Clasificarea După Structură
Știfturi de lungime egală: Lungimile filetului la ambele capete sunt egale, iar ambele capete trebuie folosite cu piulițe. Acestea sunt folosite pentru a conecta două părți conectate cu găuri de trecere. Sunt potrivite pentru ocazii cu cerințe ridicate de stabilitate și simetrie a conexiunii, cum ar fi conexiunea cadru și conexiunea țevilor în structuri mecanice.
Știfturi cu lungime inegală: Lungimile filetului la ambele capete sunt inegale, un capăt are o lungime mai scurtă a filetului și este capătul înșurubat, iar celălalt capăt are o lungime a filetului mai mare și este folosit pentru strângerea cu piulițe. Lungimea capătului de înșurubare depinde de materialul pieselor conectate și de cerințele specifice de conectare. Este adesea folosit pentru a conecta o parte cu un orificiu de filet intern și o parte cu un orificiu traversant, cum ar fi fixarea de bază a echipamentului, instalarea accesoriilor etc.
Clasificare după grad
Știfturi obișnuite: Gradul de performanță mecanică este relativ scăzut și este, în general, utilizat în ocazii în care cerințele de rezistență a conexiunii nu sunt ridicate, cum ar fi asamblarea echipamentelor mecanice obișnuite și a mobilierului mic. Materialele obișnuite includ oțel Q235 etc., care au preț scăzut și tehnologia de procesare simplă.
Știfturi de înaltă rezistență: au rezistență și duritate ridicate, pot rezista la sarcini mari, cum ar fi tensiunea, presiunea și forța de forfecare și sunt adesea folosite în ocazii cu cerințe ridicate pentru rezistența și fiabilitatea conexiunii, cum ar fi poduri mari, structuri de clădiri, mașini grele, recipiente sub presiune etc. Materialele comune includ oțel 45#, 40Cr, 35CrMoA etc.
Clasificare după material
Știfturi din oțel carbon: Fabricat din oțel carbon, cu proprietăți mecanice bune și proprietăți de prelucrare, prețul este relativ scăzut. În funcție de conținutul de carbon, acesta poate fi împărțit în oțel cu conținut scăzut de carbon, oțel cu carbon mediu și știfturi din oțel cu conținut ridicat de carbon. Știfturile din oțel cu conținut scăzut de carbon au o duritate bună, dar o rezistență relativ scăzută; știfturile medii din oțel carbon au performanțe bune și cuprinzătoare; Știfturile din oțel cu conținut ridicat de carbon au rezistență ridicată, dar duritate relativ slabă.
Știfturi din oțel aliat: Elemente de aliaj precum cromul, molibdenul și vanadiul sunt adăugate oțelului carbon, care are o rezistență mai mare, duritate, rezistență la uzură și rezistență la coroziune. Este adesea folosit în medii speciale de lucru, cum ar fi temperaturi ridicate, presiune ridicată și coroziune. De exemplu, știfturile din oțel aliat 35CrMoA sunt adesea utilizate în echipamentele chimice și conductele de petrol cu temperatură ridicată și presiune înaltă.
Știfturi din oțel inoxidabil: au o rezistență bună la coroziune și nu sunt ușor de ruginit. Sunt potrivite pentru ocazii cu cerințe ridicate de rezistență la coroziune, cum ar fi echipamente de procesare a alimentelor, echipamente medicale, inginerie marină etc. Materialele comune includ 304, 316, 304L, 316L etc.
Aplicații în diverse industrii
1. Linii de transport și distribuție
Sprijiniți conductoarele aeriene și izolați-le de structuri precum stâlpi sau turnuri.
2.Substații
Izolați aparatele de comutare, barele colectoare și întreruptoarele de circuit.
3.Electrificarea Căilor Ferate
Asigurați izolarea sigură a sistemelor catenare aeriene pentru trenuri.
4.Proiecte de energie regenerabilă
Folosit pe scară largă în fermele solare și turbinele eoliene pentru conectarea energiei regenerabile la rețele.
5.Facilitati industriale
Desfășurat în fabrici și mine pentru a gestiona echipamente de înaltă tensiune.