Tornillo (del alemán Gewinde - corte, roscado, a través del polaco gwint ) - un sujetador para conectar o fijar piezas. Tiene forma de varilla con una rosca exterior en un extremo y un elemento estructural de transmisión de par en el otro [1] ; este elemento constructivo puede ser:
Además, los tornillos pueden servir como eje de rotación para piezas giratorias, sirven como guía para el movimiento rectilíneo o giratorio, y también pueden usarse para otros fines [2] .
El mecanismo de tornillo era conocido en la antigua Grecia (como tornillo de Arquímedes ). El tornillo fue descrito más tarde por el matemático griego Arquitas de Tarento . En el siglo I a.C. mi. Los tornillos de madera ya se usaban ampliamente en los países mediterráneos como parte de las prensas de aceite y vino. En la Europa del siglo XV , los tornillos de metal como sujetadores eran muy raros, si es que alguna vez se conocieron [3] . Los destornilladores manuales (en el original - tournevis francés [4] ) aparecieron a más tardar en 1580 , aunque se generalizaron solo a principios del siglo XIX [5] . Inicialmente, los tornillos eran uno de los muchos tipos de sujetadores en la construcción y se usaban en carpintería y herrería.
El uso generalizado de los tornillos metálicos comenzó tras la aparición en 1760-1770 de las máquinas para su producción en serie en línea [6] . El desarrollo de estas máquinas en un principio fue de dos maneras: la producción industrial de tornillos para madera en una máquina de un solo uso, y el estampado artesanal de los tornillos necesarios a pequeña escala en una máquina semimanual con equipos intercambiables.
El tornillo se diferencia del tornillo en que no tiene una constricción cónica en el extremo y no crea una rosca en el material al atornillarlo. .
Dependiendo del propósito, hay:
El tipo de tornillo más común en ingeniería es el tornillo de máquina. Tal tornillo es la parte principal de una conexión de tornillo desmontable y es una varilla con una rosca en un extremo y una cabeza en el otro.
La cabeza del tornillo se utiliza para presionar las piezas a unir y sujetar el tornillo con un destornillador , llave inglesa , llave hexagonal (hexágono) u otra herramienta. Los tornillos de montaje con cabezas redondas, hexagonales, cuadradas y otras se han generalizado. Se utiliza un tipo de cabeza de tornillo, un candado , para dificultar que los extraños desenrosquen el tornillo. Por ejemplo, un tornillo con uno o dos agujeros en la cabeza (en lugar de una ranura ), tornillos para un destornillador en forma de Y, etc. En la URSS , los ferrocarriles (fijación de dispositivos de vía) a menudo usaban pernos de 5 lados . Para los entusiastas de los automóviles, se venden "secretos" para colocar ruedas de automóviles; por regla general, todos requieren su propia llave única no estándar.
En Rusia, las propiedades mecánicas de pernos, tornillos de fijación y espárragos hechos de acero al carbono aleado y sin alear según GOST 1759.4-87 [7] ( ISO 898/1-78) en condiciones normales caracterizan 11 clases de resistencia: 3.6; 4,6; 4,8; 5,6; 5,8; 6,6; 6,8; 8,8; 9,8; 10,9; 12.9. El primer número, multiplicado por 100, determina la resistencia a la tracción nominal en N/mm², el segundo número (separado por un punto del primero), multiplicado por 10, es la relación entre el límite elástico y la resistencia a la tracción en porcentaje. El producto de los números multiplicados por 10 da el límite elástico nominal en N/mm². Los tornillos y pernos más comunes son de grado 8.8 (resistencia normal).
La conexión de piezas con un tornillo y una tuerca se denomina empernado, y los tornillos destinados a ellos, respectivamente, se denominan pernos . . Los pernos suelen tener una cabeza hexagonal llave en mano.
Cuando se conectan partes que tienen una superficie no plana, las mareas se hacen en las ubicaciones de los tornillos o se hace un procesamiento local del área de la superficie para que las almohadillas de soporte para la cabeza del tornillo y la tuerca queden planas. De lo contrario, la conexión puede torcerse, lo que generará tensiones adicionales y puede causar la destrucción del tornillo. En las piezas fabricadas con materiales blandos, se proporcionan casquillos resistentes para conexiones roscadas. En piezas delgadas, es conveniente hacer un engrosamiento local para roscar. Cuando se conectan materiales con diferentes potenciales eléctricos, se pueden usar pasatapas hechos de materiales aislantes o tornillos no metálicos [8] .
Los tornillos de fijación se utilizan cuando es necesario para fijar la posición relativa de las piezas entre sí. Para hacer esto, tienen varias protuberancias o rebajes en los extremos para una mejor fijación de las piezas, y también, si es necesario o posible, se hacen agujeros especiales para los extremos de los tornillos de fijación.
Ejemplos de extremos de tornillos de fijación:
Tipos de tornillos [9] | |||
Nombre | Reglamento | Imagen | Área de aplicación |
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Tornillo de cabeza plana | Para todo tipo de conexiones desmontables. Se puede usar con disco. La cabeza puede ser empotrada o no empotrada | ||
Tornillo de cabeza plana | Se usa más a menudo para sujetar cualquier pieza hecha de aleaciones y metales no ferrosos. Si no se utilizan arandelas, un área suficientemente grande de la parte inferior de la cabeza evita daños en la pieza. | ||
Tornillo avellanado
( Ing. Tornillo de cabeza avellanada o plana ) |
Se usa cuando es necesario ocultar la cabeza de los tornillos, por ejemplo, para sujetar cubiertas, para unir partes externas. No se recomienda su uso con pasadores | ||
tornillo de cabeza avellanada
( Tornillo inglés de cabeza ovalada o elevada ) |
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Tornillo de cabeza plana
( ing. Tornillo de cabeza redonda ) |
Se puede utilizar en casos donde el espesor de las piezas a unir es demasiado pequeño para el uso de tornillos avellanados | ||
Tornillo de cabeza hueca con agujero hexagonal interno | Para casos en los que se requiere una fuerza de apriete importante al atornillar | ||
Tornillo especial con cabeza cilíndrica y plana | Para la fijación de cubiertas de instrumentos y otros productos | ||
Tornillo de fijación con cabeza avellanada | |||
Tornillo especial | Diseñado para fijar o ajustar la posición de las piezas manualmente | ||
tornillo de mariposa | |||
Tornillo con cabeza esférica o cilíndrica | Además de ser utilizado para la fijación de piezas, también se puede utilizar como eje para piezas giratorias. | ||
Tornillo de cabeza plana | Se utiliza principalmente para fijar piezas cilíndricas y también fija su posición entre sí. | ||
Tornillo con cabeza esférica grande
( Ing. Botón o tornillo de cabeza abovedada ) |
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Tornillo de fijación con cabeza cilíndrica
( Ing. tornillo cabeza cilíndrica ) |
Estos tornillos se pueden utilizar como tacos. En general, se utilizan para reparar piezas. | ||
Tornillo moleteado de cabeza plana | |||
Tornillo moleteado alto | Sirve para evitar que las piezas giren. Atornillado y ajustado a mano | ||
tornillo de mariposa | Se utiliza en los casos en que se requiere un atornillado y desenroscado manual frecuente. | ||
Tornillos de fijación
inglés Tornillo de fijación (tornillo prisionero) |
Para montar y sujetar piezas | ||
Tornillos de fijación con cabeza cuadrada y extremo escalonado con esfera
( Punta escalonada de cabeza cuadrada inglesa con tornillos de fijación esféricos ) |
GOST 1486-84 | ||
Tornillo de fijación con extremo cónico | |||
Tornillo de fijación con extremo plano | |||
Tornillo de cabeza cuadrada con extremo cilíndrico | |||
Tornillo de fijación con hexágono interior | |||
Tornillo con extremos cilíndricos y escalonados | |||
tornillo perforado |
Los elementos principales del tornillo son [1] :
Dependiendo del propósito, se distinguen las siguientes formas principales de cabezas:
Ranura recta (plana) (SL) |
Cabeza Phillips [11] (PH) |
Ranura cruzada Posidriv [12] /SupaDrive (PZ) |
cabeza cuadrada |
tragamonedas robertson |
Cabeza hexagonal (HEX) |
Ranura hexagonal (Allen) |
Hexágono protegido (pin-in-hex) |
Ranura Torx (T, TX) |
Torx protegido (TR) |
Ranura de triple ala |
Slot Torq-set |
Toma de horquilla (ojo de serpiente) |
Ranura cuadrada triple (estrella de 12 puntas) |
Ranura spline (estrella de 12 puntas) |
Ranura Doble hexágono (12 lados) |
Ranura Polydrive |
Ranura antivandálica Unidireccional |
tragamonedas bristol |
Ranura Pentalobe (utilizada por Apple y Meizu ) |
A pesar del hecho de que las roscas de fijación están hechas de tal manera que el ángulo de hélice es menor que el ángulo de fricción, las conexiones roscadas aún tienden a desenroscarse por sí solas. La razón de esto es el trabajo de tales conexiones bajo la acción de cargas dinámicas. Vibraciones, sacudidas, impactos conducen al hecho de que la fricción a lo largo de la rosca entre el tornillo y la contraparte se reduce considerablemente. El desenroscado automático es un problema importante que puede tener consecuencias graves. Se ha desarrollado una amplia variedad de métodos para evitar el desenroscado automático. Se pueden dividir en los siguientes grupos [13] :
La cantidad de torque requerida para girar la tuerca en el tornillo se encuentra a partir de la ecuación [14]
dónde
- carga axial que actúa sobre la tuerca; es el diámetro medio del tornillo; - el ángulo del hilo; es el ángulo de fricción; es el coeficiente de fricción entre los materiales del tornillo y la tuerca; - la mitad del ángulo del perfil de la rosca (para rosca métrica , para pulgadas ).A la hora de apretar un tornillo o una tuerca, también hay que tener en cuenta el rozamiento entre ellos y la superficie de la pieza.
El cálculo de la resistencia de las uniones atornilladas se realiza de la siguiente manera [14] :
1. El caso cuando una fuerza aplicada a lo largo del eje del tornillo actúa sobre las partes conectadas por el tornillo. En este caso, el tornillo trabaja en tensión y la ecuación de resistencia tiene la forma
dónde
- diámetro interior de la rosca; es la tensión de tracción admisible para el material del tornillo.Según lo encontrado , se selecciona el tornillo correspondiente, y luego la tuerca.
2. En el caso de que sea necesario apretar el perno bajo la acción de una carga axial, surgen tensiones adicionales de tensión y torsión en las secciones de la varilla. Se tienen en cuenta en el caso general utilizando un factor de seguridad. El diámetro interior del perno en este caso se encuentra mediante la fórmula
donde es el coeficiente que tiene en cuenta la torsión de la varilla.
3. Si además de la resistencia de la conexión se requiere asegurar su densidad, la magnitud de la fuerza que actúa sobre el perno dependerá no solo de la fuerza aplicada, sino también de la elasticidad de los elementos a conectar. , y la cantidad de precarga requerida, que determina la densidad de la conexión, también debe tenerse en cuenta.
Se pueden considerar dos casos:
a) Si el perno conecta partes rígidas, entonces la fuerza de diseño .
b) Si las partes a unir son elásticas, entonces la fuerza calculada .
El diámetro interior de la parte cortada en ambos casos está determinado por la fórmula
4. Conexión de piezas bajo la acción de cargas transversales. Dos casos son posibles:
a) El tornillo (perno) se coloca en la conexión sin espacio (un espacio entre las paredes del orificio y la varilla). En este caso, se calcula para cortante y colapso mediante las siguientes fórmulas:
donde son los esfuerzos admisibles de cortante y aplastamiento del material del tornillo.
b) El perno se coloca en conexión con el hueco. En este caso, el apriete debe ser mucho más fuerte, de lo contrario habrá un cambio y el perno quedará sesgado. Es necesario crear suficientes fuerzas de fricción entre las partes a apretar mediante apriete. El cálculo se realiza para la deformación por tracción y torsión:
donde es la fuerza de tracción ( es la fuerza aplicada, es el coeficiente de fricción entre las partes).
En muchos casos, las roscas de los tornillos se asignan de forma constructiva. En este caso, se verifica la flexión de acuerdo con las siguientes fórmulas [15] :
dónde
- altura del perfil de la rosca; - grosor del hilo; - número de vueltas [ claro ] .diccionarios y enciclopedias |
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En catálogos bibliográficos |
Elementos de conexiones roscadas | |
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