Пожалуйста, подтвердите, что вы не робот

[banner id=8]
Вернуться к списку статей

Качество шпильки резьбовой DIN 975

Качество шпильки резьбовой DIN 975

Качество и классы прочности резьбовой шпильки DIN 975

Резьбовая шпилька DIN 975 (также известная как метровая шпилька, так как стандартная длина обычно составляет 1 или 2 метра) — это стержень с полной метрической резьбой по всей длине. Качество и сфера применения шпильки напрямую зависят от класса прочности используемой стали.
Класс прочности является ключевым показателем, определяющим ее несущую способность, то есть максимальную нагрузку, которую шпилька может выдержать до разрушения.

Классы прочности и их обозначения
Класс прочности метрического крепежа (болтов, шпилек, винтов) обозначается двумя числами, разделенными точкой (например, 4.8, 8.8, 10.9).
Параметр Расчет Что показывает
Первое число Умножается на 100 Предел прочности на растяжение (МПа). Это максимальная нагрузка, которую выдерживает крепеж до разрушения.
Второе число Умножается на первое число и на 10 Предел текучести (МПа). Нагрузка, при которой начинается необратимая деформация крепежа (до этого момента крепеж сохраняет свою упругость).
 
Типичные классы прочности DIN 975
Для шпилек DIN 975 наиболее распространены следующие классы:
Класс прочности Предел прочности σв​ Предел текучести σ0,2​ Описание и применение
4.8 400 МПа 320 МПа Низкопрочный. Используется для легких и неответственных креплений, подвеса кабелей, вентиляции. Самый распространенный и доступный.
5.8 500 МПа 400 МПа Средняя прочность. Используется в конструкциях средней нагрузки, где класс 4.8 недостаточен.
8.8 800 МПа 640 МПа Высокопрочный. Используется для ответственных, нагруженных соединений: монтаж тяжелого оборудования, анкеровка к бетону (с химическими анкерами).
10.9 1000 МПа 900 МПа Особо высокопрочный. Используется в машиностроении и высоконагруженных строительных узлах.
 

В чем ключевое отличие?

Ключевое отличие заключается в несущей способности и надежности соединения:
  1. Несущая способность: Шпилька класса 8.8 выдержит в два раза большую нагрузку на растяжение, чем шпилька класса 4.8, при одинаковом диаметре.
  2. Деформация: Шпилька класса 10.9 начнет необратимо деформироваться только при гораздо более высокой нагрузке, чем 4.8. Это критически важно для соединений, где недопустимо даже небольшое ослабление.
  3. Стоимость: С увеличением класса прочности (требуется более качественная сталь и термическая обработка) значительно растет и стоимость изделия.
Таким образом, для подвеса легкого воздуховода достаточно класса 4.8, а для монтажа тяжелой колонны на фундамент необходим класс 8.8 или 10.9.
 
Добрый день. Чем помочь?
х
Нужна помощь? Общайтесь
Нажмите на одного из наших представителей ниже
Анна
Отдел продаж
Я онлайн
Наталья
Отдел продаж
Я онлайн
Директор
Управляющий
Я онлайн