Berner BACIS 10,8V BL Notice Originale page 96

Table des Matières

Publicité

Les langues disponibles
  • FR

Les langues disponibles

  • FRANÇAIS, page 19
OBJ_BUCH-2730-001.book Page 96 Tuesday, November 24, 2015 11:56 AM
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Stosowanego zgodnie z przeznaczeniem elektro-
narzędzia nie da się przeciążyć. Jeżeli obciążenie
jest zbyt duże lub jeżeli przekroczona zostaje do-
zwolona temperatura akumulatora dochodzi do au-
tomatycznego zredukowania mocy wyjściowej lub
automatycznego wyłączenia elektronarzędzia.
Elektronarzędzie pracuje z pełną mocą dopiero po
ponownym osiągnięciu dopuszczalnej temperatury
akumulatora.
Wskazówki dotyczące pracy
 Nie należy przykładać włączonego elektro-
narzędzia do nakrętki/śruby. Obracające się
narzędzia robocze mogą ześlizgnąć się z nakręt-
ki lub z łba śruby.
Moment obrotowy uzależniony jest od czasu trwa-
nia udaru. Maksymalnie osiągnięty moment obro-
towy wynika ze wszystkich osiągniętych przez ru-
chy udarowe pojedynczych momentów obroto-
wych. Maksymalny moment obrotowy może zostać
osiągnięty po udarze trwającym 6–10 sekund. Po
tym czasie moment dokręcania podwyższa się już
tylko minimalnie.
Czas trwania udaru należy ustalić oddzielnie dla
każdego wymaganego momentu obrotowego do-
kręcania. Rzeczywiście osiągnięty moment obroto-
wy dokręcania należy stale kontrolować za pomocą
klucza dynamometrycznego.
Wartości dla maksymalnych momentów obrotowych dokręcania śrub
Wartości podane w Nm, obliczone z pola przekroju śruby; wykorzystanie granicy plastyczności w 90 %
(przy współczynniku tarcia μ
cza dynamometrycznego.
Klasy wytrzymałości
Śruby standardowe
wg DIN 267
3.6
M 6
2.71
M 8
6.57
M 10
13
M 12
22.6
M 14
36
M 16
55
96 | Polski
Połączenia śrubowe twarde, sprężynujące lub
miękkie
Momenty obrotowe osiągnięte w jednym cyklu uda-
rów i pomierzone podczas próbnego wkręcania na-
leży nanieść do diagramu – w efekcie otrzyma się
krzywą przebiegu momentu obrotowego. Wyso-
kość krzywej odpowiada maksymalnemu momen-
towi obrotowemu, a jej nachylenie odpowiada cza-
sowi, w jakim zostanie on osiągnięty.
Przebieg momentu obrotowego zależny jest od na-
stępujących czynników:
– Wytrzymałość śrub/nakrętek
– Rodzaj podłoża (podkładka, sprężyna talerzowa,
– Wytrzymałość materiału przeznaczonego do ze-
– Ilość/rodzaj smaru na połączeniu śrubowym
Zgodnie z powyższym rozróżnić można następują-
ce rodzaje połączeń:
– Osadzenie twarde ma miejsce w przypadku łą-
– Osadzenie sprężynujące ma miejsce, gdy łą-
– Osadzenie miękkie ma miejsce w przypadku łą-
W przypadku połączeń sprężynowych lub miękkich,
maksymalny moment obrotowy dokręcania jest
mniejszy niż w przypadku połączeń twardych. Ko-
nieczny jest też zdecydowanie dłuższy czas udaru.
= 0,12). Konieczna jest stała kontrola momentu dokręcania za pomocą klu-
tot.
4.6
5.6
4.8
3.61
4.52
4.8
5.42
8.7
11
11.6
13.1
17.5
22
23
30
37.6
40
48
60
65
73
92
98
110
uszczelka)
śrubowania
czenia metalu z metalem przy użyciu podkładek.
Po stosunkowo krótkim czasie udaru osiągany
jest maksymalny moment obrotowy (stromy
przebieg krzywej charakterystycznej). Zbyt długi
czas udaru szkodzi tylko maszynie.
czony jest metal z metalem, jednak przy użyciu
podkładek sprężystych, sprężyn talerzowych,
rozpórek lub śrub/nakrętek z gniazdem stożko-
wym, a także przy zastosowaniu przedłużek.
czenia np. metalu z drewnem lub w przypadku
podłożenia podkładki ołowiowej lub z włókniny.
6.6
5.8
6.8
6.9
6.02
7.22
8.13
14.6
17.5
19.7
26
29
35
39
45
50
60
67
72
79
95
107
122
147
165
Śruby wysokiej wy-
trzymałości z naprę-
żeniem wstępnym
8.8
10.9
12.9
9.7
13.6
16.2
23
33
39
47
65
78
80
113
135
130
180
215
196
275
330
1 609 92A 1RK • 24.11.15

Publicité

Table des Matières
loading

Table des Matières