Der er to almindelige måder at sørge for, at samlinger er sikre og pålidelige, nemlig ved hjælp af gevindskårne huller og huller med gevind. Selv om disse begreber ofte bruges i flæng, henviser de til forskellige processer og resultater. Det er vigtigt for ingeniører, maskinarbejdere og producenter at kende forskellen mellem gevindskårne huller og huller med gevind samt deres respektive anvendelser.
Denne artikel ser på definitioner, processer og anvendelser af gevindskårne huller og huller med gevind. Den kommer ind på tekniske aspekter, omkostningsovervejelser og sammenligninger af ydeevne og giver dermed en komplet vejledning i, hvordan man vælger den rigtige type hul til forskellige industrielle behov.
Tappede huller vs. gevindhuller
Tappede huller
Tappede huller bruges til at lave gevindskårne huller ved at skære indvendige gevind i et forboret hul. Det kaldes gevindskæring og udføres ofte, når en skrue eller bolt skal skrues fast i metal eller andre materialer. Tappede huller bruges i vid udstrækning i bil-, rumfarts- og maskinindustrien, fordi de kan give stærke, permanente gevind.
Eksempel på data om gevindskårne huller
Tråd Standard |
Trådserie |
Nominel diameter (mm) |
Hullets dybde (mm) |
Materiale |
Tråd passer |
Tap type |
Størrelse på gevindbor (mm) |
Metrisk |
Grov |
M8 |
12 |
Stål |
H2 (Medium) |
Spiral Point |
6.8 |
Metrisk |
Fint |
M6 |
10 |
Aluminium |
H3 (stram) |
Stik |
4.8 |
Forenet nationalt |
Grov |
1/4-20 |
8 |
Plastik |
H1 (løs) |
Spiral Point |
0.213 |
Huller med gevind
På den anden side dannes et gevindhul ved hjælp af et gevindværktøj eller en gevindfræser. I modsætning til gevindhuller, som laves efter boring. Der er forskellige metoder til at fremstille et gevindhul, herunder gevind direkte i en komponent eller gennem et eksisterende hul. Gevindhuller tjener mange formål, da de kan tilpasses flere komponenter, f.eks. højpræcisionsdele i elektronik og forbrugsvarer.
Eksempel på data for gevindhuller
Tråd Standard |
Trådserie |
Nominel diameter (mm) |
Hullets dybde (mm) |
Materiale |
Tråd passer |
Tap type |
Størrelse på gevindbor (mm) |
Metrisk |
Grov |
M8 |
12 |
Stål |
H2 (Medium) |
Spiral Point |
6.8 |
Metrisk |
Fint |
M6 |
10 |
Aluminium |
H3 (stram) |
Stik |
4.8 |
Forenet nationalt |
Grov |
1/4-20 |
8 |
Plastik |
H1 (løs) |
Spiral Point |
0.213 |
Forskelle mellem gevindskårne huller og gevindhuller
Forskelle i processer
Der er stor forskel på, hvordan man laver gevindskårne huller og huller med gevind:
-
Tappeproces: Tappede huller laves ved at bore et hul og derefter bruge en tap til at skære. indvendige gevind. De forskellige typer vandhaner omfatter skærevandhaner, formvandhaner, koniske vandhaner og stikvandhaner, som egner sig til forskellige materialer og gevindstørrelser.
-
Processen med gevindskæring: Gevindværktøj eller skæreværktøj bruges til at skabe huller med gevind. Gevindprocessen kan udføres på både indvendige og udvendige gevind efter behov. Det kræver ofte flere gennemløb for at opnå den korrekte dybde og stigning i det ønskede gevind.
Strukturelle forskelle
Tappede og gevindskårne huller udviser også strukturelle forskelle:
-
Indvendige gevind vs. udvendige gevind: Normalt har et gevindhul indvendige gevind, og gevindhuller kan også have enten udvendige eller indvendige gevind, afhængigt af den anvendte metode.
-
Størrelse Hul- og gevindstørrelser: Hullets størrelse er vigtig at tage i betragtning, når man skal vælge den tilsvarende gevindstørrelse til både gevindskæring og gevind. Disse mål styres ofte af industrielle retningslinjer som Unified Thread Standards eller Metric Thread Standards.
-
Blindt hul vs. gennemgående hulTappede huller overlever som gennemgående eller blinde huller, mens gevindhuller har forskellige typer som gennemgående, blinde og frigangshuller.
-
Definitioner af frigangshul og pilothul: Frihuller i bearbejdningen er lidt større end skruediameteren, hvilket gør det lettere at sætte dem sammen. På den anden side er pilothuller mindre, og de styrer en gevindskærer eller et gevindværktøj til at lave præcise gevind.
Sammenligning af gevindskårne huller og gevindhuller
Sammenligning af ydeevne og anvendelse
Ydeevnen og anvendelsesmulighederne for gevindskårne huller varierer afhængigt af flere faktorer:
-
Materialer: Hårde metaller, bløde metaller, plast og kompositter kan alle have gevindhuller og gevindskårne huller. Valget af hultype og specifikt værktøj kan dog ændre sig, bl.a. på grund af materialets hårdhed.
-
Hastighed og effektivitet: Gevindskæring er generelt hurtigere og mere ligetil end gevindskæring, især ved store mængder af komponenter. Alligevel er gevindskæring mere alsidigt og præcist, hvilket gør det velegnet til opgaver med høj præcision.
-
Volumen og batch-produktion: For masseproduktion Gevindhuller kan være billigere, fordi man kan bruge automatiserede maskiner og gevindskæreværktøjer. Tappede huller kan kræve mere manuelt arbejde og tid, selvom de normalt er enklere at producere.
Omkostninger og økonomiske faktorer
Omkostningerne ved at bruge gevindskårne huller i forhold til gevindhuller kan være betydelige:
-
Omkostninger til opsætning og førstegangsværktøj: Tappeinstrumenter er normalt billigere og lettere at fremstille end gevindværktøj og gevindfræsere, som kan kræve særligt udstyr.
-
Pris pr. enhed: Prisen pr. enhed for gevindskårne huller er normalt lavere end for gevindskårne huller, især i småskalaproduktion. Men når det drejer sig om produktion i stor skala, kan automatiseringsevnen ved gevindskæring hjælpe med at spare omkostninger.
-
Vedligeholdelse og værktøjets forventede levetid: Mens gevindskæreværktøjer slides hurtigere, især når de bruges i hårde materialer, har gevindskæreværktøjer, som er dyre, normalt en længere levetid og kan slibes igen eller nemt udskiftes.
Kvalitet og pålidelighed
Kvaliteten og pålideligheden af gevindskårne huller er en kritisk faktor:
-
Styrke og holdbarhed: Generelt har huller med gevind større styrke og bæreevne end huller med gevind, især når der bruges udvendige gevind.
-
Præcision og nøjagtighed: Sikring af bedre præcision og nøjagtighed er gevindskæring især anvendelig i højhastigheds gevindskærecentre samt CNC-maskiner, hvor der kræves snævre tolerancer.
-
Potentielle problemer: Gevindskårne huller har en tendens til at lide under metalspåner og gevindslitage, som blandt andet kan påvirke holdbarheden af selve gevindene.
Tekniske aspekter af gevindskæring
Detaljer om tappeprocessen
At lave gevindskårne huller indebærer flere vigtige trin og overvejelser:
-
Boring og forberedelse af pilothuller: Der skal bores et pilothul, før gevindskæringen begynder; dette hul er mindre end den endelige gevinddiameter. En gevindholder hjælper med at styre gevindet, mens der skabes præcise gevind.
-
Tappeværktøjer og deres anvendelse: Ved fremstilling af gevind gennem forskellige materialer og krav til huller anvendes forskellige typer vandhaner som koniske vandhaner, stikvandhaner, bundhane osv. kan anvendes.
-
Højhastigheds gevindskærecentre og deres fordele: Gevindskærecentre med høj hastighed giver mulighed for hurtig produktion af et stort antal gevindskårne huller med større nøjagtighed.
Detaljer om gevindskæringsprocessen
Gevindskæringsprocessen indebærer, at der skabes gevind i et boret hul eller direkte på en komponent:
-
Oprettelse af gevind i et boret hul: Gevindskæring i et boret hul kræver præcis kontrol og brug af specialiserede gevindskæreværktøjer eller gevindfræsere. Det kan gøre det nødvendigt med flere gennemløb for at opnå den ønskede gevinddybde.
-
Gevindfræser vs. skærende gevindskærer: Gevindfræsere har større fleksibilitet og nøjagtighed end gevindskærer, især på CNC-maskiner, da de kan lave forskellige størrelser og stigninger uden at skifte værktøj.
-
Gevindskæring og gevindskæring i CNC-maskiner: I CNC-maskiner er gevind- og gevindskæringsprocesserne automatiserede, og man opnår derfor høj præcision og nøjagtighed.
Skema over bor- og gevindstørrelser
Et skema over gevind- og borestørrelser er et vigtigt redskab for maskinarbejdere og ingeniører, da det angiver den passende borestørrelse til et givet gevind. Skemaet sikrer, at pilothullet har den rigtige størrelse til gevindskæring, hvilket stopper nogle problemer som gevindafskalning eller ufuldstændige gevind.
Metriske størrelser på gevindbor
Størrelser på tomme gevindbor
Gensidige alternativer til borede eller gevindskårne huller
Yderligere metoder til at oprette interne tråde er:
-
Spiralformede indsatser: Ved hjælp af spiralformede indsatser kan man lave stærke gevindforbindelser i bløde eller beskadigede materialer, og de kan også udskiftes, hvis de bliver slidte.
-
Tråd, der ruller: I denne metode skabes der tråde ved at deformere materialet, hvilket gør dem stærkere og mere modstandsdygtige over for udmattelse.
Hvordan laver man et hul i metal?
Dette er de trin, du skal følge, når du tapper et hul i metal:
-
Bor pilothullet: Vælg den rigtige størrelse på boret ud fra tabellen over bor- og gevindstørrelser.
-
Smør vandhanen: Påfør skærevæske for at minimere friktion og slid på værktøjet.
-
Ret vandhanen ind: Sørg for, at vandhanen flugter med hullet, så du undgår krydsgevind.
-
Drej vandhanen: Brug en vandhanenøgle, så du kan dreje den og dermed skære i dens gevind på hullet.
-
Ryd chipsene: Træd af og til tilbage fra hanen for at fjerne eventuelle metalspåner og dermed forhindre binding.
Tips til at skabe perfekte gevindhuller
-
Brug de rigtige værktøjer: Der skal bruges de rigtige gevindhaner og gevindskæreværktøjer i henhold til materiale og gevindstørrelse.
-
Oprethold korrekt justering: Det er nødvendigt at have en perfekt tilpasning af gevindskæreren eller gevindværktøjet til hullet.
-
Styr skærehastigheden: Overophedning og slid på værktøjet kan forhindres ved at bruge den rigtige skærehastighed.
-
Tjek gevindkvaliteten: Tjek for gevindfejl, og sørg for, at de opfylder de krævede specifikationer.
Passende gevindhulsdiameter
Følgende faktorer skal tages i betragtning, når man skal bestemme den passende diameter for et gevindhul.
-
Materialetype: Forskellige materialer kan kræve forskellige gevindstørrelser og stigninger.
-
Krav til belastning: Den forventede belastning på tråde vil påvirke gevindstørrelsen og -dybden.
-
Industriens standarder: Overholdelse af industristandarder garanterer kompatibilitet med skruer og bolte.
Omkostninger og fremstilling
Der er økonomiske effekter ved at vælge gevindskårne eller gevindskårne huller, som er:
-
Omkostningseffektivitet: Til mindre produktion er gevindhuller normalt mere omkostningseffektive, mens storskalaproduktion eller automatiseret produktion kan drage fordel af at bruge gevindhuller.
-
Overvejelser om fremstilling: Nogle af disse omfatter værktøjsomkostninger, materialespild og produktionshastighed.
-
Langsigtede omkostningskonsekvenser: Disse omfatter vedligeholdelse, udskiftning af værktøj samt mulig nedetid under produktionsprocessen.
Fordele og ulemper ved gevindskårne huller vs. gevindhuller
Fordele ved gevindskårne huller
-
Enkelhed og nem oprettelse: De er nemme at lave og kræver mindre specialudstyr.
-
Omkostningseffektivitet i småskalaproduktion: Tappede huller er omkostningseffektive til småskalaproduktion, fordi startomkostningerne og værktøjsinvesteringerne er lave.
Fordele ved gevindhuller
-
Alsidighed og tilpasningsevne: Gevindhuller kan bruges i en bred vifte af applikationer og forskellige typer materialer.
-
Højere styrke og bæreevne: Især udvendige gevindhuller er særligt stærke.
Ulemper ved gevindskårne huller
-
Størrelser og materialebegrænsninger: Ikke alle gevindstørrelser eller materialer egner sig til gevindhuller.
-
Værktøj, der hurtigt bliver slidt: Tappeværktøj kan hurtigt blive slidt, især når man arbejder på hårde overflader.
Ulemper ved gevindhuller
-
Der er brug for en mere kompleks proces og udstyr: Gevindhuller kræver specialiseret værktøj og udstyr til gevindskæring.
-
Højere startomkostninger: Udgifterne til gevindskæreværktøj og -udstyr kan være højere, især ved automatiseret produktion.
Konklusion
Bearbejdning og produktion kan ikke undvære gevindskårne huller i deres arbejde. Disse to typer huller har forskellige fordele og anvendelser. For at forstå disse forskelle skal vi undersøge de involverede processer, deres omkostninger, og hvor godt de fungerer som resultat.