Wprowadzenie do normy GB/T 3098.1-2010

Zarys artykułu

Niniejszy artykuł zawiera kompleksowy przegląd normy GB/T 3098.1-2010, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości mechanicznych śrub, wkrętów i szpilek wykonanych ze stali węglowych i stopowych. Struktura normy przedstawia się następująco:

  • Wprowadzenie do standardu
  • System znakowania i materiały
  • Właściwości mechaniczne i fizyczne
  • Wytyczne dotyczące aplikacji i stosowalność testów
  • Często zadawane pytania (FAQ)

Wprowadzenie do standardu

Norma GB/T 3098.1-2010 określa właściwości mechaniczne i fizyczne śrub, wkrętów i kołków wykonanych ze stali węglowej lub stopowej, badanych w temperaturach otoczenia od 10°C do 35°C. Norma ta ma zastosowanie do elementów złącznych o nominalnej średnicy gwintu od 1,6 mm do 39 mm, zapewniając spójność parametrów użytkowych w zastosowaniach konstrukcyjnych, motoryzacyjnych i maszynowych.

Definiuje klasy właściwości na podstawie wytrzymałości na rozciąganie, granicy plastyczności, wydłużenia, twardości i innych parametrów, co sprzyja kontroli jakości i bezpieczeństwu. Zgodna z normą ISO 898-1:2009, norma zapewnia zgodność międzynarodową, jednocześnie spełniając specyficzne wymagania chińskich norm produkcyjnych.

  • Zakres: Obejmuje elementy złączne ze stali węglowej i stopowej w standardowych warunkach.
  • Najważniejsze zmiany: Udoskonalone specyfikacje dla klas wysokiej wytrzymałości i metod testowania.
  • Znaczenie: Zapewnia, że ​​elementy złączne spełniają wymagania dotyczące nośności i trwałości wymagane w inżynierii.

System znakowania i materiały

System oznaczania klas własności wykorzystuje dwie liczby rozdzielone kropką, gdzie lewa strona wskazuje nominalną wytrzymałość na rozciąganie (RM) w MPa podzielone przez 100, a prawa strona przedstawia współczynnik plastyczności pomnożony przez 10. Na przykład „8,8” oznacza wytrzymałość na rozciąganie 800 MPa i współczynnik plastyczności 0,8.

Materiały muszą spełniać wymagania dotyczące składu chemicznego i obróbki cieplnej, aby uzyskać pożądane właściwości. Powszechne są stale węglowe z dodatkiem pierwiastków takich jak bor, mangan lub chrom, z minimalną temperaturą odpuszczania określoną w celu zapewnienia hartowności.

Tabela 1: Współczynniki granicy plastyczności
Cyfra po przecinku.6.8.9
Stosunek0.60.80.9

W przypadku elementów złącznych o zmniejszonej nośności, których właściwości odpowiadają klasie 8,8, należy oznaczyć je jako „08.8”.

Tabela 2: Materiały i limity składu chemicznego
Klasa nieruchomościMateriał i obróbka cieplnaLimity składu chemicznego (analiza kadzi %)Temperatura odpuszczania min (°C)
CP maxS maxB max
minmaks
4.6Stal węglowa lub stal węglowa z dodatkami0.550.050.06Nie określono
4.80.550.050.06
5.60.130.550.050.06
5.80.550.050.06
6.80.150.550.050.06
8.8Stal węglowa z dodatkami (np. B, Mn, Cr) hartowana i odpuszczana0.150.40.0250.0250.003425
Stal węglowa hartowana i odpuszczana0.250.550.0250.025
Stal stopowa hartowana i odpuszczana0.20.550.0250.025
9.8Stal węglowa z dodatkami hartowana i odpuszczana0.150.40.0250.0250.003425
Stal węglowa hartowana i odpuszczana0.250.550.0250.025
Stal stopowa hartowana i odpuszczana0.20.550.0250.025
10.9Stal węglowa z dodatkami hartowana i odpuszczana0.200.550.0250.0250.003425
Stal węglowa hartowana i odpuszczana0.250.550.0250.025
Stal stopowa hartowana i odpuszczana0.20.550.0250.025
12.9Stal stopowa hartowana i odpuszczana0.30.50.0250.0250.003425
12.9Stal węglowa z dodatkami hartowana i odpuszczana0.280.50.0250.0250.003380

Uwagi:

  1. W przypadku sporu obowiązuje analiza produktu.
  2. Bor do 0,005%, kontrolowany tytanem i/lub aluminium w przypadku boru nieefektywnego.
  3. W przypadku klas 4.6 i 5.6 może być konieczna obróbka cieplna elementów złącznych na zimno w celu zapewnienia ich ciągliwości.
  4. Stale automatowe dopuszczone do niektórych klas o maks. zawartości S 0,34%, P 0,11%, Pb 0,35%.
  5. W przypadku stali borowych o zawartości C < 0,25% minimalna zawartość Mn wynosi 0,6% dla stali 8,8, 0,7% dla stali 9,8 i 10,9.
  6. Materiały muszą zapewniać martenzyt 90% w rdzeniu przed odpuszczaniem w przypadku wyższych klas.
  7. Stale stopowe zawierają co najmniej jeden z następujących pierwiastków: Cr 0,30%, Ni 0,30%, Mo 0,20%, V 0,10%.
  8. Brak białej warstwy fosforku na powierzchniach klasy 12,9; należy ją usunąć przed obróbką cieplną.
  9. Należy zachować ostrożność podczas stosowania klasy 12.9 ze względu na ryzyko pękania korozyjnego naprężeniowego.

Specyfikacje te stanowią wytyczne doboru materiałów, zapewniając, że elementy złączne osiągną wymaganą wytrzymałość i odporność na takie rodzaje uszkodzeń, jak kruchość wodorowa.

Właściwości mechaniczne i fizyczne

Elementy złączne muszą spełniać określone właściwości mechaniczne w temperaturze otoczenia, w tym wytrzymałość na rozciąganie, granicę plastyczności, wydłużenie, twardość i energię uderzenia. Przedstawiono metody badań w celu weryfikacji zgodności.

Tabela 3: Właściwości mechaniczne i fizyczne śrub, wkrętów i szpilek
NIE.Własność mechaniczna lub fizycznaKlasa nieruchomości
4.64.85.65.86.88.89,8 (średnica ≤16 mm)10.912.9
d≤16 mmd>16 mm
1Wytrzymałość na rozciąganie RM (MPa)nom40040050050060080080090010001200
min40042050052060080083090010401220
2Niższa granica plastyczności ReL (MPa)nom240300
min240300
3Naprężenie przy 0,2% nieproporcjonalnym wydłużeniu Rp0,2 (MPa)nom6406407209001080
min6406607209401100
4Naprężenie przy wydłużeniu nieproporcjonalnym 0,0048d dla pełnowymiarowego elementu złącznego Rpf (MPa)nom320400480
min340420480
5Dowód stresu SP (MPa)nom225310280380440580600650830970
Współczynnik naprężenia próbnego0.940.910.930.90.920.910.910.90.880.88
6Wydłużenie po zerwaniu dla obrabianych mechanicznie próbek A (%)min222012121098
7Zmniejszenie powierzchni po pęknięciu dla obrabianych mechanicznie próbek testowych Z (%)min5252484844
18Nieciągłości powierzchnioweGB/T 5779.1GB/T 5779.3

Uwagi:

  1. Wartości nie dotyczą śrub konstrukcyjnych.
  2. Do śrub konstrukcyjnych d ≥ M12.
  3. Wartości nominalne podano wyłącznie w celach oznaczeniowych.
  4. Rp0,2 można zmierzyć, jeśli ReL nie można ustalić.
  5. Rpf wartości minimalne dla 4,8, 5,8, 6,8 są obecnie badane.
  6. Obciążenia próbne podano w tabelach 5 i 7.
  7. W przypadku niektórych klas twardość końcowa może być niższa.
  8. Obowiązują ograniczenia twardości powierzchni; w niektórych przypadkach nie więcej niż 30 HV powyżej twardości rdzenia.
  9. Badanie udarności w temperaturze -20 °C dla d ≥ 16 mm.
  10. GB/T 5779.3 może zostać zastąpiony po uzgodnieniu.

Te właściwości gwarantują prawidłowe działanie elementów złącznych pod określonymi obciążeniami, a testy takie jak wytrzymałość na rozciąganie i twardość weryfikują jakość. W przypadku zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości należy wziąć pod uwagę wpływ rozmiaru na nośność.

Wytyczne dotyczące aplikacji i stosowalność testów

Norma określa metody badań weryfikacyjnych, mające zastosowanie do elementów złącznych pełnowymiarowych lub próbek obrabianych mechanicznie. Należy wziąć pod uwagę czynniki środowiskowe, moment dokręcania i obróbkę powierzchni, aby uniknąć uszkodzeń, takich jak odwęglenie lub kruchość.

  • Użyj odpowiednich klas dla wymagań obciążenia, np. 10.9 dla środowisk o dużym obciążeniu.
  • Przeprowadź testy wytrzymałości na rozciąganie, obciążenia próbnego, twardości i udarności zgodnie z rozmiarem i klasą.
  • W przypadku elementów złącznych ocynkowanych ogniowo należy zapoznać się z normą GB/T 5267.3.
  • Zapewnij oznakowanie umożliwiające identyfikowalność i zgodność.
  • Ostrożnie z klasą 12.9 w warunkach korozyjnych.

Niniejsze wytyczne pomagają w doborze i testowaniu elementów złącznych, zwiększając niezawodność zespołów mechanicznych.

Często zadawane pytania (FAQ)

Co oznacza oznaczenie klasy nieruchomości, np. „8.8”?

Oznacza to nominalną wytrzymałość na rozciąganie wynoszącą 800 MPa i współczynnik granicy plastyczności wynoszący 0,8, co umożliwia standaryzowaną identyfikację parametrów eksploatacyjnych w celu doboru materiałów w projektach inżynierskich.

Jak skład materiału wpływa na wydajność elementów złącznych?

Kompozycje z dodatkiem pierwiastków, takich jak bor, zwiększają hartowność, umożliwiając uzyskanie wyższych klas wytrzymałości, przy jednoczesnym ograniczeniu P i S, co zapobiega kruchości, zgodnie z ograniczeniami podanymi w tabeli 2.

Kiedy należy przeprowadzać badania wytrzymałościowe?

Dla d ≥ 16 mm i klas wymagających min. 27 J w temperaturze -20 °C, w celu oceny wytrzymałości w zastosowaniach niskotemperaturowych i uniknięcia kruchego pęknięcia.

Jakie są skutki dekarbonizacji dla gwintów?

Obniża wytrzymałość; norma określa maksymalną głębokość całkowitego odwęglenia na poziomie 0,015 mm i minimalną wysokość nieodwęgloną w celu zachowania nośności.

W jaki sposób norma ta jest zgodna z normą ISO 898-1?

Norma ta jest zmodyfikowaną wersją normy ISO 898-1:2009, obejmuje podobne klasy właściwości, lecz jest dostosowana do kontekstu chińskiego, zapewniając globalną interoperacyjność specyfikacji elementów złącznych.

Jakie testy stosuje się do elementów złącznych pełnowymiarowych?

Próby rozciągania, obciążenia próbnego i rozciągania klina weryfikują rzeczywistą wydajność, zwłaszcza w przypadku rozmiarów, w których próbki obrabiane maszynowo mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego zachowania.