/8-1226.5027.2026.28 M7 ×1.0 6.00 6.35 5.92M10 ×0.759.259.519.19W13/4-538.5040.5537.9411/2-634.5035.3533.5211/4-1229.5030.3829.46 M8 ×1.25 6.807.19 6.65M10 ×1.09.009.358.92W17/8-4.541.5043.2940.4013/4-539.0041.1538.9513/8-1232.5033.3532.63 M9 ×1.257.808.197.65M10 ×1.258.759.198.65W2-4.544.5046.4643.572-4.545.0047.1344.6911/2-1236.0036.7335.81 M10 ×1.58.509.038.38M11 ×1.010.0010.359.92 M11 ×1.59.5010.039.38M12 ×0.7511.2511.5111.19 M12 ×1.7510.2010.8610.11M12 ×1.011.0011.3510.92 M14 ×2.012.0012.7011.83M12 ×1.2510.7511.1910.65 M16 ×2.014.0014.7013.83M12 ×1.510.5011.0310.38 M18 ×2.515.5016.3815.29M14 ×1.013.0013.3512.9260%100%60%100%60%100% M20 ×2.517.5018.3817.29M14 ×1.2512.7513.1912.65W1/16-60 1.40 1.42 1.32Nr.1-64 1.70 1.73 1.64Nr.0-80 1.40 1.42 1.35 M22 ×2.519.5020.3819.29M14 ×1.512.5013.0312.38W3/32-48 2.10 2.18 2.04Nr.2-56 2.00 2.04 1.94Nr.1-72 1.70 1.74 1.66 M24 ×3.021.0022.0520.75M15 ×1.014.0014.3513.92W1/8-40 2.85 2.93 2.77Nr.3-48 2.25 2.34 2.23Nr.2-64 2.00 2.06 1.97 M27 ×3.024.0025.0523.75M15 ×1.2513.7514.1913.65W5/32-32 3.55 3.66 3.46Nr.4-40 2.55 2.64 2.50Nr.3-56 2.30 2.37 2.27 M30 ×3.526.5027.7326.21M15 ×1.513.5014.0313.38W3/16-24 4.25 4.36 4.08Nr.5-40 2.90 2.97 2.83Nr.4-48 2.60 2.67 2.56 M33 ×3.529.5030.7329.21M16 ×1.015.0015.3514.92W7/32-24 5.05 5.15 4.88Nr.6-32 3.15 3.25 3.08Nr.5-44 2.90 2.99 2.86 M36 ×4.032.0033.4031.67M16 ×1.2514.7515.1914.65W1/4-20 5.75 5.86 5.54Nr.8-32 3.80 3.91 3.74Nr.6-40 3.20 3.30 3.16 M39 ×4.035.0036.4034.67M16 ×1.514.5015.0314.38W5/16-187.307.407.03Nr.10-24 4.35 4.48 4.25Nr.8-36 3.85 3.94 3.78 M42 ×4.537.5039.0837.13M18 ×1.017.0017.3516.92W3/8-168.808.928.51Nr.12-24 5.00 5.14 4.91Nr.10-32 4.45 4.57 4.40 M45 ×4.540.5042.0840.13M18 ×1.2516.7517.1916.65W7/16-1410.3010.429.951/4-20 5.75 5.94 5.66Nr.12-28 5.05 5.19 4.99 M48 ×5.043.0044.7542.59M18 ×1.516.5017.0316.38W1/2-1211.7511.8911.345/16-187.307.487.171/4-28 5.95 6.06 5.86 M52 ×5.047.0048.7546×59M18 ×2.016.0016.7015.833/8-168.809.018.675/16-247.407.597.36 M56 ×5.550.5052.4350.05M20 ×1.019.0019.3518.927/16-1410.3010.5210.133/8-249.009.188.95 M60 ×5.554.5056.4354.05M20 ×1.2518.7519.1918.651/2-1311.8012.0711.641/2-2012.1012.2912.01 M64 ×658.0060.1057.50M20 ×1.518.5019.0318.38 M68 ×662.0064.1061.50M20 ×2.018.0018.7017.83PT(Rc)PS(Pp)PF(G) M72 ×666.0068.1065.50M22 ×1.021.0021.3520.92下孔径下孔径下孔径M76 ×670.0072.1069.50M22 ×1.2520.7521.1920.651/16-28 6.30 6.50 6.70 英时 英时//公 对照表 无屑丝攻美制细牙螺纹 无屑丝攻美制细牙螺纹((UNF UNF)) 规格规格规格规格 公制粗牙螺纹 公制粗牙螺纹((M) 下孔径(%) 下孔径 规格 公制细牙螺纹 公制细牙螺纹((M) 下孔径 下孔径(%) 无屑丝攻英制粗牙螺纹 无屑丝攻英制粗牙螺纹((W) 规格规格 英制管牙螺纹 无屑丝攻美制粗牙螺纹 无屑丝攻美制粗牙螺纹((UNC UNC)) 针车牙螺纹 针车牙螺纹((SM SM)) 英制粗牙螺纹 英制粗牙螺纹((W) 下孔径 下孔径(%) 规格 美制细牙螺纹 美制细牙螺纹((UNF UNF)) 下孔径 下孔径(%) 规格 螺丝攻下孔径对照表 下孔径 下孔径(%) 下孔径 下孔径(%) 下孔径 下孔径(%) 美制粗牙螺纹 美制粗牙螺纹((UNC UNC)) 下孔径 下孔径(%)

螺纹孔底孔尺寸表

文摘:在钣金冲压件中,根据材料的厚度,采用精冲小孔、变薄翻边、冷冲孔和挤压等工艺方法,形成螺纹底孔。本文论述了上述螺纹冲压工艺、模具结构及其设计制造工艺。主题词:冲孔螺纹底孔、冲孔小孔、变薄翻边、冷冲孔与挤压、成形技术。螺纹连接结构,尤其是紧密螺纹连接结构,是各种机电和家用电器中最重要的部件连接结构。对于钣金冲压件的紧密螺纹连接,连接螺纹的长度必须大于材料的厚度,以保证连接的可靠性和增强其承载能力,从而达到使钣金冲压件可靠、重量轻、强度高的目的。轻巧紧凑的理想结构部件。在仪器仪表、电子电器、各种家用电器、家用电器、玩具等产品的钣金冲压件中,经常采用M2-M10小螺纹紧固结构。为了提高生产效率,满足大批量生产的需要,采用小孔精密冲孔、减薄翻边、冷冲孔、挤压等方法,不仅可以冲孔而不必钻孔,大大提高了生产效率,同时,可获得尺寸准确、一致性好的底孔,使螺纹连接有足够的长度,保证连接的可靠性和设计要求的承载能力。因此,采用冲压成形技术加工小螺纹底孔具有质量高、成品率高的效果,也是一项成熟且值得推广的技术。1螺纹底孔的计算合适的螺纹底孔尺寸不仅取决于螺纹直径,而且与螺距有密切关系。通常计

算如下:当tL≤1时,取:dZ=d-tL,当tL>1时,取:dZ=d-(1.04~1.06)tL(2),式中tL螺距,mm dZ—螺纹底孔直径,mm d—螺纹直径,mm表1螺纹底孔直径合理值(mm)螺纹直径d螺距tL底孔直径dz M1 M2 M3 M4 M5 M6 M12 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 0.25 0.4 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 3.5 0.75 1.6 2.5 3 4 4 5 5 5 5 5 6.7 8.5 10.2 11.9 13.9 15.4 17.4 20.9 26.3 2冲螺纹的基本工艺底孔是冷冲压法,冲压钣金件螺纹底孔的主要工艺方法是:(1)当冲压件的厚度满足螺纹连接所需长度时,用厚料冲孔并精冲。冲压工艺可以解决这个问题。一般较厚的材料,小孔多为小孔,即冲孔螺纹底孔的直径dz≤t或略大于t,见表2。螺纹连接的最小有效长度取决于螺纹直径和螺距,并与联轴器的材料类型密切相关。表2厚板冲孔小螺纹底孔参数(中碳钢冲孔件)冲孔材料厚度t(mm)螺钉直径d螺距tL(mm)底孔直径dz(mm)所需最小螺纹连接长度Lmm(mm)3 M2 M3 M4 0.4 0.5 0.7 1.6 2 2.5 3 3 1.7 2 2.6 4 M3 M4 M5 0.5 0.7 0.8 2 2 2.5 4 4 4.2 2 2 2 2.63.2.2 2 2 24.2.2 M4 M5 M5 M5 M6 0.7 0.8.8.3 3 3.3 3 3.3 3 3 3 3 6 6 6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 2 2 2 2

螺纹孔底孔尺寸表

底孔一般是指用丝锥攻内螺纹之前所预制的孔的直径,一般指加工件的内置圆孔,最底或最面上的圆形孔洞。 丝锥在攻螺纹的过程中,切削刃主要是切削金属,但还有挤压金属的作用,因而造成金属凸起并向牙尖流动的现象,所以攻螺纹前,钻削的孔径(即底孔)应大于螺纹内径。 底孔的直径可查手册或按下面的经验公式计算:脆性材料(铸铁、青铜等):钻孔直径d0=d(螺纹外径)-1.1p(螺距) 塑性材料(钢、紫铜等):钻孔直径d0=d(螺纹外径)-p(螺距)

M20X1.5 18.50 18.676 18.376 M20X1.0 19.00 19.153 18.917 M22X2.0 20.00 20.210 19.835 M22X1.5 20.50 20.676 20.376 M22X1.0 21.00 21.153 20.917 M24X2.0 22.00 22.210 21.835 M24X1.5 22.50 22.676 22.376 M24X1.0 23.00 23.153 22.917 M25X2.0 23.00 23.210 22.835 M25X1.5 23.50 23.676 23.376 M25X1.0 24.00 24.153 23.917 M26X1.5 24.50 24.676 24.376 M27X2.0 25.00 25.210 24.835 M27X1.5 25.50 25.676 25.376 M27X1.0 26.00 26.153 25.917 M28X2.0 26.00 26.210 25.835 M28X1.5 26.50 26.676 26.376 M28X1.0 27.00 27.153 26.917

螺纹底孔对照表(技巧学习)

螺纹底孔直径公制普通粗牙螺纹 螺纹代号 钻头直径HSS 硬质合金 M2×0.4 1.6 1.65 M3×0.5 2.5 2.55 M4×0.7 3.3 3.4 M5×0.8 4.2 4.3 M6×1.0 5.0 5.1 M8×1.25 6.8 6.9 M10×1.5 8.5 8.7 M12×1.75 10.3 10.5 M14×2.0 12.0 12.2 M16×2.0 14.0 14.2 M18×2.5 15.5 15.7 M20×2.5 17.5 17.7 M24×3.0 21.0 ……M30×3.5 26.5 ……M36×4.0 32.0 ……M42×4.5 37.5 ……M45×4.5 40.5 ……M48×5.0 43.0 ……

公制细牙螺纹 螺纹代号 钻头直径HSS 硬质合金 M2×0.25 1.75 1.75 M3×0.35 2.7 2.7 M4×0.5 3.5 3.55 M5×0.5 4.5 4.55 M6×0.75 6.3 6.35 M8×1.0 7 7.1 M8×0.75 7.3 7.35 M10×1.0 9 9.1 M10×1.25 8.8 8.9 M10×0.75 9.3 9.35 M12×1.5 10.5 10.7 M12×1.25 10.8 10.9 M12×1.0 11 11.1 M14×1.5 12.5 12.7 M14×1.0 13.0 13.1 M16×1.5 14.5 14.7 M16×1.0 15.0 15.1 M18×1.5 16.5 16.7 M18×1.0 17 17.1

M20×2.0 18 18.3 M20×1.5 18.5 18.7 M20×1.0 19 19.1 M24×2.0 22.0 ……M24×1.5 22.5 ……M24×1.0 23.0 ……M30×3 27 ……M30×2 28 ……M30×1.5 28.5 ……M30×1.5 29 ……M36×3.0 33.0 ……M36×2 34.0 ……M36×1.5 34.5 ……M42×4 38 ……M42×3 39 ……M42×2 40 ……M42×1.5 40.5 ……M45×4 41 ……M45×3 42 ……M45×2 43 ……M45×1.5 43.5 ……

螺纹孔底孔尺寸表

底孔: 底孔一般是指用丝锥攻内螺纹之前所预制的孔的直径,一般指加工件的内置圆孔,最底或最面上的圆形孔洞,称之为底孔。 若底孔直径与内螺纹直径一致材料扩张时就会卡住丝锥,这时丝锥容易折断;若过大,就会使攻出的螺纹牙型高度不够而形成废品。螺纹配合根据不同的国际标准,需要有相应的配合公差,可以查钳工手册。底孔如果是沉孔还需考虑攻丝排削影响! 底孔直径: 丝锥在攻螺纹的过程中,切削刃主要是切削金属,但还有挤压金属的作用,因而造成金属凸起并向牙尖流动的现象,所以攻螺纹前,钻削的孔径(即底孔)应大于螺纹内径。 底孔的直径可查手册或按下面的经验公式计算: 脆性材料(铸铁、青铜等):钻孔直径d0=d(螺纹外径)-1.1p (螺距) 塑性材料(钢、紫铜等):钻孔直径d0=d(螺纹外径)-p(螺距)钻孔深度: 攻盲孔(不通孔)的螺纹时,因丝锥不能攻到底,所以孔的深度要大于螺纹的长度, 盲孔的深度可按下面的公式计算: 孔的深度=所需螺纹的深度+0.7d 公制螺纹的计算方法: 底径=大径-1.0825*螺距

英制螺纹的计算方法: 底径=大径-1.28*螺距 钻孔: 钻孔是指用钻头在实体材料上加工出孔的操作。这里讲述了勘探工作里的钻孔工作,以及钻孔需要的辅助工具以及部分应急措施方法。 在地质勘查工作中,利用钻探设备向地下钻成的直径较小深度较大的柱状圆孔,又称钻井。钻探石油和天然气以及地下水的钻孔直径较大些。钻孔直径和深度大小,取决于地质矿产埋藏深度和钻孔的用途。 解释: 钻孔各部位的名称如图所示。钻孔起始部位称孔口,侧部称孔壁,底部称孔底。钻孔的直径D简称孔径,孔口直径称开孔口径,孔底直径称终孔直径。从孔口至孔底的距离H称钻孔深度,简称孔深。钻孔的某一段称孔段。 通常指用尖锐的旋转工具在坚硬的物体上钻穿。如:在木板上钻孔。在数处给一块金属板钻孔。用凿岩机(在坚固材料中)钻孔洞。在花岗岩上钻孔。2.指为了装饰、识别或便于分开而(常用机器)打一排小孔或花样。形似独木舟有时钻孔作为垂饰的船形宝石。

螺纹孔底孔尺寸表

简介: 若底孔直径与内螺纹直径一致材料扩张时就会卡住丝锥,这时丝锥容易折断;若过大,就会使攻出的螺纹牙型高度不够而形成废品。 底孔直径: 丝锥在攻螺纹的过程中,切削刃主要是切削金属,但还有挤压金属的作用,因而造成金属凸起并向牙尖流动的现象,所以攻螺纹前,钻削的孔径应大于螺纹内径。 底孔的直径可查手册或按下面的经验公式计算: 脆性材料:钻孔直径d0=d(螺纹外径)-1.1p(螺距) 塑性材料(钢、紫铜等):钻孔直径d0=d(螺纹外径)-p(螺距)钻孔深度: 攻盲孔的螺纹时,因丝锥不能攻到底,所以孔的深度要大于螺纹的长度,盲孔的深度可按下面的公式计算: 孔的深度=所需螺纹的深度+0.7d 公制螺纹的计算方法: 底径=大径-1.0825*螺距 英制螺纹的计算方法: 底径=大径-1.28*螺距 攻螺纹: 攻螺纹是钳工金属切削中的重要内容之一,包括划线、钻孔、攻螺纹等环节。攻螺纹只能加工三角形螺纹,属连接螺纹,用于两件或

多件结构件的连接。螺纹的加工质量直接影响到构建的装配质量效果,所以实习教学非常重视攻螺纹各环节的教学。 简介: 工作部分是一段开槽的外螺纹。丝锥的工作部分包括切削部分和校准部分。 手用丝锥一般由两支组成一套,分为头锥和二锥。两支丝锥的外径、中径和内径均相等,只是切削部分的长短和锥角不同。头锥较长,锥角较小,约有6个不完整的齿,以便切入。二锥短些,锥角大些,不完整的齿约为2个。 铰杠是扳转丝锥的工具。常用的是可调节式,以便夹持各种不同尺寸的丝锥。 划孔位线: 划线时,钻孔是攻螺纹的基础。划线准确,孔位尺寸就能得到保证。划线前,首先要看懂图样和工艺要求,明确工作任务。然后,清理划线表面,涂上酒精溶液,选择好划线基准。选择划线基准时,尽可能使划线基准和设计基准重合,采用划线盘对毛坯进行划线,已加工好的表面则采用高度游标尺进行划线。划圆线时,先划出十字中心线再划圆线,大直径的园可划多个圆线,用以钻孔时作参考线。线条要求清晰均匀,划完线后要仔细检查划线的准确性及是否有漏划线条,确认无误后再打上样冲。样冲应打在线条的中点,不可偏离线条,样冲在曲线上的冲点间距要小一些。直线上的冲点间距可大一些,但短线至少有3个冲点,在线条的交叉转折处必须有冲点。冲点的深浅

常用螺纹底孔尺寸表.pdf

英制螺纹尺寸表 英制尺寸公称直径底孔直径英制尺寸公称直径底孔直径SM1/4″×20Φ6.350Φ5.080SM3/32″×56Φ2.381Φ1.928 SM1/4″×24Φ6.350Φ5.290SM7/32″×22Φ5.556Φ4.402 SM1/4″×28Φ6.350Φ5.443SM7/32″×32Φ5.556Φ4.763 SM1/4″×40Φ6.350Φ5.705SM9/32″×20Φ7.144Φ5.873 SM1/8″×40Φ3.175Φ2.540SM9/32″×28Φ7.144Φ6.237 SM1/8″×44Φ3.175Φ2.598SM11/32″×28Φ8.731Φ7.824 SM1/8″×48Φ3.175Φ2.646SM3/64″×32Φ1.191Φ0.397 SM3/8″×28Φ9.520Φ8.620SM5/64″×64Φ1.984Φ1.511 SM5/8″×28Φ15.87Φ14.957SM9/64″×40Φ3.572Φ2.937 SM3/16″×24Φ4.762Φ3.704SM11/64″×32Φ4.366Φ3.572 SM3/16″×32Φ4.762Φ3.957SM11/64″×40Φ4.366Φ3.731 SM3/16″×28Φ4.762Φ3.855SM13/32″×32Φ5.519Φ4.366 SM3/16″×40Φ4.762Φ4.128SM15/64″×28Φ5.953Φ5.046 SM5/16″×18Φ7.938Φ6.526SM17/64″×32Φ6.747Φ5.953 SM5/16″×24Φ7.938Φ6.879SM1/2″×28Φ12.70Φ11.792 SM5/16″×28Φ7.938Φ7.030SM1/2″×14Φ20.50Φ18.70 英制内螺纹小径计算公式:螺纹直径×25.4-25.4/每英尺牙数 例:11/64″×40=11/64×25.4-25.4/40=4.3656-0.635≈3.73 公制螺纹尺寸表 公制螺纹M1 M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M4.5 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14 M16 粗牙螺距0.250.40.450.50.60.70.750.811 1.3 1.5 1.7522 钻头直径Φ0.75Φ1.6Φ2.05Φ2.5Φ2.9Φ3.3Φ3.75Φ4.2Φ5Φ6Φ6.7Φ8.5Φ10.2Φ11.9Φ13.9细牙螺距0.20.30.40.50.50.810.751 1.250.75 1.5 1.251 1.5 1.251 1.51钻头直径0.8 1.8 2.7 3.5 4.5 5.277.298.79.210.510.71112.512.71314.5 1.5 公、英制转换 英寸值1/64″1/56″1/48″1/44″1/40″1/32″1/28″公制值0.3970.4540.5290.5770.6350.7940.907英寸值1/24″1/20″1/18″1/16″1/8″1/4″1/2″公制值 1.058 1.27 1.411 1.588 3.175 6.3512.7

螺纹底孔直径查询尺寸表

螺纹标准介绍 管螺纹的标准: 管螺纹:主要用来进行管道的连接,使其内外螺纹的配合紧密,有直管和锥管两种。 常见的管螺纹主要包括以下几种:NPT、PT、G等。1:NPT 螺纹是美国标准的60度锥管螺纹 2:PT(BSPT) 螺纹是欧洲和英联邦55度密封圆锥管螺纹 3:G 螺纹 是 55度非螺纹密封管螺纹 4:ZG 螺纹是 1)NPT是National(American)PipeThread的缩写,属于美国标准的60度椎管螺纹,用于北美地区,国标查阅GB/T12716-1991。 2)PT(BSPT)是PipeThread的缩写,是55度密封圆椎管螺纹,属于惠氏螺纹家族,多用于欧洲及英联邦国家,常用于水及煤气管行业,锥度1:16,国标查阅GB/T7306-2000。国内叫法为ZG.。 3)G是55度非螺纹密封管螺纹,属惠氏螺纹家族。标记为G代表圆柱螺纹。国标查阅GB/T7307-2001。 公制螺纹与英制螺纹的区别: 公制螺纹用螺距来表示,美英制螺纹用每英寸内的螺纹牙数来表示; 公制螺纹是60度等边牙型,英制螺纹是等腰55度牙型,美制螺纹为等腰60度牙型。 公制螺纹用公制单位(如mm),美英制螺纹用英制单位(如英寸); “行内人”通常用“分”来称呼螺纹尺寸,一英寸等于8分,1/4英寸就是2分,以此类推。 另外还有:ISO—公制螺纹标准60度;UN—统一螺纹标准60度;API—美国石油管螺纹标准60度;W—英国惠氏螺纹标准55度; NPT BSP螺纹技术---- NPT,PT,G螺纹的区别 NPT,PT,G各种螺纹的区别 NPT,PT,G都是管螺纹. NPT是National(American)PipeThread的缩写,属于美国标准的60度锥管螺纹,用于北美地区.国家标准可查阅GB/T12716-1991

螺纹牙套规格及钻孔尺寸表

螺纹牙套规格及钻孔尺寸表

螺纹牙套作业程序表 一. 钻孔使用工具二.攻牙使用工具 三.护套装入方向四. P型工具装入护套 五. S型工具装入六.敲断护套导舌 七.使用后结构八.损坏时取出方法(以相反方向取出) 问:请问如何选择工具?

答: 工具其目的是把牙套装入工件中,建议M6[U1/4]以下请使用P型工具,所有细牙也请使用P型工具,M6[U1/4]以上粗牙P型S型二种工具多可选择。 问:请问如何选择专用丝攻? 答: 牙套丝攻可分为手攻[2支组]及机械攻用螺旋丝攻[单支]。 问:为甚么所买的长度规格量起来不够长? 答:因为牙线进入螺纹里会随螺纹线展开长,故请依规格表选择牙套。 问:牙套装不进去母件有那几种原因? 答: (A)牙套方向错了(B)使用P型工具没经过导牙端就直接用前端锁入 (C)没使用专用丝攻(D)钻孔钻大了不自觉,里头已没螺纹[不适用牙 套]。 问:使用牙套机本上应注意那些事项? 答:钻孔请依规定钻孔捡查是不是有扩孔攻牙后捡查螺纹是不是偏了会影响牙套功能,牙套装入只能顺方向,不能反方向不然牙套及工具会损坏。 螺纹护套之功能 螺纹护套系利用弹簧张力之特性,将护套装入母件螺纹内,使其 螺纹啮合之动力、静力负荷均衡,故能使整个螺纹之强度增加, 达到更佳的锁合效果。 螺纹护套之用途

机械五金零件中,有铝、铜、铸铁、电木....等,其螺纹部位,因 母材强度不够,常造成溃牙,螺纹护套可解决此一问题,提高产品价值。 在一般的制造过程中,可补救错误的孔径或损坏之牙孔,达到原规格之螺栓,保持其产品之质量。 螺纹护套适用行业,有使用螺丝之产品,都是其对象,例如:汽车工业、五金制品、各式机械、国防工业、外销产品.....等,使用螺纹护套可提高其产品价值。 螺纹护套使用材质 螺纹护套系使用高级不锈钢SUS304弹簧线材,以冷轧加工成精密的菱形断面,再采用先进之CNC计算机专用加工机,依其规格加工成螺旋状之螺纹护套,再经恒温处理,使护套特性更加稳定不易金属疲劳,硬度达RC43°~50°,故使用护套之螺纹部位和淬火之钢品一样耐用,更超越一般攻牙材料。

公制螺纹钻底孔用钻头直径尺寸表

公制螺纹钻底孔用钻头直径尺 寸表(总2页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

公制螺纹钻底孔用钻头直径尺寸表 M1:粗扣螺距0.25=Φ0.75 细扣螺距0.2=Φ0.8 M2:粗扣螺距0.4=Φ1.6 细扣螺距0.25=Φ1.8 M3:粗扣螺距0.5=Φ2.5 细扣螺距0.35=Φ2.7 M4:粗扣螺距0.7=Φ3.3 细扣螺距0.5=Φ3.5 M5:粗扣螺距0.8=Φ4.2 细扣螺距0.5=Φ4.5 M6:粗扣螺距1.0=Φ5.0 细扣螺距0.75=Φ5.2 M8:粗扣螺距1.25=Φ6.7 细扣螺距1.0 , 0.75=Φ7,Φ7.2 M10:粗扣螺距1.5=Φ8.5 细扣螺距1.25 , 1.0 , 0.75=Φ8.7,Φ9,Φ9.2 M12:粗扣螺距1.75=Φ10.2 细扣螺距1.5 , 1.25 , 1.0=Φ10.5,Φ10.7,Φ11 M14:粗扣螺距2.0=Φ11.9 细扣螺距1.5 , 1.25 , 1.0=Φ12.5,Φ12.7,Φ13 M16:粗扣螺距2.0=Φ14 细扣螺距1.5 , 1.0=Φ14.5,Φ15 M18:粗扣螺距2.5=Φ15.4 细扣螺距2.0 ,1.5 ,1.0=Φ15.9,Φ16.5,Φ17 M20:粗扣螺距2.5=Φ17.4 细扣螺距2.0 , 1.5 , 1.0=Φ17.9,Φ18.5,Φ19 M22:粗扣螺距2.5=Φ19.5 细扣螺距2.0 , 1.5 , 1.0=Φ19.9,Φ20.5,Φ21 M24:粗扣螺距3.0=Φ20.9 细扣螺距2.0 , 1.5 , 1.0=Φ21.9,Φ22.5,Φ23生产中钻螺纹底孔公式: t<1mm: Dz=d-t t>1mm: Dz=d-(1.04~1.06)t 式中 t 螺距(毫米) Dz 攻丝前钻头直径(毫米) d 螺纹公称直径(毫米) 公制螺纹钻底孔用钻头直径尺寸表 公称直径d 螺距t 钻头直径公称直径d 螺距t 公称直径d M1 粗 0.25 =0.75 M2 粗 0.4 =1.6 细 0.2 =0.8 细 0.25 =1.75 M3 粗 0.5 =2.5 M4 粗 0.7= 3.3 细 0.35 =2.65 细 0.5 =3.5 M5 粗 0.8 =4.2 M6 粗 1.0 =5.0 细 0.5 =4.5 细 0.75 =5.2 M8 粗 1.25 =6.7 M10 粗 1.5 =8.5 细 1.0 =7.0 细 1.25 =8.7 细 0.75 =7.2 细 1.0 =9.0 细 0.75 =9.2 M12 粗 1.75 =10.2 M14 粗 2.0 =11.9 细 1.5 =10.5 细 1.5 =12.5 细 1.25 =10.7 细 1.25 =12.7 细 1.0 =11.0 细 1.0 =13.0 M16 粗 2.0 =13.9 M18 粗 2.5 =15.4 细 1.5 =14.5 细 2.0 =15.9 细 1.0 =15.0 细 1.5 =16.5 细 1.0 =17.0 M20 粗 2.5 =17.4 M22 粗 2.5 =19.4 细 2.0 =17.9 细 2.0 =19.9

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