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TIDES ET STADS FILÉS: Les "étoiles jumelles" de la fixation industrielle

Dans les domaines de l'assemblage mécanique, de la construction et des connexions de pipeline, tiges filetées et crampons sont deux types de fixations de noyau qui semblent similaires mais remplissent des fonctions distinctes. Comme "Twin Stars" dans le monde industriel, ils transmettent les fouces et la stabilité à travers des conceptions précises de fils. Cet article exploue leurs différences et leurs synergies à travers trois aspects: caractéristiques structurelles , Scénarios d'application , et critères de sélection .


I. Définitions et comparaison structurelle

Taper

Tige filetée

Goujon

Définition

Une tige entièrement filetée, généralement sans tête fixe.

Une fixation cylindrique filetée à une ou les deux extrémités, souvent avec une tige non fidèle au milieu.

Formes communes

- entièrement fileté
- longueurs personnalisées (0,5 m à 6 m)

- goujon à double extrémité (fileté aux deux extrémités)
- goujon unique (fileté à une extrémité)

Normes

Se conformer à ISO 898-1 , ASTM A193

Se conformer à DIN 975 (Double-end), DIN 938 (un seul extrémité)


Ii Fonctions et applications de base

1. TILE FILETE: le "connecteur universel" avec une longueur réglable

l Caractéristiques clés :

Permet un réglage de la longueur via les noix positionnées n'importe où le long de la tige.

Idéal pour les scénarios nécessitant des ajustements dynamiques ou correctifs temporaires .

l Applications typiques :

Construction : Tiron de support temporaire pour poutres en acier.

Assemblage mécanique : Tenue de tension pour les ceintures de convoyeur.

Installation électrique : Tiges de suspension pour les plateaux de câble.

l Étude de cas :
Dans les systèmes de montage du panneau solaire, les tiges filetées réglaient les angles d'inclinaison du panneau pour optimiser l'exposition au soleil au cours des saisons.

2. Goujon: le "squelette invisible" pour le positionnement de précision
l Caractéristiques clés :

Proposer alignement précis et répartition des charges .

Utilisé dans les applications nécessitant démontage fréquent or chargement cyclique .

l Applications typiques :

Connexions de bride : Goujons à double extrémité dans les brides de pipeline (par exemple, DIN 2510 ).

Blocs de moteur : Crajoutons de culasse (haute température et résistants au fluage).

Fabrication de moisissures : Alignement Crampons pour les lignes de séparation des moisissures d'injection.

l Étude de cas :
STUDS DE DOUBLE DE GRADE B7 (ASTM A193-B7) Dans les brides de réacteur chimique avec 500 ° C et la corrosion de sulfure d'hydrogène.


Iii. Différences de matériaux et de performances

Paramètre

Tige filetée

Stud

Matériaux communs

- acier au carbone (grade 4.8, 8.8)
- en acier inoxydable (A2 / A4)

- Acier en alliage (B7, L7)
- en acier inoxydable (316, Inconel 718)

Traitement de surface

Galvanisation à chaud, dacromet, phosphation

Oxyde noir, placage de nickel, revêtement PTFE (anti-corrosion)

Résistance à la traction

Grade 4.8: 400 MPa
Grade 8.8: 800 MPa

B7: ≥860 MPa
Inconel 718: ≥1275 MPa

Plage de température

-50 ° C à 300 ° C (acier au carbone galvanisé)

-196 ° C à 650 ° C (acier en alliage revêtu)


Iv. Directives de sélection et d'utilisation

1. Conseils de sélection de tiges filetées

l Calcul de longueur : Longueur requise = épaisseur serrée 2 × marge de réglage de la hauteur d'écrou (20-30 mm).

l Anti-activité : Utilisez des écrous doubles ou des écrous de verrouillage en nylon (par exemple, ISO 7040 ).

l Environnements corrosifs : Opter pour 316 en acier inoxydable or hot-tremper galvanisé tiges.

2. Conseils de sélection de goujons

l Types de charge :

Charges statiques: goujons en acier en carbone (par exemple, grade 4.8).

Charges dynamiques: goujons en acier en alliage (par exemple, B7, résistance élevée à la fatigue).

l Méthodes d'installation :

Ajustement d'interférence : Fixez une extrémité dans un trou aveugle (appliquez le casier à fil).

À travers le trou : Fixez avec des noix sur les deux extrémités.

l Contrôle de précharge : Utilisez des clés de couple ou des tendeurs hydrauliques pour assurer une précharge uniforme (erreur ≤ 10%).


V. Idées fausses courantes et analyse des échecs

Problème

Tige filetée

Stud

Usure

Les ajustements fréquents provoquent le décapage du fil

Déformation du fil à partir de démontage excessif

Concentration de stress

Initiation des fissures due aux extrémités non chamrées

Fractures lors des transitions de tiges (manque de filets)

Cas d'échec

Rack solaire s'effondre en raison de tiges filetées rouillées et cassées

Allongement de la tête de moteur provoquant des fuites de joint

Solution

Revêtements anti-corrosion d'inspection régulière

Matériaux à haute température (par exemple, Nimonique 90 )


Vi. Tendances futures

l Légère : Alliage de titane (GR.5) et tiges filetées en fibre de carbone (rapport de force / poids plus élevée 40% plus élevée).

l Attaches intelligentes : Stumps avec des capteurs de déformation intégrés pour une surveillance de précharge en temps réel (utilisé dans les boulons d'éoliennes).

l Processus écologiques : Placage de zinc sans cyanure et revêtements à base d'eau pour réduire la pollution.


Conclusion

Bien que les tiges et les goujons filetés soient des attaches filetées, ils jouent un rôle complémentaire dans les écosystèmes industriels:

l Tiges filetées agir comme des «liens flexibles», s'adaptant aux besoins dynamiques.

l Studs Servir de «squelettes rigides», assurant une précision et une stabilité à long terme.

Une sélection appropriée et une utilisation standardisée déverrouille leur potentiel synergique, offrant des connexions durables et fiables pour les systèmes mécaniques.