Pracovní pokyny

Utahovací moment je závislý na době rázů. Maximální dosažený utahovací moment je výsledkem součtu všech jednotlivých utahovacích momentů dosažených pomocí rázů. Maximální utahovací moment je dosažen po době rázů 6–10 sekund. Po této době se utahovací moment zvyšuje jen minimálně.

Naproti tomu se citelně zahřívá kryt převodovky.

Upozornění: Důsledkem nadměrného zahřívání je velké opotřebení všech součástí rázového mechanismu a vysoká spotřeba maziva.

Dobu rázů je třeba zjistit pro každý potřebný utahovací moment. Skutečně dosažený utahovací moment je třeba neustále kontrolovat pomocí momentového klíče.

Tuhé, pružné a měkké šroubové spoje
Když se při pokusu změří utahovací momenty dosažené při sledu rázů a zaznamenají se do diagramu, získáme křivku průběhu utahovacího momentu. Výška křivky odpovídá maximálně dosaženému utahovacímu momentu, strmost ukazuje, v které chvíli ho bylo dosaženo.

Průběh utahovacího momentu závisí na následujících faktorech:

Adekvátně vyplývají následující případy použití:

U pružného, resp. měkkého šroubového spoje je maximální utahovací moment nižší než u tuhého šroubového spoje. Rovněž je zapotřebí výrazně delší doba rázů.

Zjištění doby rázů

Diagramy (příklady) ukazují utahovací moment [Nm] v závislosti na době rázů [s]:

❶ pro tuhý šroubový spoj
❷ pro měkký šroubový spoj.

Údaje jsou průměrné hodnoty a liší se podle případu použití. Pro kontrolu neustále kontrolujte utahovací moment momentovým klíčem.

Diagram pro GDS 24

Nejvyšší utahovací moment je dosažený:

Diagram pro GDS 30

Nejvyšší utahovací moment je dosažený:

Orientační hodnoty pro maximální utahovací momenty obvyklých šroubů můžete převzít z následující tabulky.

Orientační hodnoty pro maximální utahovací momenty šroubů
Údaje v Nm, vypočítané z plochy jádra šroubu; využití meze kluzu 90 % (při součiniteli tření μcelk = 0,12). Pro kontrolu vždy zkontrolujte utahovací moment momentovým klíčem.

Třídy pevnosti podle DIN 267

Standardní šrouby

Vysokopevnostní šrouby

3.6

4.6

5.6

4.8

6.6

5.8

6.8

6.9

8.8

10.9

12.9

M8

6.57

8.7

11

11.6

13.1

14.6

17.5

19.7

23

33

39

M10

13

17.5

22

23

26

29

35

39

47

65

78

M12

22.6

30

37.6

40

45

50

60

67

80

113

135

M14

36

48

60

65

72

79

95

107

130

180

215

M16

55

73

92

98

110

122

147

165

196

275

330

M18

75

101

126

135

151

168

202

227

270

380

450

M20

107

143

178

190

214

238

286

320

385

540

635

M22

145

190

240

255

290

320

385

430

510

715

855

M24

185

245

310

325

370

410

490

455

650

910

1 100

M27

275

365

455

480

445

605

725

815

960

1345

1615

M30

370

495

615

650

740

820

990

1100

1300

1830

2200

Příklad pro stanovení doby rázů (GDS 30)

Šroub M 24 s třídou pevnosti 8.8 = utahovací moment šroubu 650 Nm
Z diagramu GDS 30 vyplývá při 650 Nm doba rázů 0,8 sekundy viz .

Tipy

Torzní tyče mají dřík s přesně kalibrovaným, redukovaným průměrem. Působí proto jako omezující utahovací moment. Torzní tyč se nasadí mezi rázový utahovák a bit.
Jako empirický vzorec pro použití platí: průměr jádra šroubu = účinný průměr torzní tyče. Doba rázů se zjistí šroubovacími pokusy.

Pro zavěšení se v místě těžiště elektronářadí nachází závěsné oko (1).

Pomocí úhelníku (příslušenství) můžete změnit polohu rukojeti.

Při teplotách pod bodem mrazu byste měli elektronářadí nejprve nechat cca 3 minuty běžet naprázdno, aby se zlepšil výkon mazání v elektronářadí.