filete

13
Filete 1. Filetul – Teorie si Practica Filetul este o nervura elicoidala dispusa pe o suprafata cilindrica sau conica. In cazul suruburilor aceasta suprafata este exterioara, iar in cazul piulitelor ea este interioara. Exista si un caz particular de filet cand spirala este dispusa pe o suprafata plana. Din punct de vedere geometric, filetul poate fi generat de o figura patrata, triunghiulara, trapezoidala sau semicerc, care are o miscare elicoidala in jurul axei suprafetei de rotatie. p = pasul filetului α (alfa) = unghiul filetului 1.1. Filet exterior executat pe o suprafata cilindrica Portiunea din elice descrisa de un punct aflat pe generatoare intr-o rotatie completa a acesteia se numeste spira. Pasul (p) al elicei, respectiv al filetului, este distanta dintre doua spire consecutive care sunt masurate pe aceeasi generatoare. Unghiul filetului α (alfa), este unghiul dintre flancuri si este acelasi cu ungiul de inclinare al elicei filetului. Diametrul Dmin este diametrul fundului de filet iar Dmaj este diametrul exterior al filetului care este masurat tangent la varf. La o rotatie de 360 °, este parcursa o spira sau gang, iar surubul sau piulita inainteaza in lungul axei cu o distanta egală cu lungimea pasului p. 1.2. Clasificarea filetelor Clasificarea filetelor se face avand in vedere caracteristicile lor dupa cum urmeaza: dupa profilul filetului: triunghiular, patrat, trapezoidal, ferastrau, dreptunghiular, rotund dupa suprafata de revolutie pe care se executa: cilindric sau conic 1

Upload: mihai-boorel

Post on 11-Nov-2015

233 views

Category:

Documents


8 download

DESCRIPTION

Filete

TRANSCRIPT

Filete

1. Filetul Teorie si Practica

Filetul este o nervura elicoidala dispusa pe o suprafata cilindrica sau conica. In cazul suruburilor aceasta suprafata este exterioara, iar in

cazul piulitelor ea este interioara. Exista si un caz particular de filet cand spirala este dispusa pe o suprafata plana. Din punct de vedere

geometric, filetul poate fi generat de o figura patrata, triunghiulara, trapezoidala sau semicerc, care are o miscare elicoidala in jurul axei

suprafetei de rotatie.

p = pasul filetului

(alfa) = unghiul filetului

1.1. Filet exterior executat pe o suprafata cilindrica

Portiunea din elice descrisa de un punct aflat pe generatoare intr-o rotatie completa a acesteia se numeste spira. Pasul (p) al elicei,

respectiv al filetului, este distanta dintre doua spire consecutive care sunt masurate pe aceeasi generatoare. Unghiul filetului (alfa), este

unghiul dintre flancuri si este acelasi cu ungiul de inclinare al elicei filetului. Diametrul Dmin este diametrul fundului de filet iar Dmaj este

diametrul exterior al filetului care este masurat tangent la varf. La o rotatie de 360 , este parcursa o spira sau gang, iar surubul sau piulita

inainteaza in lungul axei cu o distanta egal cu lungimea pasului p.

1.2. Clasificarea filetelor

Clasificarea filetelor se face avand in vedere caracteristicile lor dupa cum urmeaza:

dupa profilul filetului: triunghiular, patrat, trapezoidal, ferastrau, dreptunghiular, rotund

dupa suprafata de revolutie pe care se executa: cilindric sau conic

dupa numarul de inceputuri: cu un inceput (filet simplu), cu mai multe inceputuri (filet multiplu)

dupa unitatile de masura in care se exprima: filet metric (mm), filet in toli (inch)

Tipuri de filete

Filetul ISO Metric (M) Filetul National Pipe Taper (NPT)

Filetul UNIFIED (UN) Filetul ACME

Filetul British Association (BA) Filetul STUB ACME

Filetul British Standard Cycle (BSC) Filetul Buttress (BUTT)

Filetul Whitworth (W) si BSW Filetul rotund (Rd)

Filetul Gas (G) Filetul Panzer-Gewinde (PG)

2. Filetul ISO metric (M) - ISO 723-1993, ISO 965/1-1998, STAS 6371-73, STAS 510-74, STAS 981-74

Filetul metric este cel mai raspandit tip de filet din intreaga lume, folosit pentru imbinarea a diferitor componente. Acesta a fost unul dintre primele standarde internationale adoptate cand a luat nastere organizatia internationala pentru standardizare (ISO) in 1947.

P: Pitch (pasul filetului)

H: Thread height (inaltimea triunghiului

profilului filetului)

h: Thread depth (adncimea efectiv a

filetului)

Dmaj: Major diameter (diametrul exterior al

filetului, cel mai mare diametru al surubului sau piulitei)

Dmin: Minor diameter (diametrul interior al

filetului, cel mai mic diametru al surubului sau piulitei,

Dmin= Dmaj 2xh)

Dp: Effective pitch diameter (diametrul mediu

al filetului, diametrul unde grosimea filetului este egal

cu spaiul dintre spire, Dp = Dmaj h)

Caracteristicile filetului metric:

unghiul filetului: 60;

H = 0.866025 x P;

Clasele filetului metric:

^Sus

3. Filetul UNIFIED (UN) - ANSI B1.1-1982

UNC (coarse pitch) de la 1/4" la 4" dia.

UNF (fine pitch) de la 1/4" la 11/2" dia.

UNEF (extra fine pitch) de la 1/4" la 111/16" dia.

UNS (unified national special)

UN (constant pitch) pentru 4,6,8,12,16,20,28, 32 TPI

Filetul UNIFIED are acelasi profil de 60 ca si filetul metric dar dimensiunile fiecarui filet UTS (Unified Thread Standard) sunt in inch (in loc de

mm). Acest tip de filet este utilizat in special in SUA si Canada.

Caracteristicile filetului UN:

unghiul filetului: 60;

H = 0.866025 x P; Clasele filetului UN:

^Sus

4. Filetul BA (British Association) - BS 93: 1951

Filetul BA a fost definit in 1884 si standardizat in 1903 (Anglia) avand ca utilizare conexiunile electrice. Pe parcursul timpului a fost inlocuit de

filetul ISO metric iar in prezent el este utilizat la strangeri fine, in special la instrumente.

Caracteristicile filetului BA:

unghiul filetului: 47.5

H = 1.13634 x p

h = 0.60000 x p

r = 0.18083 x p

s = 0.26817 x p

^Sus

5. Filetul BSC (British Standard Cycle)

BSC (BSCy) - British Standard Cycle

CEI - Cycle Engineers Institute - inlocuit cu BSC

Filetul BSC este un filet fin folosit la scutere si motociclete datorita rezistentei la momente mari de torsiune si la vibratii. De asemenea,diametrul mai mare al miezului confera suruburilor o rezistenta mai mare la forfecare. Majoritatea dimensiunilor sunt cu pas de 26 TPI desi pot

aparea si 24, 32 si 40 TPI.

Caracteristicile filetului BSC:

unghiul filetului: 60

h = 0.5327 x p

r = P/6

^Sus

6. Filetul Whitworth (W) si British Standard Whitworth (BSW)

W - Whitworth

BSW British Standard Whitworth

BSF - British Standard Fine

BSC - British Standard Cycle - folosit la motociclete datorita rezistentei la momente mari de torsiune si vibratii

Filetul Whitworth este folosit in mod deosebit in America si Anglia, fiind propus de catre Sir Joseph Whitworth in 1841. Se noteaza cu W

urmat de un numar exprimat sub forma de fractie: W 1 1/2". Aceasta inseamna ca diametrul este exprimat in toli (inch) iar pasul la acest filet se exprima prin numarul de ganguri pe o lungime de un tol (inch)= 25.4mm. Datorita unghiului mai inclinat, acesta se desface mai dificil la

trepidatii.

Caracteristicile filetului Whitworth:

unghiul filetului: 55

H = 0.960491 x p

h = 0.640327 x p

r = 0.137329 x p

^Sus

6. Filetul Gas (G) - ISO-228 Part I-1996 (E)

BSPP (G) - British Standard Pipe Parallel Thread

BSPF - British Standard Pipe Fastening Thread

BSPT British Standard Pipe Taper Thread

Filetul Gas (G) este un filet paralel pentru interconectarea tevilor cunoscut ca BSPP, NPS sau G. Din punct de vedere tehnic, este un filet

Whitworth dar cu dimensiuni conform BSPP(British Standard Pipe Parallel Thread).

Caracteristicile filetului Whitworth:

unghiul filetului: 55

H = 0.960491 x p

h = 0.640327 x p

r = 0.137329 x p

^Sus

7. Filetul ACME - ANSI/ASME B1.5

Filetul ACME este un filet paralel folosit in special la miscarea transversala a masinilor industriale. Profilul trapezoidal ii confera filetului

rezistenta mare si usurinta in fabricare. Filetul ACME este similar cu cel trapezoidal, singura diferenta fiind sistemul de referinta (ACME -

imperial iar Trapezoidal - metric 30).

Caracteristicile filetului ACME:

unghiul filetului: 29

H = 1.93335 x p

h = p/2

Fcn = 0.3707 x p

Cea mai des folosita este clasa 'G'. Adeseori se utilizeaza si clasa 'C' dupa cerintele designer-ului. Clasa '3G' este utilizata in scopuri

generale iar cele peste 3 au tolerante mai stranse.

Clasa 2G = 0.030 P + 0.006 D

Clasa 3G = 0.014 P + 0.0028 D

Clasa 4G = 0.010 P + 0.002 D

D = diametrul major

P = pasul filetului

8. Filetul STUB ACME - ANSI/ASME B1.8

Filetul STUB ACME a aparut la inceputul anilor 1900 si este utilizat in aplicatiile mai deosebite care cer filet cu pas grobian si adancime mica

(h). Caracteristicile filetului STUB ACME:

unghiul filetului: 29

H = 1.93335 x p

h = 0.3 x p

Fcn = 0.4224 x p

^Sus

10. Filetul BUTTRESS - ANSI B1.9 - 1973

Filetul BUTTRESS are un profil in forma dintilor de ferastrau si este utilizat la miscarea transversala a masinilor industriale, la etansari

hidraulice (campuri petroliere) sau la tevile armelor datorita rezistentei la recul.

Caracteristicile filetului BUTTRESS:

unghiul filetului: 7/45

H = 0.89064 x p

h = 0.6627 x p

Fcn = 0.1632 x p

9. Filetul rotund (Knuckle - Rd) - DIN 405, DIN 15403, DIN 20400

Filetul rotund (Rd) este insensibil la impuritati si deteriorari datorita profilului rotund si se utilizeaza la ambreiaje, arbori de frana la trenuri si la valve si porti mari.

Caracteristicile filetului rotund:

unghiul filetului: 30

h = 0.5 x p

Filetul PG - este un filet dupa standarde Germane folosit la conexiuni electrice in locul filetului B.S. Conduit. Adancimea filetului este mai

mica decat la NPT sau Metric, dar unghiul flancului este mai mare. Caracteristicile filetului PG:

unghiul filetului: 80

h = 0.595875 x p

Dimensiunile standard ale filetului PG Conduit conform DIN 40430:

10. Filete si calibre pentru filete

Filetuleste o nervura elicoidala dispusa pe o suprafata cilindrica sau conica. In cazul suruburilor aceasta suprafata este exterioara, iar in cazul piulitelor ea este interioara.

Portiunea din elice descrisa de un punct aflat pe generatoare intr-o rotatie completa a acesteia se numestespira.Pasul elicei, deci al filetului,peste distanta dintre doua spire consecutive care sunt masurate pe aceeasi generatoare.Unghiul filetului (alfa), este unghiul dintre flancuri si este acelasi cu ungiul de inclinare al elicei filetului. DiametrulDmineste diametrul fundului de filet iarDmajeste diametrul exterior al filetului care este masurat tangent la varf. La o rotaie de 360 grade, este parcursa o spir sau gang, iar urubul sau piulia inainteaza in lungul axei cu o distana egal cu lungimea pasului p

Figura 1.Filetul metric P: Pitch (pasul filetului)

H: Thread height (inaltimea triunghiului profilului filetului)

h: Thread depth (adancimea efectiva a filetului)

Dmaj: Major diameter (diametrul exterior al filetului, cel mai mare diametru al surubului sau piulitei)

Dmin: Minor diameter (diametrul interior al filetului, cel mai mic diametru al surubului sau piulitei, Dmin= Dmaj 2xh)

Dp: Effective pitch diameter (diametrul mediu al filetului, diametrul unde grosimea filetului este egala cu spatiul dintre spire, Dp = Dmaj h)

Calibrelese utilizeaza la verificarea filetelor interioare si exterioare. Astfel, pentru verificarea filetelor interioare se utilizeaza calibre tampon iar pentru verificarea filetelor exterioare se utilizeaza calibre inel. Calibrele tampon si inel sunt de 2 tipuri: trece (T) si nu-trece (NT) (engl. Go respectiv NoGo). Majoritatea verificarilor filetelor se fac cu ambele tipuri de calibre (exceptand unele tipuri de filete care se verifica doar cu un singur tip de calibru). Calibrele tampon de dimensiuni mai mici au 2 capete (trece si nu-trece) iar cele mai mari se fabrica cu un singur capat (trece sau nu-trece).

Figura 2.Calibru pentru filet extrior

Calibrele tampon noi pot fi verificate prin masurare directa cu ajutorul unor sarme calibrate. Calibrele inel noi pot verificate fie prin masurare directa a diametrului mediu pe masini de masurare universale precum Zeiss, SIP, Trimos, fie prin inspectia atributelor (OK/Reject) cu ajutorulcontracalibrelor tampon master. Inelele cu diametre mici, sub 3mm, sunt extrem de greu de masurat si consumatoare de timp pentru masurarea directa. Anumite masini de masurare nu pot masura inele cu diametrul sub 12mm. Profilele asimetrice precum dinte-fierastrau (Saw-Tooth) sau Buttress nu pot fi verificate prin masurare directa ci doar cu ajutorul contracalibrelor.De ce sunt necesarecontracalibrele master? Chiar dac fabricantii de calibre ofera certificate de calibrare impreuna cu calibrele, unele companii au in politica interna sa verifice independent calibrele cumparate. Daca nu pot realiza aceasta verificare prin masurare directa, acestia cumpara si contracalibrele tampon master pentru a realiza verificarea inelelor. Verificarea contracalibrelor tampon master se face prin masurare directa.ATENTIE!Contracalibrele tampon masterse pot comanda doar impreuna cu calibrele inel. Acestea nu se potrivesc decat la inelele pentru care au fost fabricate.Contracalibrele de uzura(Wear Check Gauges) sunt folosite la verificarea uzurii calibrelor dupa un anumit timp de folosire.

11. AnexeTabel 1.Caracteristici filet metricTip filet x Pas [mm]Diametrul gaurii [mm]Diam. filet interior (Dmin)min. [mm]Diam. filet interior (Dmin)max. [mm]

M1 x 0.250.750.729-

M1.1 x 0.250.850.829-

M1.2 x 0.250.950.929-

M1.3 x 0.301.101.075-

M1.6 x 0.351.251.2211.321

M1.8 x 0.351.451.4211.521

M2 x 0.401.601.5671.679

M2.2 x 0.451.751.7131.838

M2.5 x 0.452.052.0132.138

M3 x 0.502.502.4592.599

M3.5 x 0.602.902.8503.010

M4 x 0.703.303.2423.422

M4.5 x 0.753.703.6883.878

M5 x 0.804.204.1344.334

M6 x 1.005.004.9175.153

M7 x 1.006.005.9176.153

M8 x 1.256.806.6476.912

M9 x 1.257.807.6477.912

M10 x 1.508.508.3768.676

Tip filet x Pas [mm]Diametrul gaurii [mm]Diam. filet interior (Dmin)min. [mm]Diam. filet interior (Dmin)max. [mm]

M11 x 1.509.509.3769.676

M12 x 1.7510.2010.10610.441

M14 x 2.0012.0011.83512.210

M16 x 2.0014.0013.83514.210

M18 x 2.5015.5015.29415.744

M20 x 2.5017.5017.29417.744

M22 x 2.5019.5019.29419.744

M24 x 3.0021.0020.75221.252

M27 x 3.0024.0023.75224.252

M30 x 3.5026.5026.21126.771

M33 x 3.5029.5029.21129.771

M36 x 4.0032.0031.67032.270

M39 x 4.0035.0034.67035.270

M42 x 4.5037.5037.12937.799

M45 x 4.5040.5040.12940.799

M48 x 5.0043.0042.58743.297

M52 x 5.0047.0046.58747.287

M56 x 5.5050.5050.04650.796

Tabel 2.Caracteristici filet metric pas fin

Tip filet x Pas [mm]Diametrul gaurii [mm]Diam. filet interior (Dmin)min. [mm]Diam. filet interior (Dmin)max. [mm]

MF2.5 x 0.352.152.1212.221

MF3.0 x 0.352.652.6212.721

MF3.5 x 0.353.153.1213.221

MF4.0 x 0.503.503.4593.599

MF4.5 x 0.504.003.9594.099

MF5.0 x 0.504.504.4594.599

MF5.5 x 0.505.004.9595.099

MF6.0 x 0.755.205.1885.378

MF7.0 x 0.756.206.1886.378

MF8.0 x 0.507.507.4597.599

MF8.0 x 0.757.207.1887.378

MF8.0 x 1.007.006.9177.153

MF9.0 x 0.758.208.1888.378

MF9.0 x 1.008.007.9178.153

MF10 x 0.759.209.1889.378

MF10 x 1.009.008.9179.153

MF10 x 1.258.808.6478.912

MF11 x 0.7510.2010.18810.378

MF11 x 1.0010.009.91710.153

MF12 x 1.0011.0010.91711.153

MF12 x 1.2510.8010.64710.912

MF12 x 1.5010.5010.37610.676

MF14 x 1.0013.0012.91713.153

MF14 x 1.2512.8012.64712.912

MF14 x 1.5012.5012.37612.676

MF15 x 1.0014.0013.91714.153

MF15 x 1.5013.5013.37613.676

MF16 x 1.0015.0014.19715.153

MF16 x 1.2514.7514.64714.912

MF16 x 1.5014.5014.37614.676

MF17 x 1.0016.0015.91716.153

MF17 x 1.5015.5015.37615.676

Tabel 3.Caracteristici filet in oli

Dimensiune filet - TPI (nr. spire/inch)Diametrul gaurii [mm]Diam. filet interior (Dmin)min. [mm]Diam. filet interior (Dmin)max. [mm]

Nr. 1 - 64 UNC1.501.4251.582

Nr. 1 - 72 UNF1.551.4731.613

Nr. 2 - 56 UNC1.851.6941.872

Nr. 2 - 64 UNF1.901.7551.913

Nr. 3 - 48 UNC2.101.9412.146

Nr. 3 - 56 UNF2.152.0242.197

Nr. 4 - 40 UNC2.352.3852.156

Nr. 4 - 48 UNF2.402.2712.459

Nr. 5 - 40 UNC2.652.6972.487

Nr. 5 - 44 UNF2.702.5502.741

Nr. 6 - 32 UNC2.852.6422.896

Nr. 6 - 40 UNF2.952.8193.023

Nr. 8 - 32 UNC3.503.3023.531

Nr. 8 - 36 UNF3.503.4043.607

Nr. 10 - 24 UNC3.903.6833.962

Nr. 10 - 32 UNF4.103.9624.166

Nr. 12 - 24 UNC4.504.3434.597

Nr. 12 - 28 UNF4.704.4964.724

1/4" - 20 UNC5.104.9765.268

1/4" - 28 UNF5.505.3675.580

5/16" - 18 UNC6.606.4116.734

5/16" - 24 UNF6.906.7927.038

3/8" - 16 UNC8.007.8058.164

3/8" - 24 UNF8.508.3798.626

12. Bibliografie

1. Epureanu, A. P. (1983). Tehnologia construciei de maini. Bucureti: Ed. Didactic i Pedagogic.

2. Ionescu, M. (2009). Scurta istorie a tiparului.Incunabulele in Romania. Iai: Edit. Certitudinea.

3. Pico, C. P. (1992). Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanic prin achiere; manual de proiectare in dou volume, Vol 1, . Bucureti: Ed Universitas.

4. Sachelarie, O.-M. (2004). Material publicat. Arges: Revista lunara de cultura, 11-12.

Cuprins11.Filetul Teorie si Practica

11.1.Filet exterior executat pe o suprafata cilindrica

11.2.Clasificarea filetelor

12.Filetul ISO metric (M) - ISO 723-1993, ISO 965/1-1998, STAS 6371-73, STAS 510-74, STAS 981-74

23.Filetul UNIFIED (UN) - ANSI B1.1-1982

24.Filetul BA (British Association) - BS 93: 1951

25.Filetul BSC (British Standard Cycle)

36.Filetul Whitworth (W) si British Standard Whitworth (BSW)

37.Filetul ACME - ANSI/ASME B1.5

48.Filetul STUB ACME - ANSI/ASME B1.8

49.Filetul rotund (Knuckle - Rd) - DIN 405, DIN 15403, DIN 20400

510.Filete si calibre pentru filete

611.Anexe

912.Bibliografie

Lista tabele:

5Tabel 1.Caracteristici filet metric

8Tabel 2.Caracteristici filet in oli

List imagini5Figura 1.Filetul metric

6Figura 2.Calibru pentru filet extrior

Pico, C. P. (1992). Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanic prin achiere; manual de proiectare in dou volume, Vol 1, . Bucureti: Ed Universitas.

Epureanu, A. P. (1983). Tehnologia construciei de maini. Bucureti: Ed. Didactic i Pedagogic.

Sachelarie, O.-M. (2004). Material publicat. Arges: Revista lunara de cultura, 11-12.

Ionescu, M. (2009). Scurta istorie a tiparului.Incunabulele in Romania. Iai: Edit. Certitudinea.

8