Резьба 2: Таблица перевода дюймовых размеров в метрические

alexxlab | 17.02.2019 | 0 | Разное

Содержание

Резьба стальная. ГОСТ. Труба с резьбой.

 

Резьба стальная изготавливается из труб ГОСТ 3262-75. Их разрезают на необходимые размеры в зависимости от диаметра трубы (смотри таблицу 1.) и нарезается трубная наружная дюймовая резьба (не больше 5,6 витков). Примечание: резьба нарезается только с одной стороны детали, другая её сторона приваривается к трубе.

Эксплуатируются резьбы в системах водопровода, газопровода, системах отопления, то есть в системах неагрессивных сред (вода, газ, пар), при температуре до +175 ˚С и номинальном давлении 1.6 МПа. Резьбы необходимы для крепления различных деталей и оборудования (муфты, краны, вентили, манометры).

С размерами и весом стальной резьбы вы можете ознакомится в таблице ниже. Таблица составлена для резьбы стальной соответствующих ГОСТ 6357-81.

Материал для изготовление использую черные сорта стали для труб и деталей водо- и газопроводных конструкций по

ГОСТ 1050-88. С целью повышения антикоррозийных свойств, резьбы стальные обрабатывают цинковым покрытием.

Читайте также:

Вес сгона стального. Сгон стальной ГОСТ 8969-75.;

Резьба стальная. ГОСТ. Труба с резьбой.;

Контргайка стальная. ГОСТ 8968-75. Технические характеристики контргайки стальной.;

Муфты стальные соединительные. ГОСТ. Таблица.

Примечание: В таблице 1 указан вес стальной резьбы без антикоррозийного покрытия так, как разница в весе незначительна и ей можно пренебречь.

 

Рис.1.Основные обозначения резьбы стальной.

Таблица 1.

Размеры и вес резьбы стальной по ГОСТ 6357-81.

Ду, ммG,
дюйм
Толщина стенки, ммДлина, ммВес,кг
Ll
151/2″-B2,53590,04
2,80,04
3,20,05
203/4″-B2,54010,50,06
2,80,07
3,20,07
251″-B2,840110,08
3,20,09
40,12
321 1/4″-B2,850130,14
3,20,15
40,19
401 1/2″-B350150,17
3,50,19
40,22
502″-B350170,21
3,50,24
4,50,31
652 1/2″-B3,270200,40
40,49
4,50,55
803″-B3,570200,51
40,58
4,50,65
1004″-B470 200,75
4,50,84
50,93

Ду – условный проход детали, мм;

L – длина детали, мм;

l – длина резьбы детали, мм;

G – обозначение резьбы, дюйм.   

Таблица соответствия резьбовых соединений по ГОСТ и API-7

Таблица соответствия замковых резьбовых соединений по ГОСТ 50864-96 и API 7:

 

Обозначение замковой резьбы ГОСТЗарубежный аналог резьбы по стандарту API 7
З-65NC-23
З-662 3/8 Reg
З-73NC-26 (2 3/8 IF)*
З-762 7/8 Reg
З-86NC-31 (2 7/8 IF)*
З-883 1/2 Reg
З-94NC-35
З-1013 1/2 FH
З-102NC-38 (3 1/2 IF)*
З-108NC-40 (4 FH)*
З-1174 1/2 Reg
З-118NC-44
З-1214 1/2 FH
З-122NC-46 (4 IF)*
З-133NC-50 (4 1/2 IF)*
З-1405 1/2 Reg
З-1475 1/2 FH
З-149NC-56
З-1526 5/8 Reg
З-161
З-163NC-61
З-1716 5/8 FH
З-1777 5/8 Reg
З-185NC-70
З-189
З-2018 5/8 Reg
З-203NC-77

 

ГОСТ 6111-52 Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60 град

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

РЕЗЬБА КОНИЧЕСКАЯ ДЮЙМОВАЯ
С УГЛОМ ПРОФИЛЯ 60°

ГОСТ 6111-52

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

РЕЗЬБА КОНИЧЕСКАЯ ДЮЙМОВАЯ
С УГЛОМ ПРОФИЛЯ 60°

ГОСТ
6111-52*

Взамен
ОСТ 20010-38

Утвержден Управлением по стандартизации при Совете Министров Союза ССР 10 января 1952 г. Срок введения установлен

с 01.10.52

Проверен в 1984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на резьбовые соединения топливных, масляных, водяных и воздушных трубопроводов машин и станков.

Примечание.

1. В трубопроводах из стальных водо-газопроводных труб по ГОСТ 3262-75 соединения с конической резьбой должны выполняться по ГОСТ 6211-81.

2. (Исключен, Изм. № 2).

1. Профиль и размеры конической дюймовой резьбы с углом профиля 60° должны соответствовать черт. 1 и табл. 1.

Таблица 1

Обозначение, размера резьбы

Число ниток на 1 ¢ ¢

Размер в мм

Шаг резьбы

Длина резьбы

диаметр резьбы в основной плоскости

Внутренний диаметр резьбы у торца трубы

Рабочая высота витка

рабочая

от торца трубы до основной плоскости

средний

наружный

внутренний

дюймы

n

Р

l 1

l 2

d 2 = D 2

d = D

d 1 = D 1

dT

H

1 /16

27

0,941

6,5

4,064

7,142

7,895

6,389

6,135

0,753

1 /8

27

0,941

7,0

4,572

9,519

10,272

8,766

8,480

0,753

¼

18

1,411

9,5

5,080

12,443

13,572

11,314

10,997

1,129

3 /8

18

1,411

10,5

6,096

15,926

17,055

14,797

14,416

1,129

½

14

1,814

13,5

8,128

19,772

21,223

18,321

17,813

1,451

¾

14

1,814

14,0

8,611

25,117

26,568

23,666

23,128

1,451

1

11 ½

2,209

17,5

10,160

31,461

33,228

29,694

29,059

1,767

11 ½

2,209

18,0

10,668

40,218

41,985

38,451

37,784

1,767

1 ½

11 ½

2,209

18,5

10,668

46,287

48,054

44,520

43,853

1,767

2

11 ½

2,209

19,0

11,074

58,325

60,092

56,558

55,866

1,767

Примечания:

1. При свинчивании без натяга трубы и муфты с номинальными размерами резьбы основная плоскость резьбы трубы совпадает с торцом муфты.

2. Размер dT справочный.

3. Вместо резьбы 1/16 ¢ ¢ допускается применять резьбу М6 ´ 1 коническую по ГОСТ 19853-74.

4. Число витков с полным профилем в резьбовом сопряжении не должно быть менее двух.

5. Допускается уменьшать размер l 2 (расстояние от основной плоскости до торца трубы), при этом должно быть соблюдено требование п. 4 настоящего стандарта о разности размеров l 1 l 2 .

Черт. 1

Шаг резьбы измеряется параллельно оси резьбы.

Биссектриса угла профиля перпендикулярна к оси резьбы.

Условное обозначение конической резьбы 3/4 ¢ ¢:

К 3/4 ¢ ¢ ГОСТ 6111-52

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2. Резьба трубы (наружная резьба) проверяется по среднему диаметру резьбовым калибром-кольцом по ГОСТ 6485-69. Осевое смещение основной плоскости трубы D l2 ( черт. 2) относительно номинального расположения не должно превышать ±Р (шаг резьбы).

Черт. 2

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3. Резьба муфты (внутренняя резьба) проверяется по среднему диаметру резьбовым калибром-пробкой по ГОСТ 6485-69. Осевое смещение основной плоскости муфты D l2 ( черт. 3) относительно номинального расположения не должно превышать ±Р (шаг резьбы).

Черт. 3

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

4. Разность размеров l1 l2 должна быть не менее разности указанных в табл. 1 номинальных размеров l1 и l2.

5. Отклонение расстояний вершин и впадин резьбы трубки и муфты от линии среднего диаметра резьбы ( d h1 и d h2 по черт. 4) не должны превышать:

Таблица 2

Обозначение размера резьбы

h 1 =h2=1/2H1

d h 1 = d h 2

мм

1 /16 и 1 /8 ¢ ¢

0,3765

-0,045

1 / 4 и 3 /8 ¢ ¢

0,5645

-0,065

1 / 2 и ¾ ¢ ¢

0,7255

-0,085

1 – 2 ¢ ¢

0,8835

-0,085

Черт. 4

(Измененная редакция, Изм. № 2).

6. Отклонения половины угла профиля, угла уклона ( j/2) и отклонение по шагу резьбы (отклонения расстояний между любыми витками) не должны превышать:

Таблица 3

Обозначение размера резьбы дюймы

Предельное отклонение

половины угла профиля

угла уклона

по шагу резьбы

для наружной резьбы

для внутренней резьбы

на длине до 10 мм

на длине св. 10 мм

мм

1 /16 и 1 /8 ¢ ¢

±1°

+12 ¢

-12 ¢

±0,02

±0,04

-6 ¢

+6 ¢

1 /4 – 2 ¢ ¢

±45 ¢

+10 ¢

-10 ¢

-5 ¢

+5 ¢

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

»Таблица шагов резьбы

Обозначения крышки серии резьбы комбинаций диаметра / шага, которые измеряются числом витков резьбы на дюйм (TPI), применяемым к одному диаметру.

Серия с крупной резьбой (UNC / UNRC) – наиболее распространенное обозначение для болтов и гаек общего назначения. Крупная резьба полезна, потому что она менее склонна к перекрещиванию резьбы, более терпима к неблагоприятным условиям и облегчает быструю сборку.

Серия с мелкой резьбой (UNF / UNRF) обычно используется в точных приложениях.Из-за больших участков растягивающего напряжения они обладают высокой прочностью на растяжение. Однако для мелкой резьбы требуется более длительное зацепление, чем для крупной резьбы, чтобы предотвратить ее снятие.

8-резьбовая серия (8UN) – это указанный метод формирования резьбы для нескольких стандартов ASTM, включая A193 B7, A193 B8 / B8M и A320. Эта серия используется для диаметров от одного дюйма и выше.

Серия крупной резьбы – UNC Серия с мелкой резьбой – UNF 8-резьбовая серия – 8UN
Номинальный размер и резьба на дюйм. Диаметр основного шага. Раздел на малом диаметре. Зона растягивающего напряжения Номинальный размер и резьба на дюйм. Диаметр основного шага. Раздел на малом диаметре. Зона растягивающего напряжения Номинальный размер и резьба на дюйм. Диаметр основного шага. Раздел на малом диаметре. Зона растягивающего напряжения
дюйм. кв. Дюйм. кв. Дюйм дюйм. кв. Дюйм кв. Дюйм дюйм. кв. Дюйм кв. Дюйм
3 8 – 16 0,3344 0,0678 0,0775 3 8 -24 0,3479 0,0809 0,0878 – –
7 16 – 14 0.3911 0,0933 0,1063 7 16 – 20 0,4050 0,1090 0,1187 – –
1 2 – 13 0,4500 0,1257 0,1419 1 2 – 20 0.4675 0,1486 0,1599 – –
9 16 – 12 0,5084 0,162 0,182 9 16 – 18 0,5264 0,189 0,203 – –
5 8 – 11 0.5660 0,202 0,226 5 8 – 18 0,5889 0,240 0,256 – –
3 4 – 10 0,6850 0,302 0,334 3 4 – 16 0.7094 0,351 0,373 – –
7 8 – 9 0.8028 0,419 0,462 7 8 – 14 0,8286 0,480 0,509 – –
1–8 0. 9188 0,551 0.606 1–12 0,9459 0,625 0,663 1–8 0,9188 0,551 0.606
1 1 8 – 7 1.0322 0,693 0,763 1 1 8 – 12 1.0709 0.812 0,856 1 1 8 – 8 1.0438 0,728 0,790
1 1 4 – 7 1,1572 0,890 0,969 1 1 4 – 12 1,1959 1.024 1.073 1 1 4 – 8 1.1688 0,929 1.000
1 3 8 – 6 1,2667 1.054 1,155 1 3 8 – 12 1,3209 1,260 1,315 1 3 8 – 8 1,2938 1,155 1,233
1 1 2 – 6 1.3917 1,294 1.405 1 1 2 – 12 1,4459 1,521 1,581 1 1 2 – 8 1,4188 1.405 1.492
– – – – 1 5 8 – 8 1.5438 1,68 1,78
1 3 4 – 5 1,6201 1,74 1,90 – – 1 3 4 – 8 1,6688 1,98 2,08
– – – – 1 7 8 – 8 1. 7938 2.30 2,41
2 – 4 1 2 1,8557 2.30 2,50 – – 2–8 1,9188 2,65 2,77
2 1 4 – 4 1 2 2.1057 3,02 3,25 – – 2 1 4 – 8 2,1688 3,42 3,56
2 1 2 – 4 2,3376 3,72 4,00 – – 2 1 2 – 8 2.4188 4,29 4,44
2 3 4 – 4 2,5876 4,62 4,93 – – 2 3 4 – 8 2,6688 5,26 5,43
3–4 2,8376 5.62 5,97 – – 3–8 2,9188 6,32 6,51
3 1 4 – 4 3,0876 6,72 7,10 – – 3 1 4 – 8 3.1688 7,49 7,69
3 1 2 – 4 3,3376 7,92 8,33 – – 3 1 2 – 8 3,4188 8,75 8,96
3 3 4 – 4 3. 5876 9,21 9,66 – – 3 3 4 – 8 3,6688 10,11 10,34
4–4 3.8376 10,61 11,08 – – 4–8 3.9188 11,57 11,81

Размер резьбы | SuperiorThreads.com

Как измеряется резьба?

Стандарты классификации размера резьбы сбивают с толку. Помогло бы, если бы коллективное шитье и индустрия квилтинга выбрала бы единый стандарт и применила бы его повсеместно, но этого еще не произошло. и, скорее всего, этого не произойдет в будущем.Наиболее часто используемая классификация в США – это стандарт веса. Вы увидите резьбы, помеченные как варианты следующего: 30 вес., 40 вес. Или пятьдесят вес. За пределами США эти стандарты не соблюдаются и не понимаются. Этот метод классификации резьбы самый популярный и используемый для квилтинга и шитья, но не самый точный. Есть путаница окружающий то, что именно составляет 50 вес. нить 50 мас. нить. Постараемся определить вес нити в эта статья.

Не так давно в США было только три общих размера резьбы. Тонкая резьба была обозначена как 50 мас. нити обычного веса были обозначены 40 вес., а тяжелые нити были обозначены 30 вес. Эти числа, 30, 40 и 50, были заимствованы из другого стандарта, известного как стандарт Gunze Count, установленного фабриками по производству ниток. в Японии. Если в Японии нить была обозначена как № 40 или 40/3, она была обозначена как 40 мас. нить в США Аналогичным образом, если в Японии нить была обозначена как № 50, или 50/2, или 50/3, она определялась как 50 мас.нить в США

Цифры после косой черты – это количество слоев, из которых образуется последняя готовая к вышивке нить. Все Нити, за исключением моноволокон, таких как MonoPoly, состоят из тонких нитей, называемых слоями. Эти слои скручены вместе, чтобы создать нить, которую мы используем для шитья и квилтинга.

Схема построения резьбы

Изображение ниток крупным планом

Проблема с классификацией всех нитей №50 как 50 мас.резьба состоит в том, что резьба 50/2 и резьба 50/3 разные. Первое число соответствует стандарту Gunze Count и указывает размер резьбы. Чем больше число, тем более тонкая нить (50/2 будет тоньше, чем 30/2). Вторая цифра указывает количество пряди или слои, скрученные вместе. Очевидно, что 50/3 тяжелее 50/2, потому что у него три нити размером 50 скручены вместе, а у 50/2 их всего две. Недоразумение в U.С. Система веса появилась потому, что импортеры начали маркировать нить № 30 как 30, нить № 40 как 40, и №50 нитью как 50 мас., Независимо от количества слоев, составляющих нить. Это означает 50/2 и 50/3 обе нити были обозначены как 50 мас. нить, даже если одна на 50% тяжелее другой (трехслойная нить на 50% толще двухслойной нити). В результате многие продукты, использующие весовую классификацию, имеют этикетки, которые неточны.

Мы регулярно получаем вопросы от клиентов, которые пытаются сравнить марку нитей A и марку нитей B, используя система веса, не учитывающая количество слоев. Как потребитель видит сотни конкурирующих продуктов на рынке, трудно понять, какие этикетки точны и что на самом деле означают цифры. Когда мы путешествуем, мы часто посещаем местные магазины лоскутных одеял, потому что Мать-настоятельница всегда любит искать что-то еще. ткань (на случай, если она найдет ту, которой у нее еще нет), чтобы добавить к ее переполненным тайникам ткани. Мне очень нравится бродить к стойкам с нитками и читать этикетки. Я всегда могу найти темы, которые обозначены неточно. Если вы видите этикетку с нечетным весом. количество, такое как 17 мас. или 19 мас., это наиболее вероятно, точный. Однако, если это обычно используемый вес, такой как 30, 40 или 50 вес., Он может или не может быть точный. Я не из тех, кто указывает на проблему, не предлагая решения, поэтому вот как с ней справиться неточные этикетки: не обращайте внимания на вес на этикетке.Выбирайте нитки исходя из типа волокна, смотрите, на ощупь и толщину, а не на размер напечатанного веса. Доверяйте своим глазам и пальцам больше, чем этикетке. Вы получите лучшие результаты и будете намного довольны своим выбором. Выбирайте тонкие нити для смешивания и средние и более тяжелые нити, чтобы показать.

Что такое текс?

Система Tex (скорее всего, происходит от слова «текстиль») была создана как новый стандарт согласованной нити. измерения и предназначены для замены всех других методов измерения резьбы.Это еще не совсем достигнуто эта цель, потому что квилтеры любят стандарт веса и стандарт числа (например, 40 весов или # 50) и вышивальщицы используются по стандарту денье (120d / 2). Поскольку Международная организация по Стандартизация (IOS) приняла систему Tex, она, вероятно, будет продолжать набирать популярность, поэтому она было бы выгодно это понять.

Tex является точным измерением и считается системой прямой нумерации, что означает, что чем выше Tex число, тем тяжелее нить.С другой стороны, наиболее популярная в США система весов не является система прямой нумерации, потому что чем больше число (30 мас., 40 мас., 50 мас., 60 мас.), тем мельче нить. Это может сбивать с толку.

Стандарт Tex использует 1000 метров нити на грамм в качестве отправной точки. Это означает, что если 1000 метров нить весит один грамм, это Tex 1. Если 1000 метров нити весит 25 граммов, это Tex 25.

Конусная этикетка OMNI-V с напечатанным на ней Tex 30

Блок для квилтинга, простеганный ниткой OMNI

Хотя это кажется очень точным измерением, необходимо помнить, что 1000 метров хлопок не будет весить столько же, сколько 1000 метров полиэстера такого же диаметра.Поэтому при сравнении резьбы размеры основаны на тексе или любом другом стандарте измерения, для точной точности сравните хлопок с хлопком, поли в поли и шелк в шелк.

Некоторые из наших ниток имеют размер Tex, видимый на этикетке. Для квилтинга и вышивки ниток верны следующие измерения:

Тонкие нитки Tex. . . . . . Tex 9 до Tex 20
Нитки Medium Tex. . . С текс 21 по текс 70
Нитки Heavy Tex.. . . . Tex 71 и выше

В начало

Системные интерфейсы

Глава 2 Системные интерфейсы

Глава 2 Базовые спецификации Open Group, выпуск 6
IEEE Std 1003.1, издание 2004 г.

2.9 Резьба

[THR] Функциональность, описанная в этом разделе, зависит от поддержки параметра Threads (а остальная часть этого раздела не далее заштрихован для этого варианта).

В этом разделе определены функции для поддержки нескольких потоков управления, называемых “ потоками ”, внутри процесса.Для определение потоков см. в томе Базовых определений IEEE Std 1003.1-2001, раздел 3.393, Thread.

Конкретные функциональные области, охватываемые потоками, и их объем включают:

  • Управление потоками: создание, управление и завершение нескольких потоков управления в одном процессе при допущении общего разделяемого адресного пространства

  • Примитивы синхронизации, оптимизированные для тесно связанной работы нескольких потоков управления по общему общему адресу космос

2.
9.1 Безопасность ниток

Все функции, определенные в этом томе IEEE Std 1003.1-2001, должны быть потокобезопасными, за исключением следующих функции 1 не обязательно должны быть потокобезопасными.

ctermid () и tmpnam () функции не обязательно должны быть потокобезопасными, если передан аргумент NULL. Функции wcrtomb () и wcsrtombs () не обязательно должны быть потокобезопасными, если переданы NULL ps аргумент.

Реализации

должны обеспечивать внутреннюю синхронизацию по мере необходимости для удовлетворения этого требования.

2.9.2 Идентификаторы потоков

Хотя реализации могут иметь идентификаторы потоков, уникальные в системе, приложениям следует только предполагать, что идентификаторы потоков практичность и уникальность в рамках единого процесса. Эффект от вызова любой из функций, определенных в этом томе IEEE Std 1003.1-2001 и передача в качестве аргумента идентификатора потока из другого процесса не указан. А соответствующая реализация может повторно использовать идентификатор потока после завершения потока, если он был создан с помощью detachstate . атрибут установлен в PTHREAD_CREATE_DETACHED или если для этого потока был вызван pthread_detach () или pthread_join ().Если поток отключен, его идентификатор потока недопустим для использования в качестве аргумента при вызове pthread_detach () или pthread_join ().

2.9.3 Мьютексы потоков

Заблокированный поток не должен препятствовать любому разблокированному потоку, имеющему право использовать те же ресурсы обработки, из в конечном итоге продвигается вперед в его выполнении. Право на обработку ресурсов определяется графиком политика.

Нить становится владельцем мьютекса, м , когда происходит одно из следующих событий:

Нить остается владельцем м до тех пор, пока не произойдет одно из следующих событий:

Реализация должна вести себя так, как если бы у любого мьютекса всегда был не более одного владельца.

Говорят, что поток, который становится владельцем мьютекса, “ приобрел ” мьютекс, а мьютекс стал “ заблокирован ”; когда поток отказывается от владения мьютексом, говорят, что он “ освободил ” мьютекс, и говорят, что мьютекс имеет стать “ разблокированным ”.

2.9.4 Планирование потоков

[TPS] Функциональность, описанная в этом разделе, зависит от поддержки параметра планирования выполнения потоков (и остальной части этого раздела). раздел не отмечен для этой опции).

Атрибуты планирования потоков

Для поддержки функции планирования потоки имеют атрибуты, доступ к которым осуществляется через поток pthread_attr_t создание объекта атрибутов.

Атрибут contentionscope определяет область конкуренции планирования потока как PTHREAD_SCOPE_PROCESS или PTHREAD_SCOPE_SYSTEM.

Атрибут наследуется указывает, должен ли вновь созданный поток унаследовать атрибуты планирования создание потока или установка его значений планирования в соответствии с другими атрибутами планирования в pthread_attr_t объект.

Атрибут schedpolicy определяет политику планирования для потока. Атрибут schedparam определяет параметры планирования для потока. Взаимодействие потоков с разными политиками внутри процесса описывается как часть определение этой политики.

Если параметр планирования выполнения потоков определен, а атрибут schedpolicy указывает один из Для политик, определенных в этом параметре, атрибут schedparam содержит приоритет планирования потока.Соответствующий реализация гарантирует, что значение приоритета в schedparam находится в диапазоне, связанном с политикой планирования, когда Объект атрибутов потока используется для создания потока или когда атрибуты планирования потока динамически изменяются. В Значение приоритета в schedparam такое же, как у priority .

[TSP] Если _POSIX_THREAD_SPORADIC_SERVER определен, атрибут schedparam поддерживает четыре новых члена, которые используются для политика планирования спорадического сервера. Этими участниками являются sched_ss_low_priority , sched_ss_repl_period , sched_ss_init_budget и sched_ss_max_repl . Значение этих атрибутов такое же, как в определениях, которые появляются под Планирование процессов .

Когда процесс создается, его единственный поток имеет политику планирования и связанные атрибуты, равные политике процесса и атрибуты. Значение области конфликта планирования по умолчанию определяется реализацией.Значения по умолчанию для другого расписания атрибуты определяются реализацией.

Область конфликта при планировании потоков

Область конфликта планирования потока определяет набор потоков, с которыми поток конкурирует за использование обработки. Ресурсы. Операция планирования выбирает не более одного потока для выполнения на каждом процессоре в любой момент времени и атрибуты планирования (например, приоритет ), будь то в рамках области конфликта планирования процесса или системного планирования область конкуренции – это параметры, используемые для определения решения о планировании.

Область действия планирования в контексте планирования среды со смешанной областью действия влияет на потоки следующим образом:

  • Поток, созданный с областью конфликта планирования PTHREAD_SCOPE_SYSTEM, конкурирует за ресурсы со всеми другими потоками в том же самом область распределения планирования относительно их системных атрибутов планирования. Системные атрибуты планирования создаваемого потока с областью конфликта планирования PTHREAD_SCOPE_SYSTEM – это атрибуты планирования, с которыми был создан поток.Система атрибуты планирования потока, созданного с помощью области действия планирования PTHREAD_SCOPE_PROCESS, определяются реализацией отображение в пространство системных атрибутов атрибутов планирования, с которыми был создан поток.

  • Потоки, созданные с помощью области действия планирования PTHREAD_SCOPE_PROCESS, конкурируют напрямую с другими потоками в своем процессе которые были созданы с областью конфликта планирования PTHREAD_SCOPE_PROCESS. Разногласия разрешаются на основе потоков ‘ планирование атрибутов и политик.Не указано, как такие потоки планируются относительно потоков в других процессах или потоки с областью конфликта планирования PTHREAD_SCOPE_SYSTEM.

  • Соответствующие реализации должны поддерживать область конфликта планирования PTHREAD_SCOPE_PROCESS, PTHREAD_SCOPE_SYSTEM планирование области конкуренции, или и то, и другое.

Планирование домена распределения
Реализации

должны поддерживать домены распределения по расписанию, содержащие один или несколько процессоров.Следует отметить, что наличие нескольких процессоров не означает автоматически, что размер области планирования распределения больше единицы. Соответствие реализации на многопроцессорных процессорах могут отображать все или любое подмножество процессоров в один или несколько доменов распределения планирования, и может определять эти домены распределения планирования для каждого потока, процесса или системы, в зависимости от типов приложения, которые должны поддерживаться реализацией. Область распределения планирования не зависит от планирования область конкуренции, поскольку область конкуренции планирования просто определяет набор потоков, с которыми поток конкурирует за процессор ресурсов, а домен распределения по расписанию определяет набор процессоров, за которые он борется.Семантика того, как это конфликт разрешается между потоками для процессоров определяется политиками планирования потоков.

Выбор размера области распределения планирования и уровня контроля приложений над доменами распределения планирования определяется реализацией. Соответствующие реализации могут изменить размер доменов распределения планирования и привязки потоков. для планирования распределения доменов в любое время.

Для потоков приложений с доменами распределения планирования размера, равными единице, правила планирования, определенные для SCHED_FIFO и SCHED_RR должен использоваться; см. Политики планирования .Все потоки с системой планирование области конкуренции, независимо от процессов, в которых они находятся, конкурируют за процессор в соответствии с их приоритеты. Потоки с конфликтной областью планирования процессов конкурируют только с другими потоками с конфликтом планирования процессов объем их процесса.

Для потоков приложений с планируемыми доменами распределения размером больше единицы, правила, определенные для SCHED_FIFO, SCHED_RR, [TSP] и SCHED_SPORADIC должен использоваться в определяемом реализацией манера.Каждый поток с областью конкуренции системного планирования конкурирует за процессоры в своем домене распределения планирования в метод, определяемый реализацией, в соответствии с его приоритетом. Потоки с конфликтной областью планирования процессов планируются относительно другие потоки в рамках той же области конфликта планирования в процессе.

[TSP] Если _POSIX_THREAD_SPORADIC_SERVER определен, правила, определенные для SCHED_SPORADIC в Scheduling Policies , должны использоваться способом, определяемым реализацией для потоки приложений, размер области планирования которых больше единицы.

Планировочная документация

Если определено _POSIX_PRIORITY_SCHEDULING, то любые политики планирования, кроме SCHED_OTHER, SCHED_FIFO, SCHED_RR, [TSP] и SCHED_SPORADIC, а также влияние политик планирования указываемые этими другими значениями, а атрибуты, необходимые для поддержки такой политики, определяются реализацией. Кроме того, реализация должна задокументировать влияние всех значений области распределения планирования процессора, поддерживаемых для этих политики.

2.9.5 Отмена потока

Механизм отмены потока позволяет потоку завершить выполнение любого другого потока в процессе в управляемом манера. Целевому потоку (то есть тому, который отменяется) разрешено удерживать запросы на отмену, ожидающие обработки в нескольких способов и для выполнения обработки очистки для конкретного приложения, когда действует уведомление об отмене.

Отмена контролируется функциями управления отменой.Каждый поток поддерживает свое собственное состояние отмены. Отмена может происходить только в точках отмены или когда поток может быть отменен асинхронно.

Механизм отмены потока, описанный в этом разделе, зависит от программ, для которых установлена ​​возможность отмены отложенной состояние, которое указано по умолчанию. Приложения также должны тщательно следовать правилам статической лексической области видимости при выполнении. поведение. Например, используйте setjmp (), return , goto и т. Д., Чтобы оставить определяемые пользователем области отмены без выполнения необходимой операции всплывающего окна области, что приведет к неопределенному поведению.

Использование возможности асинхронной отмены при удержании ресурсов, которые потенциально необходимо высвободить, может привести к потере ресурсов. Точно так же областями отмены можно безопасно манипулировать (нажимать и извлекать), только когда поток находится в отложенном или отключил состояния отмены.

Состояния отмены

Состояние возможности отмены потока определяет действие, предпринимаемое при получении запроса отмены. Поток может контролировать отмена несколькими способами.

Каждый поток поддерживает свое собственное состояние отмены, которое может быть закодировано двумя битами:

  1. Возможность отмены-Enable: Когда возможность отмены равна PTHREAD_CANCEL_DISABLE (как определено в томе базовых определений IEEE Std 1003.1-2001, ), запросы на отмену целевой поток задерживается. По умолчанию возможность отмены установлена ​​на PTHREAD_CANCEL_ENABLE (как определено в ).

  2. Тип возможности отмены: если возможность отмены включена и тип возможности отмены – PTHREAD_CANCEL_ASYNCHRONOUS (как определено в ), новые или ожидающие рассмотрения запросы на отмену могут быть обработаны в любой время. Когда возможность отмены включена и тип возможности отмены – PTHREAD_CANCEL_DEFERRED (как определено в ), запросы отмены остаются отложенными до точки отмены (см. ниже) достигается. Если возможность отмены отключена, настройка типа возможности отмены не имеет немедленного эффекта, так как вся отмена запросы отложены; однако, как только возможность отмены снова включена, действует новый тип.Тип возможности отмены: PTHREAD_CANCEL_DEFERRED во всех вновь созданных потоках, включая поток, в котором сначала был вызван main ().

Баллы отмены

Точки отмены должны возникать, когда поток выполняет следующие функции:


Точка отмены может также возникнуть, когда поток выполняет следующие функции:

Реализация не должна вводить точки отмены в любые другие функции, указанные в этом томе IEEE Std 1003.1-2001.

Побочные эффекты действия по запросу отмены во время приостановки во время вызова функции такие же, как и побочные эффекты. эффекты, которые можно увидеть в однопоточной программе, когда вызов функции прерывается сигналом и данной функцией возвращает [EINTR]. Любые такие побочные эффекты возникают до того, как будут вызваны обработчики очистки отмены.

Каждый раз, когда для потока включена возможность отмены и был сделан запрос отмены с этим потоком в качестве цели, и затем поток вызывает любую функцию, которая является точкой отмены (например, pthread_testcancel () или read ()), запрос на отмену должен быть обработан до возврата из функции.Если в потоке включена возможность отмены и отмена запрос выполняется с потоком в качестве цели, в то время как поток приостановлен в точке отмены, поток должен быть пробужден и запрос на отмену должен быть обработан. Однако, если поток приостановлен в точке отмены и событие, для которого ожидание происходит до того, как запрос отмены будет обработан, не указано, был ли выполнен запрос отмены после того, или остается ли запрос отмены ожидающим и поток возобновляет нормальное выполнение.

Обработчики очистки от отмены потоков

Каждый поток поддерживает список обработчиков отмены очистки. Программист использует функции pthread_cleanup_push () и pthread_cleanup_pop () для размещения подпрограмм и удаления подпрограмм из них. этот список.

Когда выполняется запрос отмены, или когда поток вызывает pthread_exit (), поток сначала отключает отмену, устанавливая ее возможность отмены. состояние PTHREAD_CANCEL_DISABLE, а его тип возможности отмены – PTHREAD_CANCEL_DEFERRED.Состояние возможности отмены должно оставаться равным PTHREAD_CANCEL_DISABLE, пока поток не завершится. Поведение не определено, если обработчик отмены очистки или подпрограмма деструктора данных, зависящая от потока, изменяет состояние возможности отмены на PTHREAD_CANCEL_ENABLE.

Подпрограммы в списке потока обработчиков очистки отмены вызываются одна за другой в последовательности LIFO; то есть последний подпрограмма, помещенная в список (Last In), вызывается первой (First Out). Когда обработчик очистки отмены для области вызывается, хранилище для этой области остается действительным.Если последний обработчик очистки отмены возвращается, данные потока деструкторы (если есть), связанные с зависящими от потока ключами данных, для которых поток имеет ненулевые значения, будут запущены в неопределенных порядок, как описано для pthread_key_create ().

После возврата всех обработчиков очистки отмены и деструкторов данных, зависящих от потока, выполнение потока прекращается. Если поток завершился из-за вызова pthread_exit (), аргумент value_ptr доступен для любых потоков, соединяющихся с целью.Если поток завершился действием на запрос отмены, статус PTHREAD_CANCELED становится доступным для любых потоков, соединяющихся с целью. Символическая константа PTHREAD_CANCELED расширяется до константного выражения типа ( void * ), значение которого не соответствует указателю на объект в памяти ни значение NULL.

Побочный эффект действия по запросу отмены во время ожидания переменной условия заключается в том, что мьютекс повторно захватывается перед вызов первого обработчика очистки отмены.Кроме того, поток больше не считается ожидающим выполнения условия и поток не должен потреблять какие-либо сигналы ожидающих условий для этого условия.

Обработчик отмены очистки не может выйти через longjmp () или siglongjmp ().

Безопасность асинхронной отмены

Функции pthread_cancel (), pthread_setcancelstate () и pthread_setcanceltype () определены как безопасные при асинхронной отмене.

В этом томе IEEE Std 1003 других функций нет.1-2001 должны быть безопасными для асинхронной отмены.

2.9.6 Блокировка чтения-записи потоков

Несколько считывателей, одиночная блокировка записи (чтение-запись) позволяет многим потокам иметь одновременный доступ только для чтения к данным, в то время как позволяя только одному потоку иметь монопольный доступ для записи в любой момент времени. Обычно они используются для защиты считываемых данных. чаще, чем его меняют.

Один или несколько считывателей получают доступ для чтения к ресурсу, выполняя операцию блокировки чтения для связанной блокировки чтения-записи.А Writer получает монопольный доступ на запись, выполняя операцию блокировки записи. По сути, все читатели исключают писателей и писатель исключает всех читателей и любых других писателей.

Поток, который заблокировал блокировку чтения-записи (например, еще не возвратился из вызова pthread_rwlock_rdlock () или pthread_rwlock_wrlock ()), не должен препятствовать любому разблокированному потоку, который имеет право использовать те же ресурсы обработки, чтобы в конечном итоге продвинуться вперед в его выполнении.Право на обработку ресурсы должны определяться политикой планирования.

Блокировки чтения-записи могут использоваться для синхронизации потоков в текущем процессе и других процессах, если они выделены в памяти. который доступен для записи и совместно используется взаимодействующими процессами и был инициализирован для этого поведения.

2.9.7 Взаимодействие потоков с обычными файловыми операциями

Все функции chmod (), закрыть (), fchmod (), fcntl (), fstat (), ftruncate (), lseek (), открыть (), читать (), readlink (), stat (), символическая ссылка () и write () должны быть атомарными по отношению друг к другу в эффектах, указанных в IEEE Std 1003.1-2001, когда они работают с обычными файлами. Если два потока вызывают по одной из этих функций, каждый вызов должен либо просмотреть все указанные эффекты другого вызова, либо ни один из них.

2.9.8 Использование стека потоков, управляемых приложением

“ Стек потока, управляемый приложением ” – это область памяти, выделенная приложением, например, память, возвращаемая функции malloc () или mmap () и обозначается как стек посредством передачи адреса, связанного с этой памятью, в качестве аргумента stackaddr в pthread_attr_setstackaddr () (устарело) или путем передачи адреса и размера стека, соответственно, так как stackaddr и stacksize arguments to pthread_attr_setstack ().Стеки, управляемые приложением, позволяют приложению точно контролировать размещение и размер стопки.

Приложение предоставляет реализации постоянное владение и контроль над стеком, управляемым приложением, когда Атрибуты объекта, в котором установлен атрибут stack или stackaddr , либо путем представления этого объект атрибута как аргумент attr при вызове pthread_create () который завершается успешно, или путем сохранения указателя на объект атрибутов в элементе sigev_notify_attributes элемента struct sigevent и передача этой struct sigevent функции, принимающей такой аргумент, которая завершается успешно. После этого приложение может использовать память в стеке только в нормальном контексте использования стека внутри или должным образом. синхронизируется с потоком, который был запланирован реализацией со значением (ями) указателя стека, которые находятся в диапазоне этот стек. В частности, область памяти не может быть освобождена, а также не может быть позже указана в качестве стека для другого потока.

При указании объекта атрибутов с помощью стека, управляемого приложением, через элемент sigev_notify_attributes элемента struct sigevent , результаты не определены, если запрошенный сигнал генерируется несколько раз (как для повторяющегося таймер).

До тех пор, пока не будет использован объект атрибутов, в котором установлен атрибут стека или stackaddr , приложение сохраняет владение и контроль над памятью, выделенной для стека. Он может освобождать или повторно использовать память, если удаляет объект атрибутов или перед использованием объекта атрибутов заменяет стек, выполняя дополнительный вызов той же функции, либо pthread_attr_setstackaddr (), либо pthread_attr_setstack (), который изначально использовался для обозначения стека.Не существует механизма для отзыва ссылки на стек, управляемый приложением, существующим объектом атрибутов.

После использования объекта атрибутов со стеком, управляемым приложением, этот объект атрибутов не может быть снова использован последующий вызов pthread_create () или любой функции, принимающей структуру sigevent с sigev_notify_attributes , содержащий указатель на объект атрибутов, без указания неиспользуемого стек, управляемый приложением, путем дополнительного вызова функции, изначально использовавшейся для определения стека, pthread_attr_setstack () или pthread_attr_setstackaddr ().


Сноски
1.
Функции в таблице не выделены серым цветом для обозначения применимых опций. Следует обращаться к отдельным справочным страницам.
2.
Когда аргумент cmd равен F_SETLKW.
4.
Для любого значения аргумента cmd .
4.
Если opterr отличен от нуля.

UNIX ® является зарегистрированным товарным знаком Open Group.
POSIX ® является зарегистрированным товарным знаком IEEE.
[Главный указатель | XBD | XCU | XSH | XRAT ]

Унифицированная серия резьбы 12 TPI ANSI / ASME B1.1

Унифицированная серия резьбы 12 TPI ANSI / ASME B1.1

Bitte aktiviere JavaScript!

Спецификации международных стандартов резьбы

12-UN – Унифицированная сверхтонкая резьба, которая используется для специальных целей.
Угол наклона борта 60 °.

Реклама:

Номинальный
Диаметр
Основной
Диаметр
дюймов
Основной
Диаметр
мм
Нарезание
Размер сверла
мм
TPI Шаг
мм
5/8 ” 12-ООН 0.6250 15,875 13,900 12 2,117
11/16 “- 12-UN 0,6875 17,462 15,500 12 2,117
3/4″ – 12 -UN 0,7500 19,050 17,000 12 2,117
13/16 “- 12-UN 0,8125 20,637 18,600 12 2,117
7 / 8 “- 12-UN 0.8750 22,225 20,200 12 2,117
15/16 “- 12-UN 0,9375 23,813 21,800 12 2,117
1 1/16″ – 12-UN 1. 0625 26.987 25.000 12 2.117
1 3/16 дюйма – 12-UN 1.1875 30.162 28.200 12 2.117
1 5/16 “- 12-UN 1.3125 33,337 31,300 12 2,117
1 7/16 “- 12-UN 1.4375 36,512 34,500 12 2,117
1 9/16″ – 12-UN 1,5625 39,688 37,700 12 2,117
1 5/8 “- 12-UN 1,6250 41,275 39,300 12 2,117
1 11/16 “- 12-UN 1.6875 42,862 40,850 12 2,117
1 3/4 “- 12-UN 1,7500 44,450 42,400 12 2,117
1 13/16″ – 12-UN 1,8125 46,037 44,000 12 2,117
1 7/8 “- 12-UN 1,8750 47,625 45,600 12 2,117
1 15/16 “- 12-UN 1.9375 49,212 47,200 12 2,117
2 “- 12-UN 2,0000 50,800 48,800 12 2,117
2 1/8″ – 12- ООН 2.1250 53.975 52.000 12 2.117
2 1/4 “- 12-UN 2.2500 57.150 55.100 12 2.117
2 3 / 8 “- 12-UN 2.3750 60,325 58,300 12 2,117
2 1/2 “- 12-UN 2,5000 63,500 61,500 12 2,117
2 5/8″ – 12-UN 2,6250 66,675 64,700 12 2,117
2 3/4 дюйма – 12-UN 2,7500 69,850 67,800 12 2,117
2 7/8 “- 12-UN 2. 8750 73,025 71,000 12 2,117
3 “- 12-UN 3.0000 76.200 74.200 12 2,117
3 1/8″ – 12- ООН 3,1250 79,375 77,400 12 2,117
3 1/4 дюйма – 12-UN 3,2500 82,550 80,500 12 2,117
2 3 / 8 “- 12-UN 3.3750 85,725 83,700 12 2,117
3 1/2 “- 12-UN 3,5000 88.900 86.900 12 2,117
3 5/8″ – 12-UN 3,6250 92,075 90,100 12 2,117
3 3/4 дюйма – 12-UN 3,7500 95,250 93,250 12 2,117
3 7/8 “- 12-UN 3.8750 98,425 96,400 12 2,117
4 “- 12-UN 4,0000 101,600 99,600 12 2,117
4 1/8″ – 12- ООН 4,1250 104,775 102,800 12 2,117
4 1/4 “- 12-UN 4,2500 107,950 105.900 12 2,117
4 3 / 8 “- 12-UN 4.3750 111.125 109.100 12 2.117
4 1/2 “- 12-UN 4.5000 114.300 112.300 12 2,117
4 5/8″ – 12-UN 4,6250 117,475 115,500 12 2,117
4 3/4 дюйма – 12-UN 4,7500 120,650 118,700 12 2,117
4 7/8 “- 12-UN 4.8750 123.825 121. 700 12 2.117
5 “- 12-UN 5.0000 127.000 125.000 12 2.117
5 1/8″ – 12- ООН 5.1250 130.175 128.200 12 2.117
5 1/4 “- 12-ООН 5.2500 133.350 131.400 12 2.117
5 3 / 8 “- 12-UN 5.3750 136,525 134,500 12 2,117
5 1/2 “- 12-UN 5,5000 139,700 137,700 12 2,117
5 5/8″ – 12-UN 5,6250 142,875 140,900 12 2,117
5 3/4 дюйма – 12-UN 5.7500 146.050 144.000 12 2,117
6 “- 12-UN 6.0000 152,400 150,400 12 2,117

Рекламы:

Реклама:

MySQL :: Справочное руководство MySQL 8.0 :: 8.14.2 Значения команд потока

8.14.2 Значения команд резьбы

Поток может иметь любое из следующих Значения команды :

  • Дамп бинлога

    Это поток на источнике репликации для отправки двоичного файла записывать содержимое в реплику.

  • Сменить пользователя

    Поток выполняет операцию изменения пользователя.

  • Закрыть stmt

    Поток закрывает подготовленный оператор.

  • Подключить

    Используется потоками получателя репликации, подключенными к источником и рабочими потоками репликации.

  • Выход

    Реплика подключается к своему источнику.

  • Создать БД

    Поток выполняет операцию создания базы данных.

  • Демон

    Этот поток является внутренним по отношению к серверу, а не потоком, который обслуживает клиентское соединение.

  • Отладка

    Поток генерирует отладочную информацию.

  • Вставка с отсрочкой

    Поток представляет собой обработчик отложенной вставки.

  • Drop DB

    Поток выполняет операцию удаления базы данных.

  • Ошибка

  • Выполнить

    Поток выполняет подготовленный оператор.

  • Получить

    Поток получает результаты выполнения подготовленного утверждение.

  • Список полей

    Поток получает информацию для столбцов таблицы.

  • Исходная БД

    Поток выбирает базу данных по умолчанию.

  • Убить

    Поток убивает другой поток.

  • Длинные данные

    Поток извлекает длинные данные в результате выполнение подготовленного оператора.

  • Пинг

    Поток обрабатывает запрос проверки связи с сервером.

  • Подготовить

    Поток готовит подготовленное заявление.

  • Список процессов

    Поток создает информацию о потоках сервера.

  • Запрос

    Используется для клиентов-пользователей при выполнении запросов потоки приложения однопоточной репликации, а также поток координатора репликации.

  • Выйти

    Поток завершается.

  • Обновить

    Поток сбрасывает таблицу, журналы или кеши или сбрасывает переменная состояния или информация о сервере репликации.

  • Регистр ведомого

    Поток регистрирует сервер-реплику.

  • Сбросить stmt

    Поток сбрасывает подготовленный оператор.

  • Опция

    Поток устанавливает или сбрасывает клиентский оператор вариант исполнения.

  • Выключение

    Поток завершает работу сервера.

  • Сон

    Поток ожидает, пока клиент отправит новый оператор. к нему.

  • Статистика

    Поток выдает информацию о состоянии сервера.

  • Время

    Не используется.


Все о весе ниток – The Seasoned Homemaker®

Внутри: Все о весе резьбы

Несколько лет назад я регулярно ходил в швейный кружок. Иногда демонстратор проекта говорил что-то вроде: «… и вы захотите использовать нить весом 40, когда вы бла-бла-бла». ”И они потеряли меня прямо здесь, потому что я действительно не понимал вес нити и его значение.

Вообще говоря, когда у меня есть проект, который нужно сшить, я беру подходящую катушку с нитками Gutermann у Джоанн и с радостью сшиваю свой проект.Когда я купила вышивальную швейную машину, все стало немного сложнее. Внезапно вес нити стал актуальной темой, требующей понимания.


Самое первое, что вам нужно знать о толщине резьбы, это:

Чем выше номер веса нити,

чем тоньше нить.

Второе, что вам нужно знать, это то, что значения веса резьбы не всегда четко указаны. Иногда вы увидите, что вес нити выглядит как дробная часть и обозначается 50/2 или 40/3.Вторая цифра указывает на слой нити. Итак, хлопковая нить 50/2 будет двухслойной нитью весом 50, тонкой и прочной. Ключевой момент, о котором следует помнить, – наличие двух или более слоев нити означает более прочную нить.

Понимание веса резьбы сбивает с толку, потому что на самом деле не существует универсального стандарта измерения резьбы. Только люди, занимающиеся производством ниток, действительно понимают такие термины, как количество хлопка, денье и текс. Иногда эти термины вставляются в информацию на конце катушки и еще больше сбивают нас с толку.

Глубокое знание этого может сделать вас экспертом по весу нитей, но в этом нет необходимости. На самом деле все, что вам нужно знать, это следующее:


Какую нить мне купить для моего проекта?

50 Вт. Нить

Самыми распространенными нитями для хранения ткани можно считать универсальные 50 мас. нить. Эти нити изготовлены из полиэстера или смеси поли / хлопка. Например, универсальные нитки Gutermann и Mettler – это нить Polyester 50/3. Это подходит для большинства швейных проектов и хорошо скрепит ваш проект.

Имейте в виду, что 50 мас. универсальная резьба существенно отличается от качественной 50 мас. хлопковая нить для квилтинга. Обе нити хорошо подходят для изготовления одежды или лоскутных одеял. Однако рекомендуется выбирать более качественные 50 мас. хлопковая нить для квилтинга. Высшее качество 50 вес. Нити представляют собой красивую тонкую нить, которая не добавит большой пухлости швам при пошиве квилта. Они также идеально подходят для машинного квилтинга, аппликаций, ручного присучивания и ручной аппликации.

За последний год потихоньку перехожу на качественные 50 вес.нитки для большинства моих швейных проектов. Ниже представлены две популярные марки высококачественных 50 вес. нити, которые пройдут дистанцию.

Этот сайт может содержать ссылки на Amazon и другие партнерские ссылки. Если вы покупаете что-то по ссылке бесплатно для вас, я могу получить небольшую комиссию за соответствующие покупки.


40 Вт. Нить

Когда я думаю о 40 вес. нитками, думаю, блестящими нитками для вышивания. И, по большей части, это то, что вам нужно для большинства проектов машинной вышивки.Иногда вы можете столкнуться с 30 вес. нить для вышивания, которая немного тяжелее 40 вес. , но встречается не так часто.

Мост 40 мас. нити изготавливаются либо из искусственного шелка, либо из полиэстера. Раньше вискоза считалась лучшей из двух из-за ее блеска и выбора цвета. Однако у района есть свои недостатки. Он имеет тенденцию легко ломаться при шитье и плохо переносит повседневную стирку.

В последнее время большие успехи были сделаны с использованием 40 мас. полиэфирная нить для машинной вышивки.Полиэфирные нити теперь могут сочетаться с вискозными нитями как по блеску, так и по выбору цвета. Теперь это моя любимая нить для машинной вышивки.

Не отклоняйте эту нитку, если у вас нет машины с функцией вышивания. Я использую 40 вес. полиэфирная нить для вышивания декоративных строчек и аппликаций. Он добавляет немного блеска и много цвета.

Залог успешного шитья 40 вес. нить заправлена ​​правой иглой. Я рекомендую использовать иглу для вышивания, потому что у нее большое ушко и специальный шарф, который защитит тонкие нитки.Сочетание этих двух вещей предотвратит обрыв нити при шитье.


40 Вт. Serger Thread

Качественная зигзагообразная резьба тоже 40 мас. полиэфирная нить. Разница в том, что резьба для зубьев имеет специальное покрытие, которое позволяет ей выдерживать высокие скорости и требования к натяжению при шлифовании. Известно, что я использую свою сергерскую нить для универсального шитья. Обычно он работает довольно хорошо. Он немного тяжелее, чем 50 весов, но это не имело бы значения, если бы вы шили что-то вроде подушки или сумки.


12-18 Вт. Нить

Если вы хотите выполнить ручную или тяжелую прострочку, тогда 12 wt. – 18 вес. нить будет вашим лучшим выбором. 12 мас. Нить Aurifil на фото выше (партнерская) идеально подходит для ручного квилтинга или даже ручной вышивки.

Это также хорошо подходит для вышивки джинсовой ткани. Большая часть пряжи для вышивания, которую вы видите в швейных магазинах, вероятно, будет иметь вес 18 вес. который тоже будет работать. Однако важно следить за качеством резьбы.Использование толстой нити низкого качества для ручной строчки или осторожной верхней строчки может привести к частым обрывам нити или потертости на одежде.

Мне нравится использовать эти более тяжелые нитки для аппликаций прямой строчкой. Он определяет вышивку и добавляет в проект еще один слой текстуры.

Иногда вы увидите 12-18 мас. пестрая нить, подходящая для ручной или машинной стежки. (партнер) Я не являюсь владельцем многих из этих тем, но они определенно могут добавить драматизма ко всем типам проектов.

Примечание. При использовании таких более тяжелых ниток вам, вероятно, придется немного отрегулировать натяжение.


28 Вт. Нить

Этот сайт может содержать ссылки на Amazon и другие партнерские ссылки. Если вы покупаете что-то по ссылке бесплатно для вас, я могу получить небольшую комиссию за соответствующие покупки.

Другой вариант для ручного квилтинга или ручного сшивания – 28 мас. нить. Как указывает число, он находится где-то между более тяжелыми 12 мас.и супертонкие 50 мас. Я никогда не использовал эту нить, но видел ее на небольшом проекте ручной работы. Я подумал, что он идеально подходит для ручного стеганого шитья, потому что он подчеркивает лоскутное шитье, не будучи слишком тяжелым.

Эту ветку найти сложнее, и вы с большей вероятностью увидите ее в таком наборе, как этот: Aurifil Thread Set (affiliate) Каждый раз, когда я вижу 28 wt. ниток в магазинах или на выставках квилтов, мне нравится подбирать одну или две нейтральных цветов, так как я бы не использовал их так часто.


60 Вес шпульной нити

Если вы вышиваете машинной вышивкой, то вы, вероятно, использовали 60 wt.шпульная нить. Эта сверхтонкая полиэфирная нить идеально подходит для шпульки, когда оборотная сторона вашего проекта никогда не будет видна.

Недавно я слышал, что некоторые квилтеры используют 60 мас. потоки. Лично я никогда не использовал его для проектов квилтинга, потому что видел его только в черном или белом цвете. Однако качественный 60 мас. нить будет супертонкой и очень прочной. (филиал)


Последние мысли

Как я уже сказал ранее, единственное, что вам действительно нужно знать, это следующее: чем больше вес нити, тем тоньше нить.Узнав немного больше о разной плотности нитей, вы откроете для себя всевозможные варианты для будущих проектов. Я рекомендую вам немного отойти и попробовать несколько ниток с другим весом в будущих проектах. Сверху прострочить ручку мешка с 12 вес. нить. Добавьте декоративную строчку к подолу одежды, используя 40 мас. полиэфирная нить. Поэкспериментируйте с пестрыми нитками в своем следующем проекте квилтинга.

Самое главное, представьте себе возможности.


Определение резьбы и соединителей | Центр знаний

13.5 минут | 07 мая 2019

Неправильные детали могут повредить резьбу во время установки, что, в свою очередь, ухудшит способность выдерживать давление и надежность уплотнения муфты гидравлического шланга, фитинга или адаптера.

Будьте точны. Размеры резьбы разных типов часто очень похожи. Следуйте инструкциям, чтобы точно получить нужную нить.

Вам понадобится:

✔ Штангенциркуль

✔ Измеритель шага винта, также известный как измеритель резьбы и шаг

✔ Таблицы идентификации резьбы

Дополнительно:

✔ Датчик положения сиденья

Типы резьбы

Ваш тип резьбы, скорее всего, будет одним из следующих:

Шаг 1: Проверьте резьбу

Резьба коническая или параллельная? Визуального осмотра должно хватить, чтобы ответить на этот вопрос.

  • Если вы не можете сказать точно, используйте губки штангенциркуля для измерения первой, четвертой и последней полной резьбы.
  • Если все размеры совпадают, вы имеете дело с параллельной резьбой, также известной как прямая резьба.
  • Если размеры уменьшаются, то нужна коническая резьба.

Подсказка: Осмотрите печать. Например, резьба NPT и резьба BSPT имеют коническую форму. Эти резьбы создают уплотнение из-за заклинивания металла по металлу или некоторой деформации резьбы.Однако для параллельной резьбы обычно требуется уплотнительное кольцо или резьбовая лента для обеспечения уплотнения.

Шаг 2: Измерьте диаметр

Измерьте диаметр резьбы штангенциркулем.

  • Для наружной резьбы измерьте внешний диаметр (O.D). Для внутренней резьбы измерьте внутренний диаметр (I.D).
  • Конический: измерьте 4-ю и 5-ю резьбу
  • Параллельно: измерьте любой коридор полной резьбы

Шаг 3: Измерьте шаг

Шаг резьбы – это количество витков резьбы на дюйм.(Для метрических типов угроз это расстояние между потоками.)

  • Используйте измеритель шага винта для проверки резьбы по каждому калибру или форме, пока не найдете совпадение.
  • Имейте в виду, что некоторые формы дробной и метрической резьбы сопоставимы, поэтому ищите точное совпадение.
  • Вы узнаете, что у вас есть совпадение, когда калибр будет аккуратно вставлен в резьбовую форму.
  • Всегда полезно использовать несколько разных калибров, чтобы подбирать подходящий размер.

Шаг 4: Измерьте посадочное место

Это необязательный шаг, но он подтвердит нужную резьбу.

  • С помощью манометра измерьте любой угол уплотняемой поверхности.
  • Когда будет найден подходящий угол, ваш датчик будет параллелен оси соединителя. Вы также можете использовать манометр для измерения внутренних углов.

Совет : Некоторые фитинги имеют двойное седло, например JIC 37˚ и SAE 45˚.

Шаг 5: Обозначьте резьбу

Снимите размеры и сравните их с таблицами идентификации резьбы.

Трубная резьба NPT и NPS

Знайте свою резьбу

  • NPT – это национальный трубный конус (американский) – форма резьбы согласно ANSI / ASME B1. 20.1
  • NPS – прямая труба национального стандарта (ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ) – форма резьбы согласно ANSI / ASME B1.20.1
  • NPTF – это национальный трубный конус для топлива – форма резьбы согласно SAE J476
  • NPSM является национальной трубной прямой механической резьбой – форма резьбы согласно ANSI / ASME B1.20.1

NPT и NPTF

Имеют разный большой и малый диаметр.Также есть различия в основании и вершине резьбы. В то время как гребни резьбы NPTF соответствуют тем же параметрам, что и стандарты NPT, гребни NPTF имеют меньший диапазон. Кроме того, NPT требует, чтобы уплотнение было герметичным, а NPTF – нет.

NPT и NPS

NPT и NPS имеют одинаковый угол резьбы, форму и шаг (резьбы на дюйм). Обе резьбы также имеют угол наклона 60 ° и имеют плоские вершины и впадины. Резьбы NPT и NPS будут входить в зацепление, но учтите, что они не плотно прилегают друг к другу.

Измерение

Измерьте наружный диаметр наружной резьбы NPT. и внутренняя резьба NPT I.D. сначала полная резьба около конца фитинга. В приведенных ниже таблицах размер резьбы относится к номинальному диаметру трубы. Шаг = число ниток на дюйм (TPI).

Вычтем прибл. 1/4 ″ (6 мм) от измерения диаметра резьбы (TD) для номинального размера трубы (NPS): TD – 0,25 дюйма = NPS

NPT Размеры

Размер резьбы NPT и шаг

Размер панели

Малая наружная резьба O.Д.

Внутренняя резьба I.D.

дюймов – СОВЕТ

мм

дюймов

мм

дюймов

1/8 – 27

-02

9,9

0. 39

8,4

0,33

1/4 – 18

-04

13,2

0,52

11,2

0,44

3/8 – 18

-06 16,6

0,65

14.7

0,58

1/2 – 14

-08

20,6

0,81

17,8

0,70

3/4 – 14

-12

26,0

1,02

23.4

0,92

1 – 11. ½

-16

32,5

1,28

29,5

1,16

1. ¼ – 11. ½

-20

41,2

1,62

38.1

1,50

1. ½ – 11. ½

-24

47,3

1,86

43,9

1,73

2 – 11 ½

-32

59,3

2,33

56.4

2,22

2. ½ – 8

-40

71,5

2,82

69,1

2,72

3–8

-48

87,3

3,44

84.8

3,34

Размеры резьбы NPSM

Сопутствующая резьба к NPT, NPSM – это внутреннее поворотное соединение с параллельной резьбой, которое позволяет наружной резьбе NPT входить в контакт с уплотнительной поверхностью 30 °.

Размер резьбы NPSM

Размер панели

Внутренняя резьба Minor I.D.

дюймов – НАКОНЕЧНИК

мм

дюйма

1/8 – 27

-02

8.6

0,34

1/4 – 18

-04

11,9

0,47

3/8 – 18

-06
15,0

0,59
1/2 – 14

-08

19,1

0,75

3/4 – 14

-12


24.6

0,92

1 – 11. ½

-16

30,5

1,20

1. ¼ – 11. ½

-20

39,4

1,55

1. ½ – 11. ½

-24

45,5

1.79

2 – 11 ½

-32

57,4

2,26

2.½ – 8

-40

68,8

2,26

3–8

-48

84,68

3,33

Резьба SAE

Что такое резьба SAE?

SAE означает Общество инженеров автомобильной промышленности.Фитинги SAE в основном используются в холодильных установках, автомобильных трубопроводных системах и других устройствах низкого давления. Медные трубы обычно используются с резьбой SAE.

Отбортовка SAE (SAE J512)

У обеих половин SAE с развальцовкой под углом 45 °. Резьбы двух половин встречаются, образуя прочное механическое соединение. Уплотнение формируется на конусе под углом 45 °. За исключением углов седла, коннекторы под развальцовку SAE 45 ° отражают коннекторы под развальцовку JIC 37 °. Некоторые фитинги этих размеров имеют седла как JIC 37 °, так и SAE 45 °.

Размер резьбы и шаг

Размер панели

Наружный диаметр резьбы

Внутренняя резьба I. D.

Размер трубки

дюймов – НАКОНЕЧНИК

мм

дюйма

мм

дюйма

дюйма

5/16 – 24

-05

7.9

0,31

6,8

0,27

1/8

3/8 – 24

-06

9,5

0,38

8,4

0,33

3/16

7/16 – 20

-07 11,1

0.44 год

9,9

0,39

1/4

1/2 – 20

-08

12,7

0,50

11,4

0,44

5/16

5/8 – 18

-10

15,9

0.63

14,2

0,56

3/8

3/4 – 16

-12

19,1

0,75

17,5

0,69

1/2

7/8 – 14

-14

22,2

0. 88

20,6

0,81

5/8

1,1 / 16 – 14

-17

27,0

1,06

24,9

0,98

3/4

Шаг = количество ниток на дюйм (TPI).

SAE, перевернутая под углом 45 ° (SAE J512)

Размер резьбы и шаг

Размер панели

Наружная резьба O.Д.

Внутренняя резьба I.D.

Размер трубки

дюймов – НАКОНЕЧНИК

мм

дюйма

мм

дюйма

дюйма

16.07 – 24

-07

11,1

0.44 год

9,9

0,39

1/4

1/2 – 20

-08

12,7

0,50

11,4

0,45

5/16

5/8 – 18

-10 15,9

0,63

14. 2

0,56

3/8

16.11 – 18

-08

17,5

0,69

16,0

0,63

7/16

Шаг = число ниток на дюйм (TPI).

Уплотнительные кольца пилотного клапана SAE

Вертлюг с наружной резьбой

Размер резьбы и шаг

Размер панели

Наружная резьба O.Д.

Внутренняя резьба I.D.

Размер трубки

дюймов – НАКОНЕЧНИК

мм

дюйма

мм

дюйма

дюйма

5/8 – 18

-10

15,9

0.63

14,2

0,56

-6

3/4 – 18

-12

19,0

0,75

17,8

0,70

-8

7/8 – 18

-14 22,2

0,88

20. 6

0,81

-10

Шаг = количество ниток на дюйм (TPI)

Вертлюг с внутренней резьбой

Размер резьбы и шаг

Размер тире

Наружный диаметр резьбы

Внутренняя резьба I.D.

Размер трубки

дюймов – НАКОНЕЧНИК

мм

дюйма

мм

дюйма

дюйма

5/8 – 18

-10

15.9

0,63

14,2

0,56

-6

3/4 – 16

-12

19,0

0,75

17,5

0,69

-8

Шаг = количество ниток на дюйм (TPI).

Уплотнительное кольцо с прямой резьбой SAE

Уплотнение прямой или параллельной резьбы SAE благодаря уплотнительному кольцу Buna-N с твердостью 90, что делает его чрезвычайно надежным и пригодным для многократного использования.

Размер панели

Шаг резьбы

Наружный диаметр резьбы

Внутренняя резьба I. D.

мм

дюйма

мм

дюйма

-02

24

3.9

0,31

6,9

0,27

-03

24

9,6

0,38

8,6

0,34

-04

20 11,2

0,44

9,9

0.39

-05

20

12,7

0,5

11,4

0,45

-06

18

14,2

0,56

12,9

0,51

-08

16

19

0.75

17

0,67

-10

14

22,3

0,88

20,3

0,8

-12

12

26,9

1,06

24,9

0. 98

-14

12

30

1,18

27,7

1,09

-16

12

33,3

1,31

31

1,22

-20

12

41.4

1,63

39,1

1,54

-24

12

47,7

1,88

45,5

1,79

-32

12

63,5

2,5

61.2

2,41

Резьба BSPT и BSPP

Британская стандартная трубная резьба

  • BSP – труба британского стандарта, также известная как форма резьбы Whitworth 55 °
  • BSPT – это британский стандарт трубного конуса – форма резьбы согласно AS 1722.1, BS 21, ISO 7
  • BSPP – это британский стандарт параллельной трубы – форма резьбы согласно AS 1722.2, ISO 228

Вы должны знать:

  • Уплотнение с наружной резьбой BSPT относительно резьбы фиксированной внутренней резьбы BSPT.
  • Для достижения наилучших результатов используйте опасный герметик для соединений BSPT «папа – мама».
  • Измерьте наружный диаметр наружной резьбы BSPT. и внутренняя резьба I. D. на первой полной резьбе около конца фитинга.
  • Наружная резьба BSPT и наружная резьба BSPP с коническим седлом 30 ° (включенный угол 60 °) против соответствующего конического седла 30 ° вертлюга с внутренней резьбой BSPP.

Размеры резьбы BSPT и BSPP

Размер и шаг

Размер панели

BSPT Наружная резьба O.Д.

BSPP Наружный диаметр резьбы

BSPT Внутренняя резьба I.D.

BSPP Внутренняя резьба I.D.

дюймов – СОВЕТ

мм

дюймов

мм

дюймов

мм

дюймов

мм

дюймов

1/8 – 28

-02

9.5

0,37

9,6

0,38

8,4

0,33

8,6

0,34

1/4 – 19

-04

12,8

0,50

13.0

0,51

11,2

0,44

11,9

0,47

3/8 – 19

-06 16,3

0,64

16,5

0,65

14,7

0. 59

15,2

0,60

1/2 – 14

-08

20,4

0,80

20,8

0,82

18,3

0,72

19,1

0.75

8 мая – 14

-10

22,5

0,89

22,8

0,90

20,6

0,81

20,8

0,82

3/4 – 14

-12

25.9

1,02

26,3

1,04

23,9

0,94

24,6

0,97

1–11

-16

32,6

1,28

33.1

1,30

29,7

1,17

30,7

1,21

1.¼ – 11

-20

41,1

1,62

41,8

1,64

38.6

1,52

39,4

1,55

1. ½ – 11

-24

47,0

1,85

47,7

1,88

44,5

1,75

45.5

1,79

2–11

-32

58,6

2,31

59,5

2,34

56,4

2,22

57,4

2,26

2.½ – 11

-40

74,1

2,92

75,1

2,95

71,9

2,83

72,6

2,86

3-11

-48

86.6

3,41

87,9

3,46

84,6

3,33

85,4

3,36

Размер резьбы относится к номинальному внутреннему диаметру трубы. Шаг = число ниток на дюйм (TPI). Вычтите прибл. 1/4 ″ (6 мм) от измерения диаметра резьбы (TD) для номинального размера трубы (NPS): TD – 0.25 дюймов = NPS

JIC Thread

JIC означает Объединенный отраслевой совет – SAE J514, ISO 8434-2.

Вы должны знать:

  • Фитинги JIC – это тип фитингов с развальцовкой, обработанный с посадочной поверхностью под развальцовку 37 °, используемый в гидравлических системах, где используется высокое давление (до 10 000 фунтов на кв. Дюйм).
  • Это фитинги с уплотнением металл-металл, имеющие унифицированный стандарт резьбы (тонкая) (UNF).
  • В Европе это самый распространенный американский тип фитингов.

Размеры резьбы JIC

Размер резьбы и шаг

Размер панели

Наружный диаметр резьбы

Внутренняя резьба I.D.

Размер трубки

дюймов – НАКОНЕЧНИК

мм

дюйма

мм

дюйма

дюйма

5/16 – 24 UNF

-05

7.9

0,31

6,8

0,27

1/8

3/8 – 24 UNF

-06

9,5

0,38

8,5

0,33

3/16

7/16 – 20 UNF

-07 11.1

0,44

9,9

0,39

1/4

1/2 – 20

-08

12,7

0,50

11,4

0,45

5/16

9/16 – 18 UNF

-09

14. 3

0,56

13,0

0,51

3/8

3/4 – 16 UNF

-12

19,1

0,75

17,5

0,69

1/2

7/8 – 14 UNF

-14

22.2

0,88

20,3

0,80

5/8

1,1 / 16 – 12 ООН

-17

27,0

1,06

24,9

0,98

3/4

1,3 / 16 – 12 ООН

-19

30.2

1,19

28,2

1,11

7/8

1,5 / 16 – 12 UN

-21

33,3

1,31

31,2

1,23

1

1,5 / 8 – 12 UN

-26

41.3

1,63

39,1

1,54

1,1 / 4

1,7 / 8 – 12 UN

-30

47,6

1,88

45,5

1,79

1. ½

2.½ – 12 UN

-40

63.5

2,50

61,5

2,42

2

Шаг = количество ниток на дюйм (TPI).

Резьба ORFS

ORFS означает торцевое уплотнение с уплотнительным кольцом.

ORFS имеют высокий уровень герметичности благодаря механизму сжатия уплотнительного кольца. Благодаря своей хорошей вибростойкости, ORFS приобрела международную популярность как фитинги для OEM-машин.

Вы должны знать:

  • Система ORFS включает фитинги с наружной резьбой с уплотнительным кольцом в канавке на плоской поверхности.
  • Фитинги с внутренней резьбой состоят из плоских поверхностей и накидных гаек UNF с прямой или параллельной резьбой.
  • С помощью фитинга ORFS вы можете установить шланг в сборе на фиксированное расстояние или пространство. Плоские поверхности охватываемого и охватывающего фитингов означают, что вам не нужно перемещать назад другие компоненты системы. Вы можете просто вставить шланг в сборе.
  • Унифицированная стандартная резьба, тонкая (UNF) включает в себя унифицированную специальную резьбу (UNS) и унифицированную (UN).

Таблица размеров торцевого уплотнения круглого сечения

Размер резьбы и шаг

Размер панели

Наружный диаметр резьбы

Внутренняя резьба I.D.

Размер трубки

дюймов – НАКОНЕЧНИК

мм

дюйма

мм

дюйма

дюйма

9/16 – 18 UNF

-09

14. 3

0,56

12,9

0,51

1/4

11/16 – 16 UNF

-11

17,3

0,68

16,0

0,63

3/8

13/16 – 16 UNF

-13 20.6

0,81

19,1

0,75

1/2

1-14 UNS

-16

25,4

1,00

23,6

0,73

5/8

1,3 / 16 – 12 ООН

-19

30.0

1,18

28,2

1,11

3/4

1,7 / 16 – 12 UN

-23

36,3

14,3

34,3

1,35

1

1,11 / 16 – 12 ООН

-27

42.7

1,68

40,6

1,60

1/1/4

2-12 UN

-32

51,8

2,00

48,8

1,92

1,1 / 2

Шаг = количество ниток на дюйм (TPI).

Резьба JIS

JIS – это японские промышленные стандарты.В Японии существует четыре популярных стиля соединения. Первые два:

1. Коническая трубная резьба JIS

Этот соединитель идентичен соединителю BSPT, который также имеет коническую форму, и взаимозаменяем с ним. Примечание: японская наружная резьба не имеет отбортовки 30 °. Он не подходит для шарнирного соединения с внутренней резьбой BSPP с перевернутым седлом.

Уплотнение на японском соединителе с конической трубной резьбой выполнено на резьбе. Для достижения наилучших результатов всегда используйте герметик для резьбовых соединений.

2.JIS 30˚ Flare (внутреннее коническое седло)

JIS 30˚ Flare использует перевернутое на 60 ° седло и резьбу BSPP. И у японцев, и у британцев есть 30˚ место, но британское сиденье перевернуто, поэтому они несовместимы.

Размеры резьбы BSPT и BSPP

Размер и шаг

Размер панели

BSPT Наружный диаметр резьбы

BSPP Наружная резьба O.Д.

BSPT Внутренняя резьба I.D.

BSPP Внутренняя резьба I.D.

дюймов – НАКОНЕЧНИК

мм

дюйма

мм

дюйма

мм

дюйма

мм

дюйма

1/8 – 28

-02

9. 5

0,37

9,6

0,38

8,4

0,33

8,6

0,34

1/4 – 19

-04

12,8

0,50

13,0

0,51

11.2

0,44

11,9

0,47

3/8 – 19

-06 16,3

0,64

16,5

0,65

14,7

0,59

15,2

0,60

1/2 – 14

-08

20.4

0,80

20,8

0,82

18,3

0,72

19,1

0,75

5/8 – 14

-10

22,5

0,89

22,8

0,90

20,6

0.81 год

20,8

0,82

3/4 – 14

-12

25,9

1,02

26,3

1,04

23,9

0,94

24,6

0,97

1–11

-16

32.6

1,28

33,1

1,30

29,7

1,17

30,7

1,21

1.¼ – 11

-20

41,1

1,62

41,8

1,64

38.6

1,52

39,4

1,55

1.½ – 11

-24

47,0

1,85

47,7

1,88

44,5

1,75

45,5

1,79

2–11

-32

58.6

2,31

59,5

2,34

56,4

2,22

57,4

2,26

2.½ – 11

-40

74,1

2,92

75,1

2,95

71.9

2,83

72,6

2,86

3-11

-48

86,6

3,41

87,9

3,46

84,6

3,33

85,4

3,36


Шаг = количество ниток на дюйм (TPI).

3. Фланцевый фитинг Komatsu®

Фланцевый фитинг Komatsu® практически идентичен фланцевому фитингу SAE Code 61 и полностью взаимозаменяем с ним (5/8 не соответствует стандартам SAE). Размеры уплотнительного кольца различаются для каждого размера. Вы должны использовать уплотнительное кольцо типа SAE при замене фланца типа Komatsu® на фланец типа SAE.

SAE Code 61 Фланцевое соединение

Размер панели

дюйм / размер порта

Размер болта

Фланец О.D. «F» +/- .010

Внешний диаметр фланца «А» +/- .010

Внешний диаметр фланца «В» +/- .010

Код 61 Максимальное рабочее давление PSI

мм

дюймов

мм

дюймов

мм

дюймов

-8

1/2

5/16 – 18 х 1.1/4

30,2

1,19

38,1

1,50

17,5

0,69

5 000

-10

* 5 \ 8

M8 – 1,25 x 30

34,0

1.34

42,9

1,69

19,8

,78

5 000

-12

3/4 3/8 – 16 х 1,1 / 4

38,1

1,50

47,6

1,88

22.4

0,88

5 000

-16

1

3/8 – 16 х 1,1 / 4

44,4

1,75

52,4

2,06

26,2

1,03

5 000

-20

1.1/4

7/16 – 14 х 1,1 / 2

50,8

2,00

58,7

2,31

30,2

1,19

4.000

-24

1,1 / 2

1/2 – 13 х 1,1 / 2

60.3

2,38

69,8

2,75

35,8

1,41

3.000

-32

2

1/2 – 13 х 1,1 / 2

71,4

2,81

77.8

3,06

42,9

1,69

3.000

-40

2,1 / 2

1/2 – 13 х 1,1 / 2

84,1

3,31

88,9

3,50

50.8

2,00

2,500

-48

3

5/8 – 11 х 3/4

101,6

4,00

106,4

4,19

62,0

2,44

2 000

* Размер, отличный от SAE.Распространено на оборудовании Komatsu®.

4. Конус Komatsu® 30˚ (метрическая резьба)

Соединение JIS с отбортовкой 30 ° Метрическое соединение, также известное как соединение Komatsu®, используется почти исключительно на оборудовании KOMATSU®.

Размер панели

Шаг резьбы

Наружный диаметр резьбы

Внутренняя резьба I.D.

мм

мм

дюйма

мм

дюйма

-12

1.5

12

. 472

10,5

4,13

-14

1,5

14

.551

12,5

.492

-16

1,5 16

.630

14.5

.571

-18

1,5

18

.709

16,5

.650

-20

1,5

20

.787

18,5

.728

-22

1.5

22

.866

20,5

.807

-24

1,5

24

.945

22,5

.886

-30

1,5

30

1.181

28,5

1,122

-33

1,5

33

1,299

31,5

1,240

-36

1,5

36

1,417

34,5

1.358

-42

1,5

42

1,654

40,5

1,594

Метрические французские GAZ

Эти муфты также известны как метрические французские GAZ 24 ° из-за того, что они имеют посадочное место 24˚ и метрическую резьбу.

  • Эти муфты очень похожи на муфты DIN, но имеют разные размеры резьбы.
  • Обе резьбы имеют метрическую резьбу, но муфты Din основаны на крупной резьбе большего размера, а французская резьба – на тонкой.
  • Метрическая система Французский ГАЗ отражает дробное число метрический наружный диаметр. трубки, как показано в таблице.

Размер резьбы и шаг

Размер панели

Наружный диаметр резьбы

Внутренняя резьба I.D.

Размер трубки

дюймов – НАКОНЕЧНИК

мм

дюйма

мм

дюйма

дюйма

M20 x 1.5

-20

20

0,78

18,5

0,72

13,25

M24 x 1,5

-24

24

0,94

22,5

0,88

16,75

M30 x 1.5

-30 30

1,18

28,5

1,12

21,25

M36 x 1,5

-36

36

1,41

34,5

1,35

26,75

M45 x 1,5

-45

45

1.77

43,5

1,71

33,50

MX52 x 1,5

-52

52

2,04

50,5

1,98

42,25

Шаг = количество ниток на дюйм (TPI).

Метрическая французская миллиметровая

В то время как метрическая французская GAZ использует метрическую систему O с дробным числом.D. Трубка, метрическая система Французский миллиметр использует целочисленный метрический внешний диаметр. трубка. Обратите внимание, что две серии не могут подключаться друг к другу.

  • Эти уплотнения на конусном седле 24 °, которое расположено внутри на охватываемом соединителе, с использованием прямой мелкой метрической резьбы.
  • Наружная часть может соединяться с внутренним вертлюгом с прямой резьбой со сферическим носовым седлом, а также с трубкой без раструба, трубной гайкой и обжимной кольцом или врезным кольцом.
  • Затягивание внутренней гайки сжимает оливу. Это заставляет его врезаться в трубку, что создает уплотнение между трубкой, оливкой и наружным конусом 24 °.

Размер резьбы и шаг

Размер панели

Наружный диаметр резьбы

Внутренняя резьба I.D.

Размер трубки

дюймов – НАКОНЕЧНИК

мм

дюйма

мм

дюйма

дюйма

M27 x 1.5

-27

27,0

1,06

25,5

1,00

20

M30 x 1,5

-30

30,0

1,18

28,5

1,12

22

M33 x 1.5

-33 33,0

1,30

31,5

1,24

25

M36 x 1,5

-36

36,0

1,41

34,5

1,35

28

M39 x 1,5

-39

39.0

1,54

37,5

1,48

30

MX45 x 1,5

-45

45

1,77

43,5

1,71

35

Резьба DIN

DIN означает Deutsche Industrie Normen, что означает Немецкий институт стандартизации.DIN разрабатывает стандарты практически для каждого производимого и разрабатываемого продукта, поэтому разные фитинги имеют разные стандарты DIN.

Стандарты DIN пересматриваются не реже одного раза в пять лет. Если стандарт больше не отражает текущее состояние технологий, он либо пересматривается, либо отменяется.

  • Трубные обжимные фитинги типа DIN соответствуют требованиям стандартов ISO 8434-1, DIN 2353 и DIN EN 3850, что обеспечивает взаимозаменяемость.
  • Эти метрические фитинги без раструба являются самыми популярными врезными фитингами в мире.Они включают в себя корпус, обойму или врезное кольцо и гайку. Соединения DIN используются в:
  1. Трубные фитинги
  2. Переменные клапаны
  3. Банджо и поворотные муфты
  4. Клапаны обратные и обратные

Фитинги DIN 2353 с различными конфигурациями и резьбовыми соединениями подходят для решения различных задач и предлагаются в различных сериях по давлению:

  1. LL для Extra Light – для приложений низкого давления
  2. L для Light – для приложений среднего давления
  3. S для тяжелых условий эксплуатации – высокого давления

Легкие и тяжелые – наиболее широко используемые.Популярные фитинги DIN включают:

  1. Форма резьбы по DIN 3853, ISO 261
  2. Седло с конусом 24 ° по DIN 3861, ISO 8434-1 / DIN 2353
  3. Кольцевое уплотнение по DIN 3865
  4. Склеенное уплотнение и порт по DIN 3852-1

Размеры по DIN

Шаг включен в размер тире. Для шланговых муфт и большинства переходников шаг не входит в размер черточки.

ПРИМЕЧАНИЕ : При измерении шага используйте метрический калибр шага.

926

M20 x 1.5

Наружный диаметр резьбы & Шаг

Внутренняя резьба I.D.

Легкая серия

Heavy Series

Размер тире

Внешний диаметр трубки

D1 DIA

D2 DIA

Размер тире

Трубка О.Д.

D1 DIA

D2 DIA

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

M12 x 1,5

10,5

-1215

6

7.5

6,3

M14 x 1,5

12,5 -1415

8

9,5

8,2

-1415

6

7,5203000

7,5

000

7,5

82 х 1,5

14,5

-1615

10

11.5

10,2

-1615

8

9,5

7,9

M18 x 1,5

16,5

-1815

12

14,0

12,2

-1815

10

1

900.0

18,5

2015

12

14,0

12,0

M22 x 1,5

20,5

-2215

15

17,0

15,2

142215

14

0002

00022

M24 x 1,5

22,5

-2415

16

18,0

15,8

M26 x 1,5

24,5

-2615

18

20,0

18,2

M30 x 2.0

28,0

-3020

22

24,5

22,5

-3020

20

82

03

20

82

03

20

82

0

M36 x 2,0

34,0

-3620

28

30,5

28.2

-3620

25

27,5

24,5

M42 x 2,0

40,0

-4220

30

33,0

30,0

M45 x 2,0

43,0

-4520

35

38.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *