{"id":5882,"date":"2025-12-26T01:00:32","date_gmt":"2025-12-26T01:00:32","guid":{"rendered":"https:\/\/korea-transmission.com\/?p=5882"},"modified":"2025-12-26T01:00:32","modified_gmt":"2025-12-26T01:00:32","slug":"stainless-carbon-steel-bolt-breaking-torques","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/korea-transmission.com\/pl\/blog\/stainless-carbon-steel-bolt-breaking-torques\/","title":{"rendered":"Momenty zrywaj\u0105ce \u015brub ze stali nierdzewnej i w\u0119glowej"},"content":{"rendered":"<h2 style=\"font-size: 1.8em; color: #0056b3; margin-top: 40px; border-bottom: 2px solid #ddd; padding-bottom: 10px;\">Wprowadzenie do momentu zrywaj\u0105cego \u015brub i wkr\u0119t\u00f3w<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify; margin-bottom: 20px;\">W in\u017cynierii mechanicznej moment zrywaj\u0105cy \u015bruby lub wkr\u0119tu jest kluczowym parametrem, kt\u00f3ry wskazuje maksymalne napr\u0119\u017cenie skr\u0119caj\u0105ce, jakie element z\u0142\u0105czny mo\u017ce wytrzyma\u0107 przed zniszczeniem. Warto\u015b\u0107 ta jest niezb\u0119dna w procesach monta\u017cu z kontrolowanym momentem obrotowym, gdzie przekroczenie momentu zrywaj\u0105cego mo\u017ce prowadzi\u0107 do katastrofalnych uszkodze\u0144 konstrukcji, maszyn lub urz\u0105dze\u0144. Czynniki wp\u0142ywaj\u0105ce na moment zrywaj\u0105cy obejmuj\u0105 sk\u0142ad materia\u0142u, geometri\u0119 gwintu, obr\u00f3bk\u0119 ciepln\u0105 i wyko\u0144czenie powierzchni. W przypadku element\u00f3w z\u0142\u0105cznych ze stali nierdzewnej odporno\u015b\u0107 na korozj\u0119 jest kluczow\u0105 zalet\u0105, co czyni je idealnymi do trudnych warunk\u00f3w, podczas gdy stal w\u0119glowa oferuje wy\u017csz\u0105 wytrzyma\u0142o\u015b\u0107 w zastosowaniach konstrukcyjnych.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; margin-bottom: 20px;\">Normy opisane w tym artykule zapewniaj\u0105 sp\u00f3jno\u015b\u0107 i bezpiecze\u0144stwo. Norma GB 3098.6-2000 okre\u015bla wymagania dla element\u00f3w z\u0142\u0105cznych ze stali austenitycznej, klasyfikuj\u0105c je do klas w\u0142asno\u015bci 50, 70 i 80 na podstawie wytrzyma\u0142o\u015bci na rozci\u0105ganie i granicy plastyczno\u015bci. Podobnie norma GB 3098.13 obejmuje \u015bruby ze stali w\u0119glowej w klasach 8.8, 9.8, 10.9 i 12.9, kt\u00f3re oznaczaj\u0105 rosn\u0105cy poziom wytrzyma\u0142o\u015bci i twardo\u015bci. Klasy te s\u0105 okre\u015blane na podstawie wytrzyma\u0142o\u015bci na rozci\u0105ganie (UTS) i obci\u0105\u017calno\u015bci pr\u00f3bnej materia\u0142u.<\/p>\n<ul style=\"list-style-type: disc; margin-left: 20px; margin-bottom: 20px;\">\n<li>Klasa w\u0142asno\u015bci 50: Nadaje si\u0119 do zastosowa\u0144 o niskim napr\u0119\u017ceniu i umiarkowanej wytrzyma\u0142o\u015bci.<\/li>\n<li>Klasa w\u0142asno\u015bci 70: Zr\u00f3wnowa\u017cona wytrzyma\u0142o\u015b\u0107 i ci\u0105gliwo\u015b\u0107 do og\u00f3lnego zastosowania.<\/li>\n<li>Klasa w\u0142asno\u015bci 80: Zastosowania o wysokiej wytrzyma\u0142o\u015bci wymagaj\u0105ce zwi\u0119kszonej wydajno\u015bci.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify; margin-bottom: 20px;\">Stosuj\u0105c te momenty obrotowe, in\u017cynierowie musz\u0105 uwzgl\u0119dni\u0107 takie czynniki, jak smarowanie, d\u0142ugo\u015b\u0107 gwintu i warunki \u015brodowiskowe. Na przyk\u0142ad, suche gwinty mog\u0105 wymaga\u0107 regulacji, aby zapobiec zatarciu w stali nierdzewnej. Zawsze nale\u017cy weryfikowa\u0107 zgodno\u015b\u0107 z najnowszymi wersjami norm i przeprowadza\u0107 testy empiryczne dla podzespo\u0142\u00f3w o krytycznym znaczeniu.<\/p>\n<h2 style=\"font-size: 1.8em; color: #0056b3; margin-top: 40px; border-bottom: 2px solid #ddd; padding-bottom: 10px;\">Moment zrywaj\u0105cy dla \u015brub i wkr\u0119t\u00f3w ze stali nierdzewnej austenitycznej<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify; margin-bottom: 20px;\">Stal nierdzewna austenityczna, taka jak AISI 304 lub 316, jest szeroko stosowana ze wzgl\u0119du na doskona\u0142\u0105 odporno\u015b\u0107 na korozj\u0119 i odkszta\u0142calno\u015b\u0107. Podane poni\u017cej warto\u015bci momentu zrywaj\u0105cego to minimalne wymagania okre\u015blone w normie GB 3098.6-2000. Dotycz\u0105 one \u015brub i wkr\u0119t\u00f3w ze standardowym gwintem metrycznym. Tabela zawiera warto\u015bci dla klas wytrzyma\u0142o\u015bci 50, 70 i 80, mierzone w niutonometrach (N\u00b7m). Wy\u017csze klasy oznaczaj\u0105 wi\u0119ksz\u0105 odporno\u015b\u0107 na skr\u0119canie, odpowiedni\u0105 do bardziej wymagaj\u0105cych obci\u0105\u017ce\u0144.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; margin-bottom: 20px;\">Aby efektywnie wykorzysta\u0107 te dane:<\/p>\n<ol style=\"list-style-type: decimal; margin-left: 20px; margin-bottom: 20px;\">\n<li>Okre\u015bl rozmiar gwintu (np. M6) i wymagan\u0105 klas\u0119 w\u0142a\u015bciwo\u015bci na podstawie analizy napr\u0119\u017ce\u0144 w danym zastosowaniu.<\/li>\n<li>Podczas monta\u017cu nale\u017cy stopniowo zwi\u0119ksza\u0107 moment obrotowy, aby nie przekroczy\u0107 podanych warto\u015bci granicznych.<\/li>\n<li>Nale\u017cy uwzgl\u0119dni\u0107 wsp\u00f3\u0142czynniki bezpiecze\u0144stwa, kt\u00f3re zazwyczaj wynosz\u0105 od 1,5 do 2,0, w zale\u017cno\u015bci od bran\u017cy (np. przemys\u0142 lotniczy czy motoryzacyjny).<\/li>\n<\/ol>\n<div style=\"overflow-x: auto; margin-bottom: 20px;\">\n<table style=\"width: 100%; border-collapse: collapse; border: 1px solid #ddd; font-size: 0.9em;\">\n<thead>\n<tr style=\"background-color: #f2f2f2; text-align: center;\">\n<th style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\" rowspan=\"3\">Nitka<\/th>\n<th style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\" colspan=\"3\">Moment zrywaj\u0105cy Tm (N\u00b7m)<\/th>\n<\/tr>\n<tr style=\"background-color: #f2f2f2; text-align: center;\">\n<th style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\" colspan=\"3\">Klasa nieruchomo\u015bci<\/th>\n<\/tr>\n<tr style=\"background-color: #f2f2f2; text-align: center;\">\n<th style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">50<\/th>\n<th style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">70<\/th>\n<th style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">80<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr style=\"text-align: center;\">\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">M1.6<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">0.15<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">0.2<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">0.24<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"text-align: center;\">\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">M2<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">0.3<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">0.4<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">0.48<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"text-align: center;\">\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">M2,5<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">0.6<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">0.9<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">0.96<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"text-align: center;\">\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">M3<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">1.1<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">1.6<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">1.8<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"text-align: center;\">\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">M4<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">2.7<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">3.8<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">4.3<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"text-align: center;\">\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">M5<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">5.5<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">7.8<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">8.8<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"text-align: center;\">\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">M6<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">9.3<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">13<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">15<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"text-align: center;\">\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">M8<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">23<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">32<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">37<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"text-align: center;\">\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">M10<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">46<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">65<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">74<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"text-align: center;\">\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">M12<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">80<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">110<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">130<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"text-align: center;\">\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">M16<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">210<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">290<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">330<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p style=\"text-align: justify; margin-bottom: 20px;\">Uwaga: Warto\u015bci te dotycz\u0105 gwint\u00f3w standardowych i nale\u017cy je traktowa\u0107 jako minimalne wytyczne. W przypadku zastosowa\u0144 niestandardowych nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z pe\u0142n\u0105 tre\u015bci\u0105 normy GB 3098.6-2000, aby zapozna\u0107 si\u0119 z dodatkowymi tolerancjami i metodami bada\u0144. W praktyce badanie momentu zrywaj\u0105cego polega na zaci\u015bni\u0119ciu elementu z\u0142\u0105cznego i zwi\u0119kszaniu momentu obrotowego a\u017c do p\u0119kni\u0119cia, co gwarantuje, \u017ce p\u0119kni\u0119cie nast\u0105pi w cz\u0119\u015bci gwintowanej.<\/p>\n<h2 style=\"font-size: 1.8em; color: #0056b3; margin-top: 40px; border-bottom: 2px solid #ddd; padding-bottom: 10px;\">Moment zrywaj\u0105cy dla \u015brub ze stali w\u0119glowej (klasy 8.8, 9.8, 10.9, 12.9)<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify; margin-bottom: 20px;\">\u015aruby ze stali w\u0119glowej s\u0105 poddawane obr\u00f3bce cieplnej w celu uzyskania wysokiej wytrzyma\u0142o\u015bci, dzi\u0119ki czemu nadaj\u0105 si\u0119 do zastosowa\u0144 wymagaj\u0105cych du\u017cej wytrzyma\u0142o\u015bci, takich jak budownictwo i motoryzacja. Poni\u017csza tabela z normy GB 3098.13 zawiera minimalne warto\u015bci momentu zrywaj\u0105cego w N\u00b7m dla klas 8.8\u201312.9. Klasy te odpowiadaj\u0105 zakresom UTS: 800 MPa dla 8.8 do 1200 MPa dla 12.9. Zmiany skoku gwintu wp\u0142ywaj\u0105 na moment obrotowy ze wzgl\u0119du na zmiany w obszarze napr\u0119\u017cenia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; margin-bottom: 20px;\">Kluczowe zagadnienia dotycz\u0105ce stali w\u0119glowej:<\/p>\n<ul style=\"list-style-type: disc; margin-left: 20px; margin-bottom: 20px;\">\n<li>Gatunek 8.8: Stal \u015bredniow\u0119glowa, hartowana i odpuszczana do og\u00f3lnego zastosowania konstrukcyjnego.<\/li>\n<li>Gatunek 10.9: Stal stopowa przeznaczona do \u015brodowisk nara\u017conych na du\u017ce obci\u0105\u017cenia, np. most\u00f3w lub maszyn.<\/li>\n<li>Klasa 12.9: Najwy\u017csza wytrzyma\u0142o\u015b\u0107, cz\u0119sto stosowana w przemy\u015ble lotniczym i in\u017cynierii precyzyjnej.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify; margin-bottom: 20px;\">Uwaga w normie okre\u015bla, \u017ce \u200b\u200bwarto\u015bci te odnosz\u0105 si\u0119 do tolerancji gwint\u00f3w 6g, 6f i 6e, zapewniaj\u0105c w\u0142a\u015bciwe dopasowanie i rozk\u0142ad obci\u0105\u017cenia.<\/p>\n<div style=\"overflow-x: auto; margin-bottom: 20px;\">\n<table style=\"width: 100%; border-collapse: collapse; border: 1px solid #ddd; font-size: 0.9em;\">\n<thead>\n<tr style=\"background-color: #f2f2f2; text-align: center;\">\n<th style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\" rowspan=\"2\">Rozmiar gwintu<\/th>\n<th style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\" rowspan=\"2\">Skok (mm)<\/th>\n<th style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\" colspan=\"4\">Minimalny moment zrywaj\u0105cy (N\u00b7m)<\/th>\n<\/tr>\n<tr style=\"background-color: #f2f2f2; text-align: center;\">\n<th style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">8.8<\/th>\n<th style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">9.8<\/th>\n<th style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">10.9<\/th>\n<th style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">12.9<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr style=\"text-align: center;\">\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">M1<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">0.25<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">0.033<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">0.036<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">0.04<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">0.045<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"text-align: center;\">\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">M1.2<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">0.25<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">0.075<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">0.082<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">0.092<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">0.1<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"text-align: center;\">\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">M1.4<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">0.3<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">0.12<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">0.13<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">0.14<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">0.16<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"text-align: center;\">\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">M1.6<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">0.35<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">0.16<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">0.18<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">0.2<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">0.22<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"text-align: center;\">\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">M2<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">0.4<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">0.37<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">0.4<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">0.45<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">0.54<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"text-align: center;\">\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">M2,5<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">0.45<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">0.82<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">0.9<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">1.0<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">1.1<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"text-align: center;\">\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">M3<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">0.5<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">1.5<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">1.7<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">1.9<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">2.1<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"text-align: center;\">\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">M3.5<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">0.6<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">2.4<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">2.7<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">3.0<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">3.3<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"text-align: center;\">\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">M4<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">0.7<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">3.6<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">3.9<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">4.4<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">4.9<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"text-align: center;\">\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">M5<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">0.8<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">7.6<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">8.3<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">9.3<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">10<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"text-align: center;\">\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">M6<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">1<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">13<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">14<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">16<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">17<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"text-align: center;\">\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">M7<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">1<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">23<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">25<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">28<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">31<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"text-align: center;\">\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">M8<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">1.25<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">33<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">36<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">40<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">44<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"text-align: center;\">\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">M8*1<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">1<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">38<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">42<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">46<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">52<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"text-align: center;\">\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">M10<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">1.5<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">66<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">72<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">81<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">90<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"text-align: center;\">\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">M10*1<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">1<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">84<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">92<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">102<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">114<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"text-align: center;\">\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">M10*1,25<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">1.25<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">75<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">82<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">91<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">102<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p style=\"text-align: justify; margin-bottom: 20px;\">Uwaga: Minimalne warto\u015bci momentu zrywaj\u0105cego dotycz\u0105 gwint\u00f3w o tolerancjach 6g, 6f, 6e. W przypadku wi\u0119kszych rozmiar\u00f3w lub drobnego skoku nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z pe\u0142n\u0105 norm\u0105 GB 3098.13. W \u015brodowiskach o du\u017cym nat\u0119\u017ceniu drga\u0144 nale\u017cy rozwa\u017cy\u0107 zastosowanie mechanizm\u00f3w blokuj\u0105cych, aby utrzyma\u0107 napi\u0119cie wst\u0119pne bez zbli\u017cania si\u0119 do momentu zrywaj\u0105cego.<\/p>\n<h2 style=\"font-size: 1.8em; color: #0056b3; margin-top: 40px; border-bottom: 2px solid #ddd; padding-bottom: 10px;\">Zastosowania i najlepsze praktyki<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify; margin-bottom: 20px;\">Te normy momentu zrywaj\u0105cego s\u0105 stosowane w takich bran\u017cach jak motoryzacja, lotnictwo, budownictwo i in\u017cynieria morska. W przypadku stali nierdzewnej nale\u017cy wybra\u0107 klas\u0119 80 w \u015brodowiskach korozyjnych, takich jak zak\u0142ady chemiczne. Stal w\u0119glowa klasy 12.9 jest preferowana do \u0142o\u017cysk o du\u017cym obci\u0105\u017ceniu lub element\u00f3w silnik\u00f3w. Do najlepszych praktyk nale\u017c\u0105 regularna kalibracja narz\u0119dzi dynamometrycznych, stosowanie \u015brodk\u00f3w zapobiegaj\u0105cych zapiekaniu si\u0119 stali nierdzewnej w celu zmniejszenia tarcia oraz przeprowadzanie pr\u00f3bnych test\u00f3w obci\u0105\u017ceniowych w celu potwierdzenia integralno\u015bci zespo\u0142u.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; margin-bottom: 20px;\">Analiza por\u00f3wnawcza pokazuje, \u017ce stal w\u0119glowa oferuje generalnie wy\u017csze momenty zrywaj\u0105ce ni\u017c stal nierdzewna dla r\u00f3wnowa\u017cnych rozmiar\u00f3w ze wzgl\u0119du na wy\u017csz\u0105 twardo\u015b\u0107. Jednak stal nierdzewna wyr\u00f3\u017cnia si\u0119 trwa\u0142o\u015bci\u0105 pod wp\u0142ywem stresu oksydacyjnego. In\u017cynierowie powinni obliczy\u0107 wymagany moment obrotowy za pomoc\u0105 wzor\u00f3w takich jak Tm = K * d^3 * \u03c4, gdzie K to sta\u0142a, d to \u015brednica, a \u03c4 to wytrzyma\u0142o\u015b\u0107 na \u015bcinanie, aby dostosowa\u0107 go do konkretnych materia\u0142\u00f3w.<\/p>\n<h2 style=\"font-size: 1.8em; color: #0056b3; margin-top: 40px; border-bottom: 2px solid #ddd; padding-bottom: 10px;\">Odniesienia do norm<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify; margin-bottom: 20px;\">Dane pochodz\u0105 ze \u017ar\u00f3de\u0142:<\/p>\n<ul style=\"list-style-type: disc; margin-left: 20px; margin-bottom: 20px;\">\n<li>GB 3098.6-2000: W\u0142asno\u015bci mechaniczne element\u00f3w z\u0142\u0105cznych wykonanych ze stali nierdzewnej odpornej na korozj\u0119 \u2013 \u015bruby, wkr\u0119ty i ko\u0142ki.<\/li>\n<li>GB 3098.13: W\u0142a\u015bciwo\u015bci mechaniczne element\u00f3w z\u0142\u0105cznych \u2013 Badanie skr\u0119cania i minimalne momenty dokr\u0119cania \u015brub i wkr\u0119t\u00f3w o \u015brednicach nominalnych od 1 mm do 10 mm.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify; margin-bottom: 20px;\">S\u0105 one zgodne ze standardami ISO 3506 i ISO 898 zapewniaj\u0105cymi globaln\u0105 kompatybilno\u015b\u0107.<\/p>\n<h2 style=\"font-size: 1.8em; color: #0056b3; margin-top: 40px; border-bottom: 2px solid #ddd; padding-bottom: 10px;\">Cz\u0119sto zadawane pytania (FAQ)<\/h2>\n<div style=\"margin-bottom: 20px;\">\n<h3 style=\"font-size: 1.2em; margin-bottom: 10px;\">Jaka jest r\u00f3\u017cnica mi\u0119dzy momentem zrywaj\u0105cym a momentem dokr\u0119caj\u0105cym?<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Moment zrywaj\u0105cy to minimalny moment obrotowy powoduj\u0105cy p\u0119kni\u0119cie, natomiast moment dokr\u0119cania to zalecana warto\u015b\u0107 potrzebna do uzyskania w\u0142a\u015bciwego napi\u0119cia wst\u0119pnego, zwykle 60\u201380% momentu zrywaj\u0105cego w celu zapewnienia marginesu bezpiecze\u0144stwa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3 style=\"font-size: 1.2em; margin-bottom: 10px;\">Jak skok gwintu wp\u0142ywa na moment zrywaj\u0105cy w \u015brubach ze stali w\u0119glowej?<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Drobniejsze podzia\u0142ki (np. M10*1 w por\u00f3wnaniu do M10*1,5) zwi\u0119kszaj\u0105 efektywn\u0105 powierzchni\u0119 napr\u0119\u017ce\u0144, co prowadzi do wy\u017cszych moment\u00f3w zrywaj\u0105cych, jak wida\u0107 w tabeli, gdzie M10*1 ma wy\u017csze warto\u015bci ni\u017c standardowe M10.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3 style=\"font-size: 1.2em; margin-bottom: 10px;\">Czy te warto\u015bci mo\u017cna stosowa\u0107 w przypadku w\u0105tk\u00f3w niemetrycznych?<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nie, dotycz\u0105 one wy\u0142\u0105cznie gwint\u00f3w metrycznych zgodnych z normami GB. W przypadku gwint\u00f3w UNC\/UNF nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z odpowiednikami SAE lub ASTM i przeliczy\u0107 je, u\u017cywaj\u0105c odpowiednich wsp\u00f3\u0142czynnik\u00f3w.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3 style=\"font-size: 1.2em; margin-bottom: 10px;\">Dlaczego w niekt\u00f3rych zastosowaniach warto wybra\u0107 stal nierdzewn\u0105 zamiast stali w\u0119glowej?<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Stal nierdzewna zapewnia doskona\u0142\u0105 odporno\u015b\u0107 na korozj\u0119 w wilgotnym lub chemicznym \u015brodowisku, przy jednoczesnym obni\u017ceniu momentu zrywaj\u0105cego; nale\u017cy jej u\u017cywa\u0107 w sytuacjach, w kt\u00f3rych trwa\u0142o\u015b\u0107 ma wi\u0119ksze znaczenie ni\u017c maksymalna wytrzyma\u0142o\u015b\u0107.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3 style=\"font-size: 1.2em; margin-bottom: 10px;\">Jaki wsp\u00f3\u0142czynnik bezpiecze\u0144stwa nale\u017cy zastosowa\u0107 do tych warto\u015bci momentu hamuj\u0105cego?<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Standardowo stosuje si\u0119 wsp\u00f3\u0142czynnik 1,5\u20132,0, w zale\u017cno\u015bci od zastosowania; w przypadku system\u00f3w o znaczeniu krytycznym, np. zbiornik\u00f3w ci\u015bnieniowych, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dok\u0142adnymi wytycznymi zawartymi w kodeksach ASME.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3 style=\"font-size: 1.2em; margin-bottom: 10px;\">Jak sprawdzi\u0107 moment zrywaj\u0105cy w warunkach laboratoryjnych?<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">U\u017cyj skalibrowanego testera momentu obrotowego ze \u015brub\u0105 zamocowan\u0105 w imadle; dokr\u0119caj moment stopniowo, a\u017c do momentu uszkodzenia, upewniaj\u0105c si\u0119, \u017ce test odzwierciedla rzeczywiste warunki pracy gwintu i materia\u0142u.<\/p>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Introduction to Breaking Torque in Bolts and Screws In mechanical engineering, the breaking torque of a bolt or screw is a critical parameter that indicates the maximum torsional stress the fastener can withstand before failure. This value is essential for torque-controlled assembly processes, where exceeding the breaking torque can lead to catastrophic failures in structures, [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[220],"tags":[],"class_list":["post-5882","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-technical-documentation-and-references"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/korea-transmission.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5882","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/korea-transmission.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/korea-transmission.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/korea-transmission.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/korea-transmission.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5882"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/korea-transmission.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5882\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5884,"href":"https:\/\/korea-transmission.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5882\/revisions\/5884"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/korea-transmission.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5882"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/korea-transmission.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5882"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/korea-transmission.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5882"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}