stringtranslate.com

Список винтовых приводов

Как минимум, винтовой привод представляет собой набор формованных полостей и выступов на головке винта, что позволяет прикладывать к нему крутящий момент . [1] [2] Обычно он также включает в себя сопряженный инструмент , такой как отвертка , который используется для его поворота. Некоторые из менее распространенных приводов классифицируются как «устойчивые к взлому».

Большинство головок выпускаются в различных размерах, обычно различающихся по номеру, например «Phillips #00».

Обзор

Щелевые приводы

Слот

Головка винта - шлицеваяВинтовые приводы со шлицем имеют один горизонтальный выем ( паз ) в головке крепежа и приводятся в действие «обычным лезвием» или плоской отверткой . Эта форма была первым типом винтового привода, который был разработан, и на протяжении столетий он был самым простым и дешевым в изготовлении, потому что его можно просто распилить или отшлифовать. Кроме того, он уникален, потому что головка шлица проста в изготовлении, и потому что ее можно приводить в действие простым ручным инструментом. Винт со шлицем обычно встречается в существующих изделиях и установках, а также используется в простых плотницких работах и ​​в приложениях, где требуется минимальный крутящий момент . Винты со шлицем также используются при реставрации антикварной мебели, транспортных средств и оборудования.

Однако эта конструкция не очень подходит для установки с помощью электроинструментов , учитывая, что электропривод часто выскакивает из паза; это часто приводит к повреждению винта и окружающего материала. По этой причине крестообразные шлицевые и шлицевые приводы заменили шлицевой привод во многих приложениях. Инструмент, используемый для выбивания паза, называется отверткой с обычным лезвием , плоским лезвием , шлицевой головкой , плоским наконечником [3] или плоской головкой /  плоской головкой [5] . Отвертка с полым шлицем с меньшей вероятностью выскочит (покинет паз из-за того, что крутящий момент преобразуется в осевое усилие, аналогичное тому, которое возникает с приводом Phillips, но зависит только от лезвия драйвера), поэтому можно приложить больший крутящий момент, не повреждая головку винта. Отвертки с плоским лезвием ювелирные и наконечники, встречающиеся в наборах приводов 14 дюйма или 6,4 миллиметра, как правило, имеют полое шлифование. Обратите внимание, что именно эта типичная форма зубила позволяет использовать отвертки 9 размеров для завинчивания шурупов со шлицем 24 различных размеров. Однако недостатком является то, что она не подходит так плотно, как отвертка с полым шлицем, и повышается вероятность повреждения крепежа или прилегающей области.

ISO 2380-1 [4] определяет международно стандартизированную форму и размеры наконечников отверток для винтов с шлицевой головкой, а также минимальный испытательный крутящий момент, который должно выдерживать соединение лезвия с рукояткой. Наконечники отверток обычно обозначаются толщиной лезвия × шириной в мм, например, 1,2 × 6,5, что примерно соответствует классической североамериканской отвертке размером 14 дюйма, хотя североамериканская часто немного тоньше (≈1,0 мм).

Существует по крайней мере один механический метод временного удержания шлицевого винта в соответствующей отвертке — отвертка для удержания винтов Quick-Wedge, впервые произведенная компанией Kedman в 1950-х годах. [6]

В крепежных элементах Dzus , имеющих корпус с эксцентриковым замком вместо резьбового корпуса, используется пазовый привод.

Монетница

Монетные приводы так называются из-за изогнутого дна углубления, что облегчает их завинчивание с помощью подходящей монеты . Они часто используются в предметах, где у пользователя, вероятно, не будет отвертки, когда это необходимо, например, утопленные винты, которые крепят камеры к адаптерам штатива , и батарейные отсеки в некотором оборудовании, таком как детские игрушки. [ необходима цитата ]

Высокий крутящий момент

Пазовые приводы Hi-Torque были разработаны Alcoa Fastening Systems для ситуаций, когда требуется очень высокий крутящий момент, а также возможность многократной установки и снятия крепежа. [7] Конструкция имеет изогнутые стенки, в отличие от паза с прямыми стенками.

Конструкция типа II (коническая/Connie) имеет коническую чашку, в которую вставляется центрирующий штифт на отвертке, что улучшает выравнивание отвертки относительно углубления крепежа.

Крестообразные приводы

Ниже приведены винтовые приводы, основанные на крестообразной (крестообразной) форме. Другие названия, используемые для этих типов приводов, - крестообразный шлиц , крестообразная головка , крестообразный наконечник и крестообразная точка ; иногда "плюс" (+) в отличие от "минуса" (−) простого шлица. Двойной шлицевой привод не считается крестообразным, поскольку форма не утоплена и состоит только из двух ортогональных простых фрезерованных пазов. Некоторые из этих типов указаны в ISO 4757, Крестообразные шлиц для винтов .

Крестообразные винты и отвертки Phillips и Pozidriv/Supadriv выглядят похоже и часто путаются друг с другом; отвертка Phillips часто работает с винтами Pozidriv/Supadriv, но существует риск повреждения головки туго затянутых винтов, в то время как отвертка Pozidriv/Supadriv повредит винт Phillips. [8]

Крест

Крестообразный или двухшлицевой винт, а не настоящий крестообразный винт, в котором весь крест не задействован, имеет два паза, перпендикулярных друг другу, в головке крепежа; шлицевая отвертка используется для управления одним из пазов. Этот тип обычно встречается в дешевых кровельных болтах и ​​т. п., где резьба 5 мм (0,20 дюйма) или больше имеет большую сплющенную головку . Они обеспечивают некоторую степень избыточности: если один паз деформируется, второй все еще может использоваться.

Филлипс

(Не путать с компанией с похожим названием Philips )

Винтовой привод Phillips (указанный как ANSI Type I Cross Recess [10] и тип H в документации ISO) был создан Джоном П. Томпсоном, который, не сумев заинтересовать производителей, продал свою конструкцию бизнесмену Генри Ф. Филлипсу . [11] [12] Филлипсу приписывают создание компании (Phillips Screw Company), усовершенствование конструкции и содействие внедрению его продукта. [11] Оригинальный патент 1932 года [13] истек в 1966 году, но Phillips Screw Company продолжала разрабатывать улучшенные конструкции. [11]

Компания American Screw Company из Провиденса, штат Род-Айленд , разработала способ эффективного производства винта и успешно запатентовала и лицензировала свой метод; другие производители винтов 1930-х годов отвергли концепцию Phillips, поскольку она требовала относительно сложной утопленной формы гнезда в головке винта, в отличие от простого фрезерованного паза шлицевого винта. Конструкция винта Phillips была разработана как прямое решение нескольких проблем, связанных с шлицевыми винтами: высокий потенциал выскальзывания ; необходимость точного выравнивания для предотвращения проскальзывания и повреждения отвертки, крепежа и прилегающих поверхностей; и сложность завинчивания с помощью электроинструментов.

Биты Phillips часто обозначаются буквами «PH», [11] плюс код размера 0000, 000, 00, 0, 1, 2, 3 или 4 (в порядке увеличения размера); числовые коды размера бит не обязательно соответствуют номинальным номерам размера винта. [3] [14]

Головка винта Phillips немного отличается от более поздних PoziDriv и Supadriv, которые на первый взгляд похожи. [11] (подробнее см. в § Pozidriv) .

Конструкцию часто критикуют за ее тенденцию к выходу из строя при более низких уровнях крутящего момента, чем другие конструкции с «крестовой головкой». Долгое время бытовало мнение, что это было преднамеренной особенностью конструкции, чтобы собирать алюминиевые самолеты без чрезмерного затягивания крепежа. [15] : 85  [16] Нет никаких убедительных доказательств этого предположения, и свойство не упоминается в оригинальных патентах. [17]

Позидрив

Винт и бита Pozidriv

Pozidriv , иногда неправильно называемый «Pozidrive», является улучшенной версией винтового привода Phillips. Он обозначен как «Тип IA» по стандартам ANSI . [18] и «Тип Z» в документах ISO. Pozidriv был запатентован GKN Screws and Fasteners в 1962 году. [19] [20] Он был разработан, чтобы обеспечить больший крутящий момент и большее зацепление, чем приводы Phillips. В результате Pozidriv менее склонен к выскальзыванию . [11] [21] [22] Он похож на винтовой привод Supadriv и совместим с ним. [23]

Отвертки Pozidriv часто обозначаются буквами «PZ», за которыми следует код размера 0, 1, 2, 3, 4 или 5 (в порядке увеличения размера). [11] Цифры не соответствуют номинальным номерам размера винта. PZ1 обычно используется в винтах с номинальными диаметрами2–3 мм , PZ2 дюйма3,5–5 мм винты и PZ3 в5,5–8 мм . Эти размеры примерно соответствуют номерам головок Phillips.

Винты Pozidriv имеют ряд радиальных углублений (рисунков), расположенных под углом 45° к основному крестообразному углублению на головке винта, что визуально отличает их от винтов Phillips. [11]

В то время как отвертка Phillips имеет слегка сужающиеся боковины, заостренный кончик и закругленные углы, отвертка Pozidriv имеет параллельные боковины, тупой кончик и дополнительные меньшие ребра под углом 45° к основным пазам. Оба типа бит Phillips и Pozidriv могут быть изготовлены четырьмя резами из конической заготовки, хотя для бит Pozidriv требуется немного более сложная фреза, чем для бит Phillips.

Pozidriv и Phillips выглядят в целом взаимозаменяемыми, но могут вызвать повреждения, если их смешать. Отвертки Pozidriv будут застревать в винтах Phillips, но при затягивании они могут соскользнуть или сорвать головку винта Phillips. И наоборот, в то время как отвертки Phillips будут свободно входить и поворачивать винты Pozidriv, они выскочат, если приложить достаточный крутящий момент, что может повредить головку винта или отвертку. [11] [21]

Супадрив

Винтовой привод Supadriv ( иногда неправильно пишется как «Supadrive») по функциям и внешнему виду очень похож на Pozidriv. Это более поздняя разработка той же компании. Описание головки Pozidriv применимо и к Supadriv. Хотя у каждого есть свой собственный драйвер, [24] одни и те же головки отверток могут использоваться для обоих типов без повреждения; для большинства целей нет необходимости различать два привода. Винты Pozidriv и Supadriv немного отличаются в деталях; более поздний Supadriv допускает небольшое угловое смещение между винтом и отверткой, в то время как Pozidriv должен быть прямо на одной линии. [23] [25] [26]

В деталях головка винта Supadriv похожа на Pozidriv, но имеет только две идентификационные отметки, а вторичные лезвия больше. Приводные лезвия примерно одинаковой толщины. Главное практическое отличие заключается в том, что Supadriv имеет превосходный захват при завинчивании винтов в вертикальные или почти вертикальные поверхности, что делает завинчивание более эффективным, с меньшим выступом . [24] [23]

JIS B 1012

JIS B 1012 [27] обычно встречается в оборудовании японского производства, таком как камеры и мотоциклы. Крепежные элементы JIS внешне напоминают винт Phillips, хотя и с более узкими и вертикальными прорезями. По сравнению с винтами Phillips эти различия делают крепежные элементы JIS менее склонными к выскальзыванию . Дно углубления плоское, а кончик отвертки должен быть тупым. Отвертка Phillips имеет тот же угол конуса 26,5 градусов, но из-за конических прорезей не будет полностью входить в гнездо и повредит винт, если применить силу. Отвертка JIS правильного размера войдет на полную глубину в винт с головкой Phillips или Pozidriv немного свободно, но без повреждений. Головки JIS часто идентифицируются по одной точке или «X» с одной стороны крестообразного прореза, хотя это не всегда так. [28]

Для этого типа винтов доступны крестообразные отвертки, соответствующие стандарту «JIS» или ISO 8764, и их всегда следует использовать, чтобы избежать повреждения головки и отвертки.

ИСО 8764

(ФШ)(PZ) Драйверы ISO 8764 PH [29] почти идентичны драйверам JIS B 1012. ISO 8764 заменил JIS B 1012 в Японии, а также используется во многих других странах. Стандарт определяет, что драйверы и биты должны быть маркированы «PH» или «PZ», за которыми следует номер размера (000, 00, 0, 1, 2, 3), хотя не все производители делают это. [30]

В отличие от JIS, стандарт ISO 4757 для винтов с крестообразным шлицем не указывает точку на головке винта. [31]

Филлипс II

Углубления Phillips II совместимы с отвертками Phillips, но имеют вертикальное ребро между крестообразными углублениями, которое взаимодействует с горизонтальными ребрами отвертки Phillips II, обеспечивая плотное прилегание и предотвращая выскальзывание (ребра имеют торговую марку «ACR» — Anti Cam-out Ribs). [ необходима ссылка ]

Фрирсон

Сравнение Филлипса и Фрирсона

Винтовой привод Frearson , также известный как винтовой привод Reed and Prince , и обозначенный как крестообразный шлиц ANSI Type II, похож на Phillips, но у Frearson острый кончик и больший угол в форме V. [18] Одним из преимуществ перед приводом Phillips является то, что один драйвер или бита подходит для всех размеров винтов. Он часто встречается в морском оборудовании и требует отвертки или биты Frearson для правильной работы. Углубление инструмента представляет собой идеальный острый крест, позволяющий прилагать более высокий крутящий момент, в отличие от закругленной конической головки Phillips, которая может выходить при высоком крутящем моменте. Он был разработан английским изобретателем по имени Фрирсон в 19 веке и производился с конца 1930-х до середины 1970-х годов. Компания Reed & Prince Mfg. Company из Вустера, штат Массачусетс, была объявлена ​​банкротом в 1987 году и ликвидирована в 1990 году. Другая компания под названием Reed & Prince Manufacturing Corporation, ныне расположенная в Леоминстере, штат Массачусетс, приобрела часть активов, включая название, на ликвидационной распродаже. [32]

С 2022 года и винты Frearson, и биты Frearson доступны в нескольких размерах. Доступные винты изготовлены из кремниевой бронзы . [33]

Французские каникулы

Французская отвертка с углублением

Также называется BNAE NFL22-070 по его стандартному номеру Бюро по нормализации аэронавтики и космонавтики . Крестообразный винт с двухступенчатой ​​конструкцией воротка, диаметр лезвия которого увеличивается на определенном расстоянии от острия.

Torq-набор

Набор бит Torq-Set

Torq-set — это крестообразный винтовой привод, используемый в приложениях, чувствительных к крутящему моменту. Головка Torq-set похожа по внешнему виду на привод Phillips, поскольку имеет крест с 4 лопастями. Однако в Torq-set линии смещены относительно друг друга, поэтому они не выравниваются, образуя пересекающиеся пазы в верхней части головки. Из-за этого обычная крестовая или плоская отвертка не подойдет для головки. Она используется в военных и аэрокосмических приложениях, например, в самолетах Boeing E-3 Sentry , Lockheed P-3 Orion , Lockheed SR-71 Blackbird , General Dynamics F-16 Fighting Falcon , Airbus , Embraer и Bombardier Inc. [34] Компания Phillips Screw Company владеет названием и производит крепежные элементы.

Применимыми стандартами, регулирующими геометрию Torq-set, являются Национальный аэрокосмический стандарт NASM 33781 и NASM 14191 для ребристой версии. Ребристая версия также известна как ACR Torq-set. [35]

Морторк

Привод Mortorq , разработанный компанией Phillips Screw Company, представляет собой формат, используемый в автомобильной [36] и аэрокосмической промышленности. Он разработан как легкий, низкопрофильный и высокопрочный привод с полным контактом по всему крылу углубления, что снижает риск срыва. [37] Эта низкая выемка позволила создать более короткую высоту головки по сравнению с другими винтами на момент его разработки, что, в свою очередь, уменьшило вес этого типа привода. Mortorq изначально был разработан для аэрокосмических приложений. Это снижение веса в пределах высоты головки позволило создать более легкие сборки для многих аэрокосмических проектов. Материалы, используемые в аэрокосмических приложениях, дороги, и снижение веса сокращает стоимость производства этих деталей. Это позволит использовать более тонкие материалы для винтов. Более короткая высота головки обеспечивает больший «просвет для внутренних деталей и большую гибкость конструкции». [38] Это позволяет приводу Mortorq работать в более мелких и сложных сборках.

Дизайн и применение

Углубление и отвертка были разработаны для «полного радиального контакта вдоль всех четырех крыльев винта» [38] , что помогает предотвратить срыв и выскальзывание. Прямые стенки в конструкции углубления позволяют использовать почти всю силу вращения для закручивания винта. Когда бита помещается в углубление, нет никакого контакта со стенкой, пока отвертка не повернется, затем происходит полный непрерывный контакт со всеми четырьмя стенками углубления. Неглубокое углубление позволяет нарастанию и покрытию происходить без влияния на функцию отвертки. Это неглубокое углубление также обеспечивает возможность закручивания под углом, что позволяет работать в труднодоступных местах. Конструкция углубления и более короткая высота головки позволяют выполнять более эстетически приятную работу. Это делается в надежде, что это улучшит красоту и стиль продукта. Вместо того, чтобы скрывать головку винта, она служит эстетической частью дизайна. Для Mortorq доступно десять различных размеров углублений. Самый маленький из них, PMT-000, может использоваться с винтами, имеющими диаметр головки всего 2,5  мм. В то время как самый большой, называемый PMT-7, может использоваться с винтами с диаметром головки 35  мм. [38]

Гарантия качества

Компания Phillips Screw Company владеет лицензированным продуктом, который представляет собой систему спирального привода Mortorq. Компания Phillips Screw Company должна проверять и одобрять любые пуансоны, биты и винты, прежде чем они будут допущены к производству. Наряду с этим «все лицензиаты должны регулярно предоставлять образцы, чтобы гарантировать соблюдение строгих стандартов качества». [38] Для проектирования пуансонов, бит и винтов используется твердотельное моделирование. Файлы, содержащие эти модели, отправляются производителям, чтобы не было недопонимания и все детали были одинаковыми по всем направлениям. [38]

Квадратные приводы

Робертсон

Крупный план винта Робертсона

Винт Робертсона , также известный как квадратный [39] или приводной винт Scrulox , определяется как квадратный центр ANSI Type III и имеет квадратное гнездо в головке винта и квадратный выступ на инструменте. И инструмент, и гнездо имеют небольшую конусность . Первоначально для того, чтобы сделать изготовление винтов практичным с использованием холодной формовки головок, [15] : 79–81  эта конусность обеспечивает два других преимущества, которые послужили популяризации привода: она облегчает вставку инструмента и, как правило, помогает удерживать винт на кончике инструмента без необходимости удерживать его там пользователем. [15] : 86 

Винты Robertson широко распространены в Канаде , хотя они использовались и в других местах [15] : 85–86  и стали гораздо более распространенными в других странах. По мере истечения срока действия патентов и распространения информации об их преимуществах крепежные элементы Robertson стали популярными в деревообработке и общем строительстве. Комбинации приводов Robertson/Phillips/slot часто используются в электротехнической торговле, особенно для клемм устройств и автоматических выключателей, а также зажимных соединителей.

Отвертки Robertson удобны в использовании одной рукой, поскольку коническое гнездо имеет тенденцию удерживать винт, даже если его трясти. [15] : 85–86  Они также позволяют использовать угловые отвертки и винты с подрезной головкой. Винты Robertson с головкой под торцевой ключ уменьшают выскальзывание , останавливают электроинструмент при установке и могут быть удалены, если они закрашены или старые и ржавые. [15] : 85–86  В промышленности они ускоряют производство и уменьшают повреждение продукции. [15] : 85–86 

Многоквадратные приводы

LOX-Recess

Шурупы и биты типа LOX

Винтовой привод LOX-Recess был изобретен Брэдом Вагнером, а крепежные элементы с его использованием распространяются лицензиатами Hitachi, Dietrick Metal Framing и Grabber. [40] Конструкция представляет собой четыре перекрывающихся квадратных углубления с 12 точками контакта и предназначена для выдерживания большего крутящего момента, снижения износа и предотвращения выскальзывания. [41]

Двойной квадрат

Двойной квадратный привод представляет собой два квадрата, наложенных друг на друга под углом 45°, образуя восьмиконечную звезду. Конструкция похожа на квадратный привод (Robertson), но может быть задействована под более частыми углами с помощью биты-драйвера.

Тройной квадрат (XZN)

Тройные квадратные драйверы M6 и M8
Вид с торца винта с тройной квадратной головкой M10

Тройной квадрат , также известный как XZN , представляет собой тип винтового привода с 12 равноотстоящими выступами, каждый из которых заканчивается внутренним углом 90°. Название происходит от наложения трех равных квадратов для формирования такого рисунка с 12 прямоугольными выступами (12-конечная звезда). Другими словами, три квадрата Робертсона накладываются друг на друга с последовательным поворотом на 30°. Конструкция похожа на конструкцию двойного квадрата, в обоих случаях идея заключается в том, что он напоминает квадрат (Робертсона), но может быть зацеплен под более частыми углами битой-отверткой. Эти винты можно закручивать стандартными битами Робертсона.

Размеры: M4 , M5 , M6 , (M7), M8 , (M9), M10 , (M11), M12 , (M13), M14 , (M15), M16 , (M17) и M18 (размеры в скобках используются реже, но они существуют). Несмотря на схожую схему наименования с метрическими крепежами, нет никакой корреляции между названием размера и размерами инструмента. Некоторые размеры (по крайней мере M14, M16, M18) также доступны в защищенной от несанкционированного доступа версии (с центральным отверстием)

Разница между 12-шлицевыми головками винтов:

Форма 12-конечной внутренней звезды внешне напоминает головку крепежа «двойной шестигранник», но отличается тонко тем, что концы сформированы под внутренним углом 90° (полученным из квадрата), а не под внутренним углом 120° шестиугольника. На практике отвертки для крепежа могут быть взаимозаменяемыми, но их следует тщательно проверить на предмет правильной посадки перед применением силы. Шестигранный ключ не следует использовать там, где правильной посадкой является ключ с квадратным поперечным сечением.

Крепежные элементы с тройным квадратом в Великобритании называются «шлицевыми». Это может сбить с толку, если искать более необычный тип фланца с 12 шлицами. Хотя при внимательном рассмотрении их можно отличить по углу на кончике каждой из 12 точек (угол 90° на XZN вместо 60°), общее сходство и возможность вставить неправильный инструмент могут привести к повреждению головки.

Крепежные элементы с тройным квадратным шлицем использовались в приложениях с высоким крутящим моментом, таких как болты головки блока цилиндров и компоненты трансмиссии . Крепежные элементы имеют закаленные и отпущенные головки, чтобы выдерживать крутящий момент без разрушения звездных точек. Они обычно встречаются на немецких автомобилях, таких как BMW , Opel , Mercedes и Volkswagen Group ( Porsche , Audi , Seat , Skoda и Volkswagen ). [42]

Внутренние шестигранные приводы

Шестигранный разъем

Винты с шестигранной головкой

Шестигранный винт с внутренним шестигранником имеет шестигранное углубление и может приводиться в действие шестигранным ключом , также известным как торцевой ключ , торцевой ключ , шестигранный ключ или врезной ключ, а также шестигранной отверткой (также известной как шестигранный ключ) или битой. Доступны защищенные от несанкционированного доступа версии со штифтом в углублении. Метрические размеры шестигранного гнезда определяются стандартами ISO 4762 (винты с головкой под торцевой ключ), ISO 4026 (винты с плоским концом), ISO 4027 (винты с коническим концом), ISO 4028 (винты с коническим концом) и ISO 4029 (винты с чашеобразным концом).

Немецкая компания Bauer & Schaurte запатентовала шестигранную головку в 1936 году в Германии и начала продавать продукцию на ее основе. [ необходима цитата ] Термин «inbus» происходит от Innensechskant Bauer u. Schaurte (нем.: «Внутренний шестигранный ключ Bauer & Schaurte»), аналогично американскому термину «Allen key». Во многих странах его обычно, но неправильно, называют «imbus». [ необходима цитата ] . В Дании этот формат обычно называют Unbrako  [da] .

Двойной шестигранник

Двойной шестигранник — это винтовой привод с гнездом в форме двух соосных смещенных шестигранных углублений; его можно завинчивать стандартными шестигранными ключами. По форме он напоминает тройной квадрат и шлицевые винтовые приводы, но они несовместимы.

Радиальная «высота» каждого ребра уменьшена по сравнению с шеститочечным, хотя их число удвоено. Они потенциально способны обеспечить больший крутящий момент, чем шеститочечный, но к металлургии головок и используемым инструментам предъявляются более высокие требования, чтобы избежать округления и проскальзывания. [ необходима цитата ]

Форма двойной шестигранной головки эквивалентна форме правильной додекаграммы 2{6} .

Пятилепестковые розетки

Пенталоб

Винтовой привод Pentalobe представляет собой пятиконечную систему защиты от несанкционированного доступа, реализованную Apple в своих продуктах. [43] Apple впервые использовала привод Pentalobe в середине 2009 года для защиты аккумулятора в MacBook Pro . Меньшие версии теперь используются в iPhone 4 и последующих моделях, MacBook Air (с модели конца 2010 года), MacBook Pro с дисплеем Retina и MacBook 2015 года . Размеры винтов Pentalobe включают TS1 (также известный как P2 или 0,8 мм, используется в iPhone 4 и последующих моделях), TS4 (также известный как P5 или 1,2 мм, используется в MacBook Air [с конца 2010 года], MacBook Pro с дисплеем Retina и MacBook 2015 года) и TS5 (также известный как P6 или 1,5 мм, используется в аккумуляторе MacBook Pro 2009 года). Обозначение TS неоднозначно, поскольку оно также используется для винтового привода Torq-set.

ASTER углубление

Углубление ASTER было разработано LISI Aerospace [44] для обеспечения более надежного решения, чем шестиугольное углубление для сборок композитных конструкций на самолетах. Это углубление оптимизировано для установки на резьбовой конец аэрокосмических крепежей, что позволяет достичь более высокого крутящего момента и уменьшить проблемы с повреждением крепежа или инструмента.

Шестилепестковый (Torx)

Отвертка Torx

Torx

Шестигранный торцевой ключ, часто называемый оригинальной торговой маркой Torx ( / ˈ t ɔːr k s / ) или альтернативным общим названием звездный привод , использует звездообразную выемку в крепеже с шестью закругленными точками. Он был разработан для обеспечения повышенной передачи крутящего момента от драйвера к бите по сравнению с другими системами привода. Привод был разработан в 1967 году [45] компанией Camcar Textron . [46] Torx очень популярен в автомобильной и электронной промышленности из-за устойчивости к выскальзыванию и увеличенного срока службы бит, а также снижения утомляемости оператора за счет минимизации необходимости надавливать на приводной инструмент для предотвращения выскальзывания. Головка Security Torx с защитой от несанкционированного доступа имеет небольшой штифт внутри выемки. Благодаря своей шестикратной симметрии отвертка Torx также может использоваться в качестве импровизированной замены шестигранной отвертки, хотя тщательный выбор размера имеет решающее значение для предотвращения срыва гнезда.

Torx Plus

Torx Plus — это улучшенная версия Torx, которая еще больше продлевает срок службы инструмента и позволяет передавать больший крутящий момент по сравнению с Torx. Существует версия External Torx , в которой головка винта имеет форму биты отвертки Torx, а для ее закручивания используется гнездо Torx.

Torx Plus с защитой от несанкционированного доступа

Torx с защитой от несанкционированного доступа

Вариант Torx Plus с защитой от несанкционированного доступа [47] , иногда называемый Torx Plus Security , имеет центральный штифт. Он используется для обеспечения безопасности, поскольку драйверы не являются обычными.

Torx Paralobe

Torx Paralobe — это дальнейшее усовершенствование Torx Plus [48] , утверждающее, что крутящий момент приводной системы на 50% выше, чем у Torx, и на 20% выше, чем у Torx Plus.

Torx ttap

Torx ttap — это версия Torx, которая уменьшает колебания между крепежом и инструментом и имеет обратную совместимость со стандартными шестигранными инструментами. [49] [50] Еще в 2005 году немецкий производитель винтов Altenloh, Brinck & Co представил похожую конструкцию отвертки под торговой маркой Spax T-Star plus . [51]

Шлицевое гнездо

Винтовой привод со шлицевым гнездом [ 52] (также известный как Bristo , [53] Bristol , [54] Bristol spline , multi-spline [55] и grooved [56] ) имеет четыре или шесть шлицов . [57] Почти все усилие ключа или отвертки прикладывается по нормали к сторонам шлицов. Прикладывается небольшое усилие, стремящееся расширить гнездо, в отличие от конструкции шестигранного гнезда, что делает шлицевое гнездо предпочтительным для крепежных деталей, изготовленных из материалов с меньшей прочностью, и в установочных винтах из-за меньшей тенденции установочного винта к заеданию. [53] [58] Шлицевое гнездо также предпочтительнее шестигранного гнезда в винтах, которые должны подвергаться высокому крутящему моменту завинчивания и в приложениях, требующих высокой надежности крепежа. [55] [59] По сравнению с приводом с шестигранным гнездом, приводы со шлицевым гнездом менее склонны к срыву при том же крутящем моменте; однако привод со шлицевым гнездом не намного более устойчив к срыву, чем привод Torx. [ необходима ссылка ]

В качестве временного решения, если подходящего шлицевого ключа нет в наличии, винт с внутренним шестигранником можно повернуть с помощью любой отвертки, предназначенной для завинчивания винтов с прямым шлицем, которая вставляется в гнездо таким образом, чтобы ширина лезвия занимала больший диаметр гнезда, а толщина лезвия позволяла ему входить между соседними шлицами. [60] Это временное решение не позволяет приложить к винту такой же крутящий момент, как при использовании подходящего шлицевого ключа, из-за концентрации напряжения, которое может повредить гнездо или отвертку.

Система привода со шлицевым гнездом была запатентована в Соединенных Штатах в 1913 году Дуайтом С. Гудвином [61] и первоначально производилась компанией Goodwin Hollow Set Screw Company. [60] Винты со шлицевым гнездом используются в авионике , высоконадежных устройствах, камерах, воздушных тормозах, строительном и сельскохозяйственном оборудовании, а также в астрономическом оборудовании.

Комбинированные приводы

Пример комбинированной системы привода. В центре — винт Torx T25/slot Dual Drive; слева — отвертка с плоским лезвием 316 дюйма (4,8 мм); справа — отвертка T25. Винт подойдет для любой отвертки.

Некоторые винты имеют головки, предназначенные для установки более чем одного типа отверток, иногда их называют комбинированными головками или комби-головками. Наиболее распространенными из них являются комбинации шлицевой/крестовой головки.

Другие комбинации — это крестообразный и Робертсон, Робертсон и шлиц, Torx и шлиц, а также винт с тройным приводом, который может использовать шлиц, крестообразный или Робертсон.

В некоторых случаях комбинированная головка может приводиться в действие одним из двух типов драйверов, но наилучшие результаты достигаются при использовании специального драйвера для конкретной комбинированной головки.

Шлицевой/Phillips

Головка Slotted/Phillips (PH/S или SL/PH) , также называемая головкой plus-minus , часто используется для крепления ручек к фасадам ящиков мебели. Эти винты изготавливаются с головками, предназначенными для крестообразных или шлицевых отверток; [62] идея заключается в том, что используется первая отвертка из ящика с инструментами, и пользователю не нужно тратить драгоценное время на поиск нужного драйвера. Головки Slotted/Phillips используются в некоторых распределительных устройствах североамериканского производства. [ необходима цитата ] Недостатки включают в себя то, что головка слабее, и ни плоская отвертка, ни отвертка Phillips не могут полностью успешно закрутить эти винты с требуемым крутящим моментом. Вместо этого нужна менее распространенная отвертка PH/S или бита, разработанная специально для такого типа головки. [62]

Шлицевой/Pozidriv

Slotted /Pozidriv (SL/PZ) использует ту же идею, что и Slotted/Phillips (PH/S) : можно использовать как Pozidriv, так и шлицевую отвертку. [62] Комбинированные шлицевые/pozidriv головки настолько распространены в электрических устройствах, что заслужили прозвище «винты электрика». Эта система имеет те же преимущества (совместимость) и недостатки (слабость, если не используются специальные отвертки).

ACR Филлипс II Плюс

ACR Phillips II Plus — это конструкция отвертки, которая может приводиться в действие отверткой Phillips №2 или отверткой Robertson №2, но при использовании биты Phillips II Plus комбинация приводит к интерфейсу с посадкой в ​​виде палочки. [63]

Филлипс/квадрат

Крестообразный /квадратный винт, также известный какQuadrex ,Pozisquarescrew drive, представляет собой комбинацию Phillips и Robertson screw drives. Хотя можно использовать стандартный инструмент Phillips или Robertson, для него также существует специальный инструмент, который увеличивает площадь поверхности между инструментом и крепежом, чтобы он мог выдерживать больший крутящий момент.[64]

Рекекс

Система привода Recex заявляет, что она предлагает комбинированное нескользящее удобство привода Robertson во время производственной сборки и Phillips для послепродажного обслуживания. Phillips Screw Company предлагает как головки Phillips, так и Pozidriv combo с Robertson. [ необходима цитата ]

Шлицевой/звездообразный

Комбинированный винт со шлицем и Torx использовался в производстве электроники и до сих пор используется некоторыми компаниями. Например, Compaq , HP и Hewlett Packard Enterprise (HPE) используют этот тип, чтобы объединить преимущества Torx в производстве и общность плоского привода в ситуациях полевого ремонта.

Прорезной/квадратный

Также известен как привод ECX или Combination Tip. Комбинированный винт с прорезью и приводом Робертсона, используемый в электроэнергетическом и распределительном оборудовании. Конструкция позволяет применять более высокий крутящий момент с уменьшенным эксцентриситетом, выскальзыванием и повреждением крепежа. [65] Привод ECX несовместим со старыми комбинированными винтами Phillips и с прорезью в головке. [66] Хотя Milwaukee Electric Tool имеет торговую марку ECX, в их маркетинговых материалах не указано, какой тип головки винта подходит для ECX. [50]

Схватить

Существует два типа винтовых приводов сцепления : тип G и тип A (тип G был запатентован и представлен раньше типа A). Тип A, также известный как «стандартное сцепление», напоминает галстук-бабочку с небольшим круглым «узлом» в центре. Они были распространены в автомобилях, грузовиках и автобусах GM 1940-х и 1950-х годов. Тип G напоминает бабочку и не имеет центрального «узла». [67] Этот тип головки винта обычно используется при производстве мобильных домов и транспортных средств для отдыха . [68] Головка сцепления была разработана для управления либо плоской отверткой, либо приводом сцепления; но винты защищены от несанкционированного доступа и надежны, и их нельзя открутить обычной шлицевой отверткой. [67]

Винт с накатанной головкой

Винт с накатанной головкой — это тип винтового привода с высокой головкой и ребристыми или рифлеными сторонами, или плоской вертикальной головкой, похожей на ключ. Они предназначены для затягивания и ослабления вручную и обычно не встречаются в структурных приложениях. Иногда они также нарезаются для отверток Phillips или шлицевых отверток, а также имеют насечку для захвата пальцами. Стандарт ASME 18.6.8 охватывает размеры для типа A (плечо под головкой), обычного и тяжелого, а также типа B (без плеча), обычного и тяжелого. Их можно найти на многих компьютерных корпусах и в других местах, где желателен легкий доступ без инструментов.

Внешние диски

Внешние приводы характеризуются инструментом -мамой и крепежом- папой . Преимуществом крепежей с внешним приводом является то, что у них нет углубления в головке, которое может собирать воду, грязь или краску, что может помешать последующей установке инструмента-отвертки. Кроме того, некоторые внешние приводы можно задействовать сбоку, не требуя большого внутреннего зазора для доступа к инструменту, что позволяет использовать их в узких пространствах, таких как двигатели или сложные трубопроводы. Поскольку головки должны выступать из поверхности, к которой они крепятся, они редко доступны в утопленном или заподлицо исполнении.

Квадрат

Квадратный отверточный привод использует четырехгранные головки крепежа, которые можно поворачивать с помощью разводного ключа , рожкового ключа или 8- или 12-гранных [ 69] головок . Распространенный в 19-м и начале 20-го века, когда его было проще и дешевле производить, чем большинство других приводов, он менее распространен сегодня (хотя его все еще легко найти), поскольку внешний шестигранник теперь конкурентоспособен по цене и обеспечивает лучший доступ для гаечного ключа, несмотря на близлежащие препятствия.

Шестигранник

Шестигранный привод использует шестигранные головки крепежа, а крепеж известен как винт с шестигранной головкой . Его можно поворачивать с помощью разводного ключа, комбинированного ключа и 6- или 12-гранных головок . Шестигранный привод лучше квадратного привода для мест, где окружающие препятствия ограничивают доступ к гаечному ключу, потому что меньшие дуги поворота ключа все еще могут успешно вращать крепеж. Метрические размеры шестигранника указаны в ISO 4032 и ISO 4033, а также ISO 4035 для стопорных гаек и ISO 4014 и ISO 4017 для винтов с шестигранной головкой, ISO 4018 для винтов с шестигранной головкой (класс c).

Шестигранный с прорезями

Комбинированная шляпка с шлицевой/шестигранной головкой часто используется для саморезов по листовому металлу , где шестигранная головка обеспечивает больший крутящий момент при первоначальной установке самореза, в то же время позволяя использовать удобство шлицевой отвертки для извлечения и повторной установки.

Пентагон

В пятиугольном винтовом приводе используются пятигранные головки крепежа, а крепеж известен как пента-винт или пента-болт . Он разработан так, чтобы быть внутренне несовместимым со многими инструментами. Поскольку пять — нечетное число , его нельзя повернуть открытыми или разводными ключами , которые имеют параллельные грани (и, следовательно, требуют крепежа с четным числом сторон). Более того, его нельзя повернуть обычными торцевыми ключами потребительского и профессионального уровня, которые имеют либо шесть, либо двенадцать точек (ни одна из которых не кратна пяти). Также доступны крепежи с пятигранной головкой , которые можно закрутить только специализированными пятигранными торцевыми ключами. Однако защитную функцию этой конструкции можно обойти, используя какой-либо тип плоскогубцев , если приложить достаточное усилие.

Из-за сложности поворота этих креплений без специальных (и необычных) пятигранных ключей, таких как ключи для гидрантов , они обычно используются коммунальными службами для защиты от несанкционированного доступа на крышках счетчиков воды , газовых кранах, электрических шкафах и пожарных гидрантах .

Внешний Torx

Внешний винт Torx имеет выступающую головку в форме биты отвертки Torx (вместо стандартной утопленной полости); для его завинчивания используется гнездо Torx. Номинальный размер внешнего «E» Torx не соответствует размеру «T» (например, гнездо E40 слишком велико для T40, в то время как гнездо E8 Torx подойдет для биты Torx T40 [70] ). Такие винты чаще всего встречаются в автомобильной промышленности.

12-очковый

В 12-гранном отвертке используются две перекрывающиеся шестигранные формы, одна из которых повернута на 30°. К этим винтам подходят стандартные 12-гранные шестигранные биты и гаечные ключи. Головки винтов обычно имеют фланцы и могут входить в стандартные шестигранные гнезда для винтов с шестигранной головкой Allen, отформованные или обработанные в детали, которые необходимо скрепить. По сравнению с шестигранными гнездами Allen, преимущества этих болтов включают более высокий крутящий момент и отсутствие углубления для улавливания воды. Недостатком являются дополнительные затраты, связанные с формированием головок.

Типы с защитой от несанкционированного доступа

Набор надежных или менее распространенных отверточных насадок, включая надежные варианты Torx и надежные шестигранные или шестигранные.

Большинство конфигураций винтов с защитой от несанкционированного доступа основаны на общей недоступности соответствующих драйверов для снижения вероятности широко распространенного несанкционированного доступа. Настоящие ‍ — ‍ а не просто ‍ — ‍ винтовые приводы включают в себя отрывные головки и односторонние винтовые приводы.

Как защищенные от несанкционированного доступа, так и устойчивые к несанкционированному доступу накопители обычно используются в зонах, подверженных вандализму и атакам, таких как общественные туалеты, тюрьмы [71] и банки; устойчивые к несанкционированному доступу в аналогичных приложениях и на таком оборудовании, как домашняя электроника , для предотвращения несанкционированного доступа и ремонта. Стали доступны биты накопителей для большинства стандартных типов безопасности, что делает их защищенными только от случайных злоумышленников, не оснащенных битами безопасности. [72] Конечно, всегда можно разработать новые накопители, устойчивые к существующим драйверам, доступным неавторизованным пользователям, пока они тоже не будут разработаны.

В дополнение к винтовым приводам были разработаны различные гаечные приводы, которые затрудняют снятие без специальных инструментов. Запатентованные примеры включают конструкции T-Groove, Slot-Lok, Pentagon, Tork-Nut, T-Slope и Spanner. [73]

Отрывная головка

Отрывная головка

Отрывная головка ( также называемая отрывной или сдвиговой застежкой) [74] — это высоконадежная застежка, головка которой отламывается во время установки, во время или сразу после процесса завинчивания, оставляя только гладкую поверхность. Обычно она состоит из болта с потайной плоской головкой, с тонким стержнем и шестигранной головкой, выступающей из плоской головки. Шестигранная головка используется для забивания болта в потайное отверстие, затем либо гаечный ключ, либо молоток используются для отламывания стержня и шестигранной головки от плоской головки, либо он забивается до тех пор, пока приводная головка не срежется. В любом случае остается только гладкая головка болта. Этот тип болта обычно используется с замками тюремных дверей, автомобильными выключателями зажигания и уличными знаками , чтобы предотвратить легкое снятие. Альтернативная конструкция оставляет низкопрофильную головку кнопки видимой после установки. [74] В дополнение к отрывным болтам доступны отрывные гайки аналогичной конструкции. [75]

В неохранных приложениях иногда используется крепеж с отрывной головкой в ​​качестве грубого ограничителя крутящего момента , предназначенного для разрыва при приблизительном пределе крутящего момента. Например, некоторые болты крепления сиденья унитаза используют отрывную пластиковую гайку, при этом направляющая часть предназначена для среза при крутящем моменте, достаточно высоком для предотвращения колебания, при этом не разрушая фарфоровый унитаз от чрезмерного давления. Отрывные крепежи, используемые в неохранных приложениях, могут иметь вторую управляемую поверхность (например, шестигранную головку), чтобы обеспечить последующее снятие или регулировку крепежа после первоначальной установки отрывного крепежа.

Недостатком этого типа привода является то, что он не настолько точно контролируется, как это можно было бы обеспечить при правильном использовании динамометрического ключа ; приложения все равно могут выйти из строя из-за слишком малого крутящего момента для правильного закрепления соединения или слишком большого крутящего момента, необходимого для сдвига головки, что приводит к повреждению закрепляемого материала.

Линейная головка и линейная выемка

Винтовые приводы Line Head и Line Recess — это японские системы с конфигурацией «папа», «мама» и защитой от несанкционированного доступа. [76]

Крепеж обычно называют винтами с прямой головкой . Они также известны как винты Gamebit , из-за их использования на некоторых игровых консолях. Они встречаются на компьютерах IBM , таких как PS/2 , а также на системах Nintendo и Sega и их игровых картриджах . Женские размеры обозначаются ALR2, ALR3, ALR4, ALR5, ALR6; мужские размеры обозначаются буквой «H» вместо «R»; а защищенные от несанкционированного доступа женские имеют букву «T» в конце обозначения (например, ALR3T). [1]

В Японии размеры штырей часто обозначаются как DTC-20, DTC-27, DTC-40 (снят с производства) и DTC-45, что соответствует размеру головки винта 3,2  мм, 4,6  мм, 6,4  мм и 7,7  мм; при этом размер винта измеряется по самой широкой части сопрягаемой части головки. Наиболее распространенными размерами, используемыми для бытовой электроники, являются DTC-20 и DTC-27.

В одну сторону

Винт с односторонним шлицем

Односторонние винты — это специальные винты, которые можно поворачивать только в одном направлении. Иногда их называют односторонними винтами сцепления , но их не следует путать с настоящими винтами «сцепления». Их можно установить с помощью стандартной плоской отвертки, но их нельзя легко снять с помощью стандартных инструментов. Односторонние винты обычно используются в коммерческих туалетах и ​​на номерных знаках транспортных средств для предотвращения несанкционированного вмешательства.

Односторонние винты уместны только тогда, когда необходимость удаления маловероятна. Их трудно удалить с помощью обычных инструментов, поскольку прорезь спроектирована так, чтобы вызывать выскальзывание , когда даже минимальный крутящий момент прикладывается в направлении отвинчивания. Вместо этого односторонний винт можно удалить, просверлив отверстие в головке винта и вставив экстрактор винта . В качестве альтернативы можно использовать вращающийся инструмент с режущим диском для расширения прорези, головку можно захватить фиксирующими плоскогубцами , или винт можно удалить с помощью штифтового гаечного ключа (отвертка со змеиным глазом) после просверливания двух отверстий в прорези. Винт (с любой головкой, не поддающейся завинчиванию по какой-либо причине, например, из-за повреждения), который выступает над поверхностью, иногда можно удалить, прикрепив патрон дрели, который может получить повреждение, плотно к головке винта. [77]

Овальный

В некоторых бытовых приборах, например, в кофемашинах Jura Elektroapparate , используется фирменная головка винта с эксцентриковым овалом, чтобы отвадить владельцев от обслуживания своих машин.

Полидрайв

Винтовой привод polydrive , также известный как RIBE , [78] имеет форму шлица с закругленными концами в головке крепежа. Инструмент имеет шесть плоских зубцов на равном расстоянии; размеры определяются диаметром звездообразных вершин. Его основное преимущество перед старыми винтовыми приводами заключается в том, что он устойчив к выскакиванию . Он используется в основном в автомобильной промышленности в приложениях с высоким крутящим моментом, таких как тормоза и приводные валы .

Собственная головка

Существуют компании, занимающиеся специализированными крепежами, которые изготавливают необычные, фирменные конструкции головок, такие как Slot-Lok и Avsafe. [79] Они используют специальные круглые или овальные кулачковые головки, для которых требуются дополнительные головки-разъемы.

Для дополнительной безопасности существуют специально разработанные головки креплений, требующие соответствующих отверток, которые доступны только у производителя и поставляются только зарегистрированным владельцам, подобно замкам с ключом. [80]

Ultra-Lok и Ultra-Lok II — некоторые из этих конструкций, которые используют специальные ключи-отвертки, которые, как правило, ограничиваются промышленным и институциональным использованием, недоступным для обычного неспециалиста. Винты Key-Rex — это еще одна конструкция, и они используются в таких вещах, как урны для голосования и банковские хранилища. [41]

Один из примеров, знакомый неспециалистам, — это крепление колес и запасных шин легковых автомобилей для предотвращения кражи; для одной из гаек на каждом колесе может потребоваться специальная розетка, поставляемая с набором гаек. Аналогичные защитные крепления также доступны для колес и сидений велосипедов.

Безопасность hex

Шестигранный винт безопасности оснащен выдавленным штифтом, что делает крепеж более устойчивым к взлому путем вставки штифта в центр гнезда, требуя инструмента с соответствующим отверстием для завинчивания крепежа. Это также может предотвратить попытки повернуть винт небольшой плоской отверткой.

Безопасность Torx

Отвертка Torx Security — это распространенная модификация отвертки с гнездом и крестообразным шлицем, которая делает крепеж более устойчивым к взлому путем вставки штифта в центр гнезда, требующего инструмента с соответствующим отверстием для завинчивания крепежа. Это также может предотвратить попытки повернуть винт небольшой плоской отверткой.

Гаечный ключ

Гаечный ключ [81] или Snake-Eyes (торговая марка) [82] использует два круглых отверстия (иногда два паза; одни и те же биты отвертки работают в обоих типах) друг напротив друга и предназначен для предотвращения несанкционированного доступа. Другие неофициальные названия включают свиной нос , просверленную головку или двойное отверстие . [83] Этот тип часто можно увидеть в лифтах и ​​туалетах в Соединенных Штатах, лондонском метро в Соединенном Королевстве, некоторых вагонах поездов и Монреальском метро в Монреале , Квебек , и можно увидеть во всех вагонах панамского метро . Приводной инструмент называется «отверткой для гаечного ключа» или «отверткой для гаечного ключа» [84] в США и «штифтовым гаечным ключом» в Великобритании. [ требуется цитата ] Они также часто используются для мягких шипов на обуви для гольфа. В служебных пистолетах армии США M17 и M18 (варианты SIG Sauer P320 ) используются винты с гаечным ключом, чтобы исключить разборку пистолета за пределами обычного полевого обслуживания, за исключением уполномоченного оружейника; они также использовались ранее в качестве винтов усиления на винтовке M14 для того, чтобы закрепить передний фиксатор на магазинном колодце, и обычно встречаются на выступе отдачи излишних винтов. Кроме того, многие замки спускового крючка огнестрельного оружия представляют собой просто винты с гаечным ключом, а соответствующий отвертка служит ключом. [ необходима цитата ]

Производитель ножей Microtech использует вариант этого с тремя круглыми отверстиями, расположенными в форме треугольника. Компания по производству камер Leica Camera использовала версии этого на ручках перемотки и других рычагах на своих дальномерных камерах . [ требуется цитата ]

12-шлицевой фланец

12- шлицевой фланцевый винтовой привод имеет двенадцать шлицов в креплении и инструменте. Он состоит из 12 равноотстоящих друг от друга выступов, каждый с углом 60°. Это достигается наложением 4 равносторонних треугольников, каждый из которых повернут на 30° относительно предыдущего. Шлицевой привод был частью устаревшей, разработанной в США Optimum Metric Fastener System и был определен ASTM B18.2.7.1M, который был отозван в 2011 году, [85] сделав шлицевой привод устаревшим.

Шлицевые приводы были указаны для винтов размером 5, 6,3, 8, 10, 12, 14, 16 и 20 мм. [86] Его основным преимуществом является его способность противостоять выворачиванию , поэтому он используется в приложениях с высоким крутящим моментом, таких как гайки с защитой от несанкционированного доступа , болты головки блока цилиндров и другие болты двигателя.

Следует проявлять осторожность, чтобы не путать название этого шаблона с неформальным выражением «spline head», которое обычно относится к шаблону XZN.

Треугольник

TA — это тип винтового привода, который использует треугольную выемку в головке винта. Этот привод может ограничить доступ к внутренним частям устройства, но его можно легко закрутить шестигранными ключами. Эти винты часто встречаются в детских игрушках из ресторанов быстрого питания, а также в пылесосах, тепловентиляторах, лифтах , походных печах, клюшках для гольфа, электрочайниках и мастер-замках, среди прочего. Размеры включают TA14, TA18, TA20, TA23 и TA27. Размеры бит определяются по высоте равностороннего треугольника. [87] Обратите внимание, что стороны треугольника прямые, что отличается от крепежей Tri-point-3.

Три-пойнт

Первый ряд: биты Tri-Wing и головка винта. Ниже: Tri-Point/Y-Type.

Защитный винт TP (или Y-типа ) похож на головку винта Phillips, но имеет три точки вместо четырех. Эти специализированные винты обычно используются в электронном оборудовании, включая некоторые портативные устройства Nintendo , сотовые телефоны Sanyo и Kyocera и цифровые камеры Fuji. [88] Apple использует винты Y-типа для крепления батареи на MacBook Pro 2010 и 2011 годов , а также чрезвычайно маленький тип в Apple Watch , iPhone 7 и iPhone X. [ 89] [90] Этот тип винта часто называют «трехкрылым», хотя это название более правильно относится к другой конструкции (см. ниже).

Три-пойнт-3

Перезаряжаемая зубная щетка Oral-B , на которой показан винт с головкой TP3, используемый для скрепления корпуса. Когда перезаряжаемая батарея больше не подлежит обслуживанию, корпус зубной щетки можно открыть, удалив этот винт, что обеспечивает доступ к аккумулятору и моторным блокам для переработки. На корпусе адаптера для настенного монтажа имеется литая отвертка для облегчения этой задачи.

TP3 (иногда называемый трехлепестковым или трехдольчатым ) использует углубление в форме треугольника Рёло в головке винта, чтобы сделать его полунадежным, поскольку его нельзя закрутить плоской отверткой [91] и нелегко закрутить, как Tri-angle, шестигранными ключами. Он используется в рекламных игрушках и видеоиграх для фаст-фуда , литых игрушках и некоторых аккумуляторных батареях Roomba . Существует четыре размера: A  = 2 мм, 2,3 мм, 2,7 мм и 3,2 мм.

Трехканальный

Трехканавочный или Т-образный паз — это конструкция защитного винта с плоской конической головкой и тремя короткими радиальными пазами, которые не соединяются в центре.

Трехкрылый

Tri -wing , также известный как треугольный щелевой , представляет собой винт с тремя щелевыми «крыльями» и небольшим треугольным отверстием в центре. В отличие от «трехточечного» крепежа, щели смещены и не пересекают центр крепежа. Версия с левой резьбой называется винтом Opsit , где отвинчивание можно выполнить, повернув отвертку по часовой стрелке, что является противоположностью трехкрылым и обычным винтам. [92] [93]

Конструкция была принята некоторыми подразделениями аэрокосмической промышленности во главе с Lockheed в начале 1970-х годов на L-1011 , но получила неоднозначные результаты из-за жалоб на повреждение вставки во время установки. [ необходима цитата ] McDonnell Douglas также использовала это в качестве основного крепежа на своих коммерческих самолетах. British Aerospace и Airbus также являются пользователями этого крепежа.

Другие типы

Винт с U-образным шлицем имеет куполообразную головку без возможности ее вращения. Стержень имеет винтовую резьбу с углом, достаточно острым для того, чтобы его можно было забить молотком или давлением оправочного пресса . [94] Чаще всего такие винты забиваются в пластик с предварительно просверленным направляющим отверстием.

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ abcde "системы привода винта". Sizes.com. 2010-12-30. Архивировано из оригинала 2012-03-13 . Получено 2012-03-12 .
  2. ^ Павлис, Эгон "arcticpenguin" [псевдоним]. "Когда Phillips — это не Phillips Plus So Much More!". Инструкции: поделитесь тем, что вы делаете . Инструкции. Архивировано из оригинала 2012-02-09 . Получено 2012-03-11 .
  3. ^ abcd Capotosto, Rosario (декабрь 1996 г.). «Screwdriver Basics». Popular Mechanics . 173 (12): 82–83. ISSN  0032-4558. Архивировано из оригинала 2017-02-16 . Получено 2016-09-24 .
  4. ^ ab ISO 2380-1:2004 (en) (3-е изд.). ИСО . 01.12.2004. Раздел 3.2 Размеры.
  5. ^ Обзор, Принстон (2004). Взлом Асваба . Нью-Йорк: Random House. стр. 174. ISBN 978-0-375-76430-1.
  6. ^ "Screw Holding Screw Driver" (PDF) . Журнал Audiocraft : 7. Апрель 1956. Архивировано (PDF) из оригинала 2021-10-16 . Получено 2018-09-17 .
  7. ^ "Когда Филлипс — это не Филлипс, плюс гораздо больше!". Instructables . Архивировано из оригинала 2021-06-08 . Получено 2021-09-23 .
  8. ^ «Pozidriv против Phillips: в чем разница?». Shop4Fasteners. 2023.С крупным планом головок винтов Phillips и Pozidriv.
  9. ^ "Screw Drive Systems". sizes.com . Архивировано из оригинала 2020-09-19 . Получено 2020-09-05 .
  10. ^ Machinery's Handbook (PDF) (27-е изд.). Industrial Press, Inc. 2004. стр. 1596. Архивировано из оригинала (PDF) 8 сентября 2017 г. Получено 8 сентября 2017 г.
  11. ^ abcdefghi Хиггинс, Мэтт (16 сентября 2015 г.). «В чем разница: винтовые биты – Phillips против Pozidriv». Fine Homebuilding . 154 (ноябрь 2015 г.): 38. Архивировано из оригинала 2016-04-19 . Получено 2015-09-25 .
  12. ^ Райдер Виндхэм (2006). Вы знаете, что находитесь в Род-Айленде, когда...: 101 наиболее значимых мест, людей, событий, обычаев, жаргона и блюд штата Океан. Globe Pequot Press. С. 60 и далее. ISBN 978-0-7627-3940-0.
  13. ^ "Средство для объединения винта с драйвером". Бюро по патентам и товарным знакам США . Правительство США. Архивировано из оригинала 5 марта 2016 года . Получено 28 февраля 2016 года .
  14. ^ Доктер, Квентин; Дулани, Эмметт; Скандьер, Тоби (2006). Полное учебное пособие CompTIA A+. John Wiley and Sons. стр. 766. ISBN 978-0-470-04831-3. Архивировано из оригинала 2017-02-21 . Получено 2016-09-24 .
  15. ^ abcdefg Рыбчинский, Витольд (2000). Один хороший поворот: естественная история отвертки и винта. Нью-Йорк [ua]: Scribner. ISBN 0-684-86729-X.
  16. ^ Уайлдер, Джордж. «В чем разница между двумя типами приводов – Phillips и Posidriv?» (PDF) . v8register . Архивировано (PDF) из оригинала 2016-04-09 . Получено 2017-09-02 .
  17. ^ Адлер, Александр (18.05.1998). Тестирование и понимание износа бит отвёрток (магистерская диссертация). Virginia Tech. hdl : 10919/36701 .
  18. ^ ab "Системы привода винта". Архивировано из оригинала 2009-06-10 . Получено 2009-06-23 .
  19. ^ «Усовершенствования в резьбовых крепежных элементах и ​​драйверах для их использования». Google Patents . 1962-05-04. Архивировано из оригинала 2020-01-26 . Получено 2017-10-13 .
  20. ^ "Комбинация утопленного крепежа и драйвера". Google Patents . 2015-12-11. Архивировано из оригинала 2020-01-26 . Получено 2017-10-13 .
  21. ^ ab Pozidriv page Архивировано 15.02.2015 в Wayback Machine в компании Phillips Screw Company
  22. ^ "Типы головок винтов / Руководства по продукции / Сервис / Информация и сервисы / Англия / Главная — Wiha | Отвертки Г-образные ключи Биты Плоскогубцы Интернет-магазин | Премиальные инструменты для профессионалов". 2008-02-13. Архивировано из оригинала 2008-02-13 . Получено 2012-03-12 .
  23. ^ abc "Unterschied zwischen Pozidrive und Superdrive" [Разница между Pozidriv и Supadriv] (на немецком языке). Goedkopeschroevenkopen.nl. Архивировано из оригинала 22 февраля 2014 года . Получено 2014-03-20 .
  24. ^ ab arcticpenguin (29.12.2008). "SupaDriv". Instructables.com. Архивировано из оригинала 24.03.2012 . Получено 12.03.2012 .
  25. ^ "Phillips, JIS, Pozidriv, SupaDriv и другие типы отвёрток". blog.jtbworld.com . Архивировано из оригинала 2014-07-01 . Получено 2017-09-02 .
  26. ^ "Supadrive допускает небольшое угловое смещение между осями винта и отвертки. Pozidrive должен быть прямо на одной линии"
  27. ^ "JIS B 1012-1985 ねじ用十字穴 Поперечные выемки для винтов" . Архивировано из оригинала 22 марта 2023 г. Проверено 1 мая 2023 г.
  28. ^ "Когда Phillips — это не Phillips!". Instructables.com. Архивировано из оригинала 2011-08-27 . Получено 2011-08-01 .
  29. ^ "ISO 8764-1:2004(E) Монтажные инструменты для винтов и гаек. Отвертки для винтов с крестообразным шлицем. Часть 1. Наконечники отвертки" (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 2023-04-30 . Получено 2023-05-01 .
  30. ^ "ISO 8764-2:2004(E) Монтажные инструменты для винтов и гаек. Отвертки для винтов с крестообразным шлицем. Часть 2. Общие требования, длина лезвий и маркировка ручных отверток" (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 2023-04-30 . Получено 2023-05-01 .
  31. ^ "ISO 4754-1983(E) Крестообразные шлиц для винтов" (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 30 апреля 2023 г. . Получено 1 октября 2023 г. .
  32. ^ "Reed & Prince Manufacturing Corporation: Добро пожаловать". Reedandprincemfg.com. Архивировано из оригинала 2012-04-25 . Получено 2012-03-12 .
  33. ^ "#8 Шурупы из кремниевой бронзы для дерева". Крепеж Fair Wind .
  34. ^ "Phillips Screw Company". Phillips-screw.com. Архивировано из оригинала 2017-05-02 . Получено 2017-05-01 .
  35. ^ "The Phillips Screw Company". phillips-screw.com. Архивировано из оригинала 2021-10-08 . Получено 2021-10-07 .
  36. ^ "New Bolt Drives FCA to Better Seat Assembly". www.assemblymag.com . Архивировано из оригинала 23 августа 2019 . Получено 23 августа 2019 .
  37. ^ "The Phillips Screw Company". www.phillips-screw.com . Архивировано из оригинала 2014-12-21 . Получено 2015-01-16 .
  38. ^ abcde Дуган, Ли. «Aerospace Drive System Finding New Applications». www.phillips-screw.com . Phillips Screw Company . Получено 21 сентября 2022 г. .
  39. ^ Келси, Джон (2004). Проекты мебели для террасы и газона: привлекательные проекты из дерева 2 x 4, которые может построить каждый . Бетел, Коннектикут: Cambium Press. ISBN 978-1-892836-17-5. OCLC  55124456.
  40. ^ "Lox: Винты, разработанные для электроинструментов". www.lox.com . Архивировано из оригинала 2017-12-09 . Получено 2017-12-24 .
  41. ^ ab Thompson, Avery (10 октября 2016 г.). «11 странных винтов, которые не увидишь каждый день». Popular Mechanics . Архивировано из оригинала 4 августа 2020 г. Получено 5 сентября 2020 г.
  42. ^ GermanAutoParts.com Volkswagen Tools Архивировано 2010-03-26 на Wayback Machine
  43. ^ Фрауэнфельдер, Марк (2011-01-20). «Дьявольский план Apple по уничтожению вашего iPhone». Boing Boing . Архивировано из оригинала 2011-01-23 . Получено 2011-01-23 .
  44. ^ "ASTER System". www.lisi-aerospace.com (на французском). Архивировано из оригинала 2018-06-13 . Получено 2018-06-13 .
  45. ^ Патент США 3,584,667, поданный 1967-03-21
  46. ^ Camcar в конечном итоге стала частью Textron Fastening Systems в 1990-х годах. В 2006 году Textron Fastening Systems была продана Platinum Equities, LLC из Беверли-Хиллз, Калифорния. Они переименовали компанию в Acument Global Technologies, в которую по состоянию на 2010 год входят Avdel, Camcar, Ring Screw и другие.
  47. ^ "TORX PLUS Tamper-Resistant Drive System". www.acument.com . Архивировано из оригинала 2019-04-18 . Получено 2019-04-18 .
  48. ^ "TORX PARALOBE Drive System". Архивировано из оригинала 2019-03-30 . Получено 2019-10-12 .
  49. ^ "TORX TTAP – CAMCAR". Архивировано из оригинала 2021-10-16 . Получено 2021-04-30 .
  50. ^ ab "ECX Drive". Milwaukee Tools . Получено 1 июля 2022 г.
  51. ^ "200 лет ABC". Spax International. Архивировано из оригинала 16 июня 2024 года . Получено 16 июня 2024 года .
  52. ^ Оберг, Э. Джонс, Ф. Хортон, Х. (1984). Справочник по машиностроению, 22-е изд. Нью-Йорк: Industrial Press Inc., стр. 1157, 1159
  53. ^ ab Radio Material School, Naval Research Laboratory. (1943). NAVPERS 14004 Mechanical Practice. Вашингтон, округ Колумбия: USGPO. С. 48, 50, 51.
  54. ^ Бюро военно-морского персонала. (1971). Инструменты и их использование. Вашингтон, округ Колумбия: USGPO. стр. 13 (21)
  55. ^ ab The Bristol Company (18 июня 1962 г.) «Почему винт с многошлицевым гнездом?» Нью-Йорк: CM Business Publications Inc. Закупки . стр. 137
  56. ^ Национальное бюро стандартов. (1942) Справочник Национального бюро стандартов H28, Стандарты резьбы для федеральных служб. С. 177, 179, 182, 184
  57. ^ Американское общество инженеров-механиков (2003). ASME B18.3-2003 Винты с головкой под торцевой ключ, буртиком и установочные винты, шестигранные и шлицевые ключи (дюймовая серия) . Нью-Йорк: ASME. стр. 42, 45
  58. ^ Институт морской службы США. (1949). Инструменты для машинного отделения. Нью-Йорк: Mast Magazine Association. стр. 25
  59. ^ "О битах Bristol Wrench Spline Drive". 2016-10-21. Архивировано из оригинала 2016-10-21 . Получено 2019-11-23 .
  60. ^ Редакторы ab (апрель, май 1913 г.). "Полый предохранительный винт Гудвина" Журнал торговцев скобяными изделиями . стр. 846 V, 865, 1090
  61. Патент США 1075710, Гудвин, Дуайт С., «Установочный винт или подобный», выдан 14 октября 1913 г.  Архивировано 31 октября 2020 г. на Wayback Machine
  62. ^ abc Брестович, Мартин (26 декабря 2019 г.). «идеальная отвертка для автоматических выключателей и клемм». SOS electronic.С изображением винта PlusMinus и головки отвертки.
  63. ^ "Phillips Fastener". Phillips Fastener . Архивировано из оригинала 2020-10-23 . Получено 2020-09-05 .
  64. ^ "Отвёрточные биты". Каталог McMaster-Carr (116-е изд.). стр. 2806. Архивировано из оригинала 2019-12-14 . Получено 2010-06-11 .
  65. ^ "Combo drive". Klien Tools . 3 ноября 2014 г. Архивировано из оригинала 11 марта 2015 г. Получено 1 июля 2022 г.
  66. Benjamen (16 февраля 2018 г.). «Какого черта нужны отвертки и биты Milwaukee ECX?» . Получено 2 октября 2023 г.
  67. ^ ab Palese, Jim (7 июля 2015 г.). "Характерные особенности винтов с головкой сцепления". The Mutual Screw Mantra . Архивировано из оригинала 29-05-2016.
  68. ^ "Clutch Head Bit Set (Set of 4)". Vintage Trailer Supply . Архивировано из оригинала 2020-08-13 . Получено 2020-09-05 .
  69. ^ Digest, Reader's (2003). Лучшие проекты, советы и инструменты для семейного мастера. Reader's Digest. стр. 106. ISBN 978-0-7621-0455-0. Архивировано из оригинала 2016-12-24 . Получено 2016-09-24 .
  70. ^ "Таблица креплений и инструментов Torx". Wiha Tools USA. Архивировано из оригинала 2015-12-26 . Получено 2012-01-14 .
  71. ^ "Индивидуально разработанные решения для HMP (His Majesty's Prisons) и YOI". Insight Security . Получено 20 сентября 2024 г. .
  72. ^ "Security bits". Болты . Получено 20 сентября 2024 .Типичный коммерческий веб-сайт, предлагающий меры безопасности.
  73. ^ "Tamper Proof Nuts". Loss Prevention Fasteners . Ultra Fasteners Inc. Архивировано из оригинала 2015-09-26 . Получено 2015-09-25 .
  74. ^ ab "Tork-Bolts". Крепеж для предотвращения потерь . Ultra Fasteners Inc. Архивировано из оригинала 2015-09-26 . Получено 2015-09-25 .
  75. ^ "Tork-Nuts". Крепеж для предотвращения потерь . Ultra Fasteners Inc. Архивировано из оригинала 2015-09-26 . Получено 2015-09-25 .
  76. ^ Продукция OSG System. Головка и углубление винта LHSTIX, т. 2. стр. 2, 7, 15, 18
  77. ^ Гэллоуэй, Дэвид (27 января 2013 г.). «Удаление винтов со сломанными головками с помощью патрона для дрели». Reddit . Архивировано из оригинала 2016-01-31 – через Lifehacker.com.
  78. ^ "Ribe – Ваш партнер по разработке крепежных систем". Ribe Verbindungstechnik. Архивировано из оригинала 2015-10-05 . Получено 2015-08-25 .
  79. ^ "Avsafe". www.losspreventionfasteners.com . Архивировано из оригинала 2017-03-01 . Получено 2017-02-28 .
  80. ^ "Key-Rex Security Screws". Архивировано из оригинала 2008-03-18 . Получено 2008-04-02 . Канавка для ключа лицензирована и является частной для каждого пользователя(Текущая страница KeyRex, архив 2019-02-12 на Wayback Machine )
  81. Каталог Макмастера-Карра (116-е изд.). С. 3056. Архивировано из оригинала 14.12.2019 . Получено 06.05.2010 .Требуется вход в систему
  82. ^ "tamperproof.com online catalog". Архивировано из оригинала 2012-08-14 . Получено 2012-08-23 .
  83. ^ "Spanner-Bolts". Loss Prevention Fasteners . Ultra Fasteners Inc. Архивировано из оригинала 2015-09-26 . Получено 2015-09-25 .
  84. Каталог Макмастера-Карра (116-е изд.). С. 2821. Архивировано из оригинала 14.12.2019 . Получено 26.09.2011 .Требуется вход в систему
  85. ^ "Стандарты крепежа ISO должны быть указаны для всех метрических крепежей" (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 2021-06-26 . Получено 2021-10-16 .
  86. Труды технической конференции по метрическим механическим крепежам. Американский национальный институт стандартов. 1975. стр. 67. Архивировано из оригинала 2021-04-15 . Получено 2020-10-26 .
  87. ^ "Треугольные углубления и головки". Системы привода винтов . Архивировано из оригинала 2016-10-24 . Получено 2017-09-02 .
  88. ^ "Каталог MTI" (PDF) . moodytools.com. Архивировано (PDF) из оригинала 2014-01-09 . Получено 2014-01-10 .
  89. ^ "How-To: Understanding and unlock Apple's Mac and iPhone security screws" (Как понять и разблокировать винты безопасности Apple's Mac и iPhone). 9to5Mac . 5 мая 2015 г. Архивировано из оригинала 1 марта 2017 г. Получено 28 февраля 2017 г.
  90. ^ "Tri-point Y000 Screwdriver (for Apple Watch and iPhone 7)". iFixit . Архивировано из оригинала 16 октября 2021 г. . Получено 28 февраля 2017 г. .
  91. ^ "TP3". Архивировано из оригинала 2011-07-16 . Получено 2009-05-23 .
  92. ^ Трехкрылая отвертка. "Трехкрылая отвертка: типы". Triwingscrewdrivers.com. Архивировано из оригинала 2012-03-23 . Получено 2012-03-12 .
  93. ^ "Security Fasteners". www.stanleyfasteners.com . Архивировано из оригинала 2020-10-30 . Получено 2017-02-28 .
  94. ^ "Fastener Superstore Fastener Guide". Архивировано из оригинала 29.12.2017 . Получено 28.12.2017 .

Дальнейшее чтение

Внешние ссылки