패스너|스레드에 대한 기본 지식

Jan 23, 2025 메시지를 남겨주세요

스레드는 기계 공학에서 일반적으로 사용되는 구조이며 연결, 전달 및 고정에 널리 사용됩니다. 스레드의 정의, 분류, 요소, 표준, 응용 등 스레드에 대한 기본 지식은 다음과 같습니다.


1. 스레드의 정의
실은 실린더 또는 원뿔 표면의 나선형 라인을 따라 동일한 단면이 형성된 연속 돌기 및 그루브를 나타냅니다. 돌출부를 실 치아라고하며 그루브를 실 그루브라고합니다. 스레드의 주요 기능은 연결, 변환 및 고정하는 것입니다.


2. 스레드의 분류


용도별 분류
연결 스레드 : 일반 스레드 (MEND) 및 파이프 스레드 (G, R, NPT 등)와 같은 부품을 연결하고 고정하는 데 사용됩니다.
전송 스레드 : 사다리꼴 실 (TR), 톱니 모양의 실, 직사각형 실 등과 같은 전력 및 운동을 전송하는 데 사용됩니다.
고정 스레드: 고정 나사와 같은 부품의 위치를 ​​고정하는 데 사용됩니다.


나사산 형태에 따른 분류
삼각형 나사산: 톱니 각도는 60도이며 주로 일반 나사산(M)과 같은 연결에 사용됩니다.
사다리꼴 나사산: 치각은 30도이며 Tr 나사산과 같은 전송에 사용됩니다.
직사각형 스레드: 톱니 각도가 0도이고 전달 효율이 높지만 가공이 복잡합니다.
톱니 나사: 치아 각도는 33도이며 단방향 전송에 사용됩니다.


실회전방향에 따른 분류
오른쪽 스레드 : 시계 방향으로 돌리면 가장 일반적으로 사용되는 스레드입니다.
왼쪽 스레드 : 시계 반대 방향으로 회전 할 때 나사로, 특별 행사 (예 : 풀기 방지).
스레드 수에 따른 분류
단일 라인 스레드: 스레드에는 나선형 라인이 하나만 있습니다.
다중 라인 스레드: 빠른 전송에 사용되는 두 개 이상의 나선형 라인이 있습니다.

Non-standard customization
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 스레드의 기본 요소
스레드 외경 (D)
스레드의 최대 직경, 즉 외부 스레드의 상단 직경 또는 내부 스레드의 하단 직경입니다.


스레드 내부 직경 (D)
스레드의 최소 직경, 즉 외부 스레드의 하단 직경 또는 내부 스레드의 상단 직경입니다.


스레드 중앙 직경 (d ₂)
이상적인 스레드의 중간 지름은 스레드의 피팅 정확도를 계산하는 데 사용됩니다.


피치 (P)
두 지점 사이의 축 방향 거리는 두 개의 인접한 실 톱니의 중앙 직경에 해당합니다.


리드(대)
두 점 사이의 축 거리는 동일한 나선에 있는 인접한 두 톱니의 중간 직경 선에 해당합니다. 단일 라인 나사의 경우 리드는 피치와 동일합니다. 여러 줄 나사산의 경우 리드는 줄 수에 피치를 곱한 것과 같습니다.


약혼 기간(Lₙ)
축 방향의 실의 효과적인 참여 길이는 연결 강도를 결정하는 데 사용됩니다.스테인리스 스틸 스크류 스레드.


4. 실 마킹
스레드 표시에는 일반적으로 스레드 코드, 공차 영역 코드 및 결합 길이 코드가 포함됩니다.

 

예를 들어 M6×1.0-6H/6g-LH는 공칭 직경이 6mm이고 피치가 1.0mm이고 내부 나사 공차가 다음과 같은 오른쪽 일반 나사를 나타냅니다. 6H, 수나사 공차 6g, 왼나사.


5. 스레드 표준
국제표준(ISO)
ISO 스레드 표준은 국제적으로 사용되는 스레드 표준이며 전 세계적으로 널리 사용됩니다.


국가 표준
중국 국가 표준 (GB) : GB/T 192-2003 공통 스레드의 기본 치수를 지정합니다.
ANSI(미국 국가 표준): ANSI B1.1은 통합 스레드 표준을 지정합니다.
독일 국가 표준(DIN): DIN 13은 미터법 나사산의 기본 치수를 지정합니다.
일본 국가 표준 (JIS) : JIS B0207은 공통 스레드의 기본 차원을 지정합니다.
영국 국가 표준(BS): BS 84는 Whitworth 스레드의 기본 치수를 지정합니다.

Fastener Details Show

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 스레드 처리 방법
선회
선반을 이용한 나사 가공은 단일품 또는 소량 생산에 적합합니다.


구르는
스레드 호브를 굴려서 공작물의 콜드 가공은 스레드의 강도와 표면 품질을 향상시킵니다.


갈기
스레드 밀링 커터를 사용한 스레드 처리는 복잡한 스레드 또는 대량 생산에 적합합니다.


태핑
작은 직경의 나사에 적합한 암나사 가공에 사용됩니다.


스레드 연삭
정밀 리드 스크류와 같은 고정밀 스레드를 처리하는 데 사용됩니다.


7. 스레드 적용
스레드 연결
다음과 같은 부품을 연결하고 고정하는 데 사용됩니다.육각 볼트 너트, 너트 및 나사.


전송 스레드
웜기어, 사다리꼴 나사 등 동력과 운동을 전달하는 데 사용됩니다.


스레드 수정
고정나사 등 부품의 위치를 ​​고정하는데 사용됩니다.


8. 스레드의 개발 이력
기계 나사→셀프 태핑 나사→셀프 드릴링 태핑 나사

 

머신 스레드: 어셈블리 중에 어셈블리를 먼저 탭하고 탭하면 탭핑 된 내부 스레드는 나사의 외부 스레드 사양과 일치하며 작은 토크가 어셈블리에 사용됩니다.

 

셀프 태핑 스레드: 조립시 먼저 조립체에 구멍을 뚫고 암나사 탭을 할 필요가 없으며 조립시 더 큰 토크가 사용됩니다.

 

셀프 드릴링 스레드: 조립체에 직접 사용하며, 나사에 드릴링과 탭핑을 한 번에 수행합니다.

 

스레드는 기계 공학에서 필수 구조이며 설계 및 처리 정확도는 기계 시스템의 성능 및 신뢰성에 직접적인 영향을 미칩니다. 기본 지식, 분류, 요소 및 스레드 표준을 이해하는 것은 기계 설계 및 제조에 매우 중요합니다.

Terry from Xiamen Apollo