10 nõuandet kruvikeeraja valimiseks: kruvikeerajate tüübid, suurus, otstarve

click fraud protection

Sisukord

  1. 1. Disain
  2. 2. Milline ots on eelistatav?
  3. 3. Mis peaks olema varras?
  4. 4.
  5. käepidemete muutmine 5.
  6. kruvikeerajate tüübid 6.
  7. kruvikeerajate funktsionaalsed omadused 7.
  8. pesa kuju 8. Kohandatud
  9. pesad 9.
  10. pesa suurus 10. Mida ma peaksin otsima kruvikeeraja valimisel?

Kruvikeeraja on kõige lihtsam tööriist, mis peaks alati olema käepärast: kodus, riigis, garaažis, sest on raske ette kujutada ühtegi toodet, mis ei kasuta keermestatud ühendusi selle paigaldamisel või paigaldamisel. See tähendab, et asendamine või remont ei ole võimalik ilma kruvikeerajata. Vaatleme üksikasjalikumalt, kuidas valida kruvikeerajat ja milliseid kruvikeerajaid teatud tööde teostamisel eelistatakse.

1. Konstruktsioon

Kruvikeeraja on varras, mille ots on ühes otsas, mis on mõeldud teatud tüüpi pilu jaoks ja käepide teisele. Väga oluline on materjal ja käepideme suurus. See võib olla valmistatud plastist, puidust või kummist .Käepideme kuju tuleb valida sõltuvalt peopesa suurusest: sulle sobiv käepide on käes mugav.

instagram viewer

käepideme läbimõõt on vahemikus 10 kuni 40 mm. Valik sõltub ühenduse suurusest, seda suurem on keermestatud ühendus, seda suurem on käepide. Nii et teil on vaja teha väiksemaid pingutusi, sest käepide edastab otse pöördemomendi. Väikeste osade puhul valib väikese käepidemega õhukesed kruvikeerajad.Õige suurus väldib käepideme hävimist või pesa katkemist. Mõnedel kruvikeerajatel on käepidemel auk, mis aitab pingutamisel veelgi rohkem jõudu kasutada, kasutades täiendavat võtit. Vahetatavate otsikutega kruvikeerajatel võib otsakute hoidmiseks olla käepidemel õõnsus.

2. Milline ots on parem?

See ei puuduta otsa tüüpi, vaid selle materjali kohta. Lõppude lõpuks sõltub kruvikeeraja funktsionaalsus otsa tugevusest. Pikaajalisel kasutamisel, eriti kui valitakse valesti kruvikeeraja tüüp vastavalt pesale, kustutatakse ots kiiresti, selle pinnad võivad mureneda ja kaotada oma algse kuju. Sellise tööriistaga töötamine tekitab ebamugavusi ja suurendab oluliselt remondiks või paigaldamiseks vajalikku aega. Selle vältimiseks kasutavad paljud tootjad otsikule tugevat materjali, näiteks molübdeenteraseid või kroom-vanadiumi sulameid. Paljudel kruvikeerajatel on magnetotsak , mis on võimeline hoidma väikesi detaile, mis on väga mugav väikeste isetõmbavate kruvidega töötamisel.

3. Mis peaks olema varras?

Vardad on ruudukujulised, ümmargused või kuusnurksed .Neil on ka erineva pikkusega , kuid olenemata vajalikest kruvikeerajatest peaks GOST-i südamiku kõvadus olema 47-52 HRC. See on kõvaduse näitaja, mis säilitab sisemise viskoossusega optimaalse tugevuse, mis takistab varda purunemist suure jõuga pingutamisel. Kui selle tugevus on väiksem kui 47 ühikut, siis toimimise ajal painub see lihtsalt ja kui rohkem kui 52 ühikut, siis võib see puruneda. Nõudena on vardad tootjad kroom-vanadio terastest. Korrosiooni vältimiseks on varras kaetud tsingitud kaitsekihiga.

4.

käepidemete muutmine Mitte ainult mugavus, vaid ka selle kasutusala sõltub kruvikeeraja käepideme kujust. On olemas tuttav ja tõenäoliselt esimene kruvikeeraja vorm - sirge , millel on mitmesuguste suuruste tõttu lai valik rakendusi. Kuid käepideme vormid on paremad, mis lihtsustab kruvikeeraja kasutamist.

  • kruvikeeraja T-käepidemega .Mitte kõik tööd ei saa teha sirge kruvikeeraja abil, see on universaalne, kuid sellel on piirangud. Kui teil on vaja osa suurele pöördemomendile üle kanda, on soovitatav kasutada T-kujulise käepidemega kruvikeerajat. Mida rohkem on see T-vormi lähedal, seda suurem on kang ja seda suurem on jõu hetk. Käepidet saab täiendavalt varustada liigendiga, mis võimaldab muuta kruvikeeraja varda telje ja käepideme telje vahelist nurka, reguleerides hoova pikkust. Sellistel kruvikeerajatel võib olla vahetatavad pihustid, mis neid universaalsed.
  • L-kujuline kruvikeeraja. Teisi nimetatakse neid L-kujulisteks võtmeteks. Neil on kuusnurkne ava või kuuepunktilise tähe kuju - TORX.Teatud nurkades töötamiseks saab täiendavalt varustada sfäärilisi otsikuid.
  • murdekruvikeeraja .Sellise kruvikeeraja käepide võib olla “katki” ja fikseeritud soovitud asendisse või isegi mitmesse. Seega võib see jäljendada T- või L-kujulist käepidet, mis muudab selle mitmekülgseks ja väga mugavaks.

5.

kruvikeerajate tüübid Tehniline areng ei seisne ja tarbijate töö hõlbustamiseks leiutati mitmed täiustatud ja üsna populaarsed kruvikeerajad.

  • pööratav kruvikeeraja. Sellist tüüpi kruvikeeraja on varustatud reketiga( reketimehhanism), mis võimaldab teil väändemomenti varrastelt otsa suunata ilma käepideme kinnihoidmata. Varda kerib käepidemel vabalt. Spetsiaalse lüliti abil, väikese hoova kujul, on võimalik toota nii lahti keeramist kui ka kruvimist. Lüliti keskmine asend blokeerib varda kerimisvõime, mis võimaldab seda kasutada tavalise kruvikeerajana.
  • kruvikeeraja lisad( bittid). Kruvikeerajad-sisestused võivad olla erineva pikkusega, pilu kuju ja suurus ning samuti kahepoolsed. Neid peetakse kruvikeerajate või kruvikeerajate hoidikuteks, mis on sisestatud. Bit-kruvikeeraja on varras, millel on varras, mille lõpus on spetsiaalne auk, kuhu saab vajaliku kruvikeeraja sisestada. Bitt on kinnitatud avasse koos klambri klambriga või vedru või magnetilise hoidikuga. Kruvikeeraja-bitihoidiku ja vajalike kruvikeerajate lisadega saab säästa märkimisväärselt, sest te ei pea ostma palju erinevaid kruvikeerajaid erinevate pesade jaoks.
  • painduva võlli kruvikeeraja. Seda tüüpi kruvikeeraja on väga ebatavaline, kuna osa selle varrastest on asendatud painduva võlli või nurgaga, mis võimaldab muuta varda nurka ja pöörata pöördemomenti käepidemest otsa peaaegu igas suunas. See hõlbustab oluliselt tööd kitsas olukorras või raskesti ligipääsetavates kohtades.

6.

kruvikeerajate funktsionaalsed omadused Mõnedel kruvikeerajatel on mõned lisafunktsioonid, mis ei ole väga tavalised, kuid väga kasulikud, .

  • Teleskoopkruvikeeraja. Spetsiaalse varrasarnase konstruktsiooniga on võimalik reguleerida selle pikkust ja spetsiaalne lukustusmehhanism kinnitab kindlalt soovitud pikkuse. Selliste kruvikeerajate näpunäited on tavaliselt magnetilised, mis võimaldab teil töötada rasketes tingimustes või langeda raskesti ligipääsetavasse kohta.
  • mõjujuht .See juhtub, et keermestatud ühendus võib roostetada, kinni jääda või värvida. Sellise ühenduse demonteerimine ei ole lihtne läbi viia, sest see nõuab palju pingutusi. Sellistel eesmärkidel on tugevjõust terasest valmistatud löögijuhid. Niisuguste kruvikeerajate käepidemel on löögi või varre alasi, et seda oleks võimalik haarata võtmega, mis võimaldab hooba suurendada ja seega suurendada jõu hetke. On olemas ka teist tüüpi löökkruvikeerajad, millel on tasane vars. Haamriga kokkupõrkes muundab see löögijõudu pöörlevaks jõuks, mis võimaldab eemaldatavale elemendile rakendada veelgi suuremat jõumomenti.
  • Täpne kruvikeeraja .Seda tüüpi kruvikeerajat kasutatakse väikeste osadega töötamisel. See on väikese suuruse ja pesa suurusega kuni mitu millimeetrit, mis võimaldab tööd teha võimalikult täpselt ja täpselt.
  • tund kruvikeeraja. See on kõige väiksem kruvikeerajate valik. Kasutatakse kellamehhanismide parandamiseks ja vahetamiseks. Selle otsa suurus on mõnikord vaevalt üks millimeeter. Käepideme peal on tasane platvorm, mis võimaldab kruvikeerajat ühe sõrmega ühes kohas hoida, samal ajal kui varras pöörleb vabalt. See võimaldab väikseima detaili lahti keeramist või keeramist ilma otsa ümberkorraldamiseta ja suure täpsuse tagamiseks.
  • indikaatori kruvikeeraja. Elektri töötamisel on hädavajalik. Tänu käepideme sisseehitatud spetsiaalsele mehhanismile võimaldab indikaator kruvikeeraja tuvastada elemendi pinge olemasolu. Käepidemel on spetsiaalne kontakt, millele peate sõrme panema. Kui osa on sisse lülitatud, süttib sisseehitatud LED.
  • dielektriline kruvikeeraja .Tõsem tüüpi kruvikeeraja, mis on mõeldud elektriga töötamiseks. Käepide on valmistatud väga isoleerivatest materjalidest, mõnikord kaetakse kruvikeeraja varras sellise materjaliga, jättes ainult selle otsa lahti. See konstruktsioon võimaldab töötada isegi kõrgepingeseadmete avatud terminalides, hoides pinget kuni 1000 V.
  • Aku toega kruvikeeraja .Sellise kruvikeeraja käepidemel on väike aku, mis võimaldab tal töötada kruvikeerajana. Teil ei ole üldjuhul vaja mingeid pingutusi teha ja pöördemoment väljub veidi rohkem kui käed pingutades. Selline tööriist võib erinevate toodete remondi- või montaažiprotsessi oluliselt kiirendada.
  • Pöördemomendi kruvikeeraja .Seda tüüpi kruvikeerajat kasutatakse kõrgtehnoloogilistes tööstusharudes, lennunduses, mehaanikas, astronautikas. Selliste kruvikeerajate käepidemel on väike ekraan, mis võimaldab mõõta pingutusjõudu või spetsiaalset skaalat, mis võimaldab seada vajaliku pöördemomendi ja paigaldada kõik täpselt sama jõuga ühendused.

7. Pilu kuju

Mitte ainult kruvikeerajate käepidemed on erinevad, vaid ka otsa kuju, mis valitakse sõltuvalt nõutavast pilu tüübist. Kaaluge kõige tavalisemaid kujuga splaine:

  • lameda kruvikeeraja SL( pesa ) .See on tasane, sile ja erineva pikkusega pesa, mis sõltub vajalikust jõust, mis edastatakse pöördemomendiga. Mida rohkem vajate rakendamist, seda laiem peaks pesa olema.
  • Ristikujuline PH( Phillips). Sõltuvalt suurusest on selle ristlõige erineva läbimõõduga ja servade erineva paksusega. See vorm võimaldab teil üle kanda palju suuremat pöördemomenti kui tasapinnaline kruvikeeraja, kuna selle pindala on peaaegu 20 korda suurem.
  • Ristikujuline PZ( Pozidriv). Sellise kruvikeeraja ots on valmistatud kahekordse ristina ja on sügavamalt paigaldatud, mis võimaldab paremini kinnitada seda pilu auku ja takistada selle hüppamist pingutamise ajal. Võimaldab teha veidi rohkem vaeva kui PH kruvikeerajaga töötamisel.
  • Hexagon HEX. Sellise kruvikeeraja ots sarnaneb kuuekordse võtmega ja seda kasutatakse vastavate piludega töötamiseks. Suurema kontaktpiirkonna tõttu võimaldab see 10-kordse jõu ülekandmiseks pöördemomentiga kui lame kruvikeeraja.
  • kruvikeeraja TORX. TORX otsa simuleerib kuue teravusega tähe kuju. See ebatavaline kuju takistab nägude kustutamist nii kruvikeeraja kui ka keermestatud ühenduse pesas. Selle abil on võimalik osale avaldada rohkem jõudu kui tavalise kuusnurkse kruvikeerajaga. Samuti on TORX otsikud väikese tihvtiga.

8. Mittestandardsed spline

Lisaks nendele nõuannetele on mõned tootjad välja lasknud spetsiaalselt keermestatud kinnitusdetailidega töötamiseks mõeldud kruvikeerajad. Seega on tootjad kaitstud tavaliste kasutajate volitamata tegevuste eest ja taganud oma toodete garantiiteenuse. Mittestandardsete tuulutusavadega kinnitusdetaile võib leida kodumasinatest, digitaaltehnoloogiast või kaasaegsete autode mootoritest.

  • Square kruvikeeraja .See on väga haruldane, nimest sõltuvalt on ruudukujuline ots ja väga kitsas ulatus. See on kuusnurkne kruvikeeraja.
  • Trefoil kruvikeeraja. Kohandatud kruvikeeraja, mille nimetus on Tri-Wing. Sellise pesaga ühendusi on peaaegu võimatu lahti võtta, mis tagab tootjate autoriõiguste turvalisuse.
  • Risti asümmeetriline .Väga haruldane tüüpi kruvikeeraja, mis praktiliselt ei esine igapäevaelus ja mida kasutatakse peamiselt kosmosetööstuses. Seda nimetatakse Torqiks. Selle peamine eelis on see, et see võimaldab teil teha sellist tugevat pingutusmomenti, nagu ükski teine ​​kruvikeeraja.
  • kruvikeeraja mutrivõtmega. See kruvikeeraja on pesa kahe tihvtina. Seda tüüpi ühendit kasutatakse kodumasinate ja liftitööstuse tootmisel. See ebatavaline tüüp võimaldab vältida hoolimatute kasutajate kodumasinate või liftimehhanismide korpuste demonteerimist.

9. Avamõõt

Me vaatasime läbi splite võimalikud kuju, kuid selleks, et kruvikeeraja saaks pikka aega töötada ja seda ei kustutata, on vaja täpselt kindlaks määrata nõutava tipu suurus. Teenindusaegade suuruse kindlakstegemiseks on olemas spetsiaalsed standardid, milles igaüks neist on määratud numbritega. Lamedad kruvikeerajad on 2-18 mm laiused. Ristpeaga kruvikeerajad PH ja PZ on nummerdatud vahemikus 0 kuni 4 ja erinevad sõltuvalt kinniti väliskeerme läbimõõdust. Näiteks:

  • kruvikeeraja nr 0 on mõeldud väliskeerme läbimõõduks kuni 2 mm
  • nr 1 - 2,1 kuni 3 mm
  • nr 2 - 3,1 kuni 5 mm
  • nr 3 - 5,1 kuni 7 mm
  • nr 4 - rohkem kui 7,1 mmsõltuvalt kruvikeeraja numbrist sõltub selle südamiku läbimõõt ja pikkus:
    • Kruvikeeraja nr 0 siseläbimõõt on 4 mm, pikkusega alla 80 mm
    • nr 1 - südamiku läbimõõt 5 mm, pikkus 80-100 mm
    • nr 2 - südamiku läbimõõt 6 mm, pikkus 100-120 mm
    • nr 3 - südamiku läbimõõt8 mm, pikkus 120 kuni 150 mm
    • nr 4 - varda läbimõõt 10 mm, pikkus 150 kuni 200 mm

    10. Mida ma pean otsima kruvikeeraja valimisel?

    Spetsiaalsetes kauplustes on kruvikeerajate valik nii suur, et keegi oleks segaduses. Mõnikord võivad müügitöötajad pääseda teie päästmiseks, kuid kahjuks ei soovita nad alati väga kvaliteetset toodet, mistõttu peaksite toetuma ainult iseendale. Ainus asi, mida saate kaupluses otse teha, on kauba hoolikas kontrollimine, selle peamise ülesannetega toimetulek, saate hinnata ainult pärast ostu, olge ettevaatlik.

    Pöörake esmalt tähelepanu käepidemele, hoidke kruvikeerajat käes.see peaks olema mugavalt peopesas ja mitte libisema. Käepide ise, mis tahes materjalist on, tuleb hoolikalt teha. Kui see on kummi, ei tohiks ristmikul olla poore või liigset materjali. Seejärel pöörake tähelepanu varrastele, mõned tootjad panevad märgise, mis näitab, millist materjali see on valmistatud. Sellise märgistuse olemasolu võib tähendada tehase kvaliteeti. Kruvikeeraja kõige kriitilisemaks osaks olev ots peab olema väga vastupidav. Vaadake selle värvi, kui see on varras tumedam, näitab see täiendavat kõvenemist, mis on selge eelis. Isegi need väikesed asjad aitavad teil otsustada ja valida parima toote, mis teid palju aastaid teenib.

    Sildid: Ehitusdetailid, ehitus
Külmiku tagaküljel jää külmub - mida teha?

Külmiku tagaküljel jää külmub - mida teha?Remont

Sisukord: külmiku tööpõhimõte külmiku tagaküljel asuva lumekatte põhjused Keerulised probleemid Miks külmkapi tagakülg külmub, on sageli esinemine. Mõnikord on see ting...

Loe Rohkem
Parandage ja asendage külmkompressor ise

Parandage ja asendage külmkompressor iseRemont

Sisukord: Külmik käitusdiagramm Kompressori jõudluskontroll Voolu ja takistuse katse Rikkehäirete põhjused Kuidas kompressorit asendada? Külmikut saab ise parand...

Loe Rohkem
Miks lõpetas pesumasin pesu vajutamise?

Miks lõpetas pesumasin pesu vajutamise?Remont

Sisukord: pesumasina halva ketramise põhjused masina ebaõige laadimine Vee taseme andur rike mootori talitlushäire. Muude kodumasinate hulgas tajutakse pesumasina masinat...

Loe Rohkem
Instagram story viewer