Как определить размер под ключ болта или гайки?
Определение правильного размера ключа для работы с крепежом является важным этапом в процессе монтажа или ремонта. В этой статье мы рассмотрим, как определить номер ключа по диаметру резьбы крепежа, подбор дюймовых гаечных ключей и размеры ключей для болтов с внутренним шестигранником.
Определение номера ключа по диаметру резьбы крепежа
Для определения номера ключа по диаметру резьбы крепежа необходимо сначала измерить диаметр резьбы с помощью метрической или дюймовой шкалы в зависимости от используемой системы измерения. Затем следует обратиться к таблице подбора ключей, которая покажет соответствующий размер ключа для данного диаметра резьбы.
Таблица 1. Размеры под ключ для метрических болтов и гаек.
Диаметр резьбы, М | Размер под ключ | ||
основной S, мм | уменьшенный S, мм | увеличенный S, мм | |
М1 | 3. 2 | – | – |
М1.2 | 3.2 | – | |
М1.4 | 3.2 | – | – |
М1.6 | 3.2 | – | – |
М2 | 4 | – | – |
М2.5 | 5 | – | – |
М3 | 5.5 | – | – |
М4 | 7 | – | – |
М5 | 8 | – | – |
М6 | 10 | – | – |
М7 | 11 | – | – |
М8 | 13 | 12 | – |
М10 | 17 (16) | 14 | – |
М12 | 19 (18) | 17 | 21 (22) |
М14 | 22 (21) | 19 | 24 |
М16 | 24 | 22 | 27 |
М18 | 27 | 24 | 30 |
М20 | 30 | 27 | 32 (34) |
М22 | 32 (34) | 30 | |
М24 | 36 | 32 | 41 |
М27 | 41 | 36 | 46 |
М30 | 46 | 41 | 50 |
М33 | 50 | – | 55 |
М36 | 55 | 50 | 60 |
М39 | 60 | 55 | 65 |
М42 | 65 | 60 | 70 |
М48 | 75 | – | 75 |
М52 | 80 | – | 80 |
М56 | 85 | – | – |
М60 | 90 | – | – |
М64 | 95 | – | – |
М68 | 100 | – | – |
М72 | 105 | – | – |
М76 | 110 | – | – |
М80 | 115 | – | |
М85 | 120 | – | – |
М90 | 130 | – | – |
М95 | 135 | – | – |
М100 | 145 | – | – |
М105 | 150 | – | – |
М110 | 155 | – | – |
Подбор дюймовых гаечных ключей
Подбор дюймовых гаечных ключей требует определения размера крепежа в дюймах. Для этого нужно измерить диаметр резьбы в дюймах, а затем обратиться к специальной таблице подбора дюймовых гаечных ключей. Эта таблица предоставит вам информацию о соответствующем размере ключа для данного диаметра резьбы в дюймах.
Таблица 2. Резьба UNC/UNF и размер гайки под ключ.
Диаметр резьбы (размер ключа), дюйм | Размер гайки под ключ, дюйм | Размер гайки под ключ, мм |
1/4 | 7/16 | 11.11 |
5/16 | 1/2 | 12.7 |
3/8 | 9/16 | 14.29 |
7/16 | 5/8 | 15.88 |
1/2 | 3/4 | 19.05 |
9/16 | 13/16 | 20.63 |
5/8 | 15/16 | 23. 81 |
3/4 | 1 1/8 | 28.58 |
7/8 | 1 5/16 | 33.34 |
1 | 1 1/2 | 38.10 |
1 1/8 | 1 11/16 | 42.86 |
1 1/4 | 1 7/8 | 47.63 |
1 3/8 | 2 1/16 | 52.39 |
1 1/2 | 2 1/4 | 53.15 |
1 3/4 | 2 5/8 | 66.68 |
2 | 3 | 76.20 |
2 1/4 | 3 3/8 | 85.73 |
2 1/2 | 3 3/4 | 95.25 |
2 3/4 | 4 1/8 | 104.76 |
3 | 4 1/2 | 114. 30 |
Размеры ключей для болтов с внутренним шестигранником
Для определения размера ключа для болтов с внутренним шестигранником нужно измерить ширину поперечного сечения шестигранника. Затем можно обратиться к таблице подбора ключей для внутреннего шестигранника, которая предоставит информацию о соответствующем размере ключа для данного поперечного сечения.
Таблица соответствия:
Резьба, М | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М33 | М36 |
Размер под ключ, мм | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 |
Ключи для резьбы метрической системы
В метрической системе измерения размеры ключей указываются в миллиметрах (мм). Для определения размера ключа, необходимого для работы с метрической резьбой, следует измерить диаметр резьбы в миллиметрах и обратиться к соответствующей таблице подбора ключей. В большинстве случаев метрические ключи имеют стандартные размеры, такие как 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм и т. д., что облегчает выбор подходящего инструмента.
Ключи для резьбы дюймовой системы
В дюймовой системе измерения размеры ключей указываются в долях дюйма, например, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8 и т. д. Для определения размера ключа, необходимого для работы с дюймовой резьбой, следует измерить диаметр резьбы в долях дюйма и обратиться к соответствующей таблице подбора ключей. Используя эту таблицу, можно определить подходящий размер ключа для работы с дюймовой резьбой.
Ключи для специальных типов резьбы
В некоторых случаях может потребоваться использование ключей для специальных типов резьбы, таких как трубная резьба, трезубая резьба или резьба для авиационных соединителей. В этом случае необходимо обратиться к производителю крепежа или к специализированным таблицам подбора ключей, которые указывают размеры ключей для этих типов резьбы.
Заключение
Выбор правильного размера ключа для работы с крепежом является важным шагом для обеспечения качественного монтажа или ремонта. Особое внимание следует уделить измерению диаметра резьбы и определению соответствующего размера ключа. Воспользуйтесь таблицами подбора ключей и правильно выберите инструмент для работы с метрической, дюймовой или специальной резьбой, чтобы гарантировать качественное и безопасное соединение.
Как определить размер гайки или болта метрический и дюймовый ключ
Содержание статьи
- Вступление
- Таблица размеров под ключ для метрических болтов и гаек
- Таблица размеров под американскую дюймовую резьбу
- Таблица размеров болтов и гаек под шестигранный ключ
- Видеоинструкция как подобрать размер болта и гайки
- Где купить комплект болтов с гайками?
Быстро определить размера зева (расстояние между двух рожков) у двухсторонних ключей и размера шестигранного болта или гайки, можно по диаметру резьбовой части последних, указанной в технической спецификации к ним. Зная стандартный диаметр резьбы, можно выбрать размер «под ключ» у шестигранного болта или гайки по приведенным таблицам ниже.
Производители рожковых ключей, накидных, торцевых, разводных и т.д используют 2 стандартных типоразмера: метрический в миллиметрах и дюймовый. Для метрических версий – размер зева варьируется от 2,5мм до 230мм, а для дюймовых – от 1/8″ до 91/8″.
Таблица размеров под ключ для болтов и гаек
Размеры под ключ для метрических болтов и гаек | |||
---|---|---|---|
Размер резьбы | Размер ключа (ГОСТ 2839-80) | Размер рабочего профиля (мм) | |
(мм) | мин | макс | |
M 1.6 | 3.2 | 3.22 | 3.28 |
М 2.0 | 4.0 | 4.02 | 4.12 |
М 2.5 | 5.0 | 5.02 | 5.12 |
М 3.0 | 5.5 | 5. 52 | 5.62 |
М 4.0 | 7.0 | 7.03 | 7.15 |
М 5.0 | 8.0 | 8.03 | 8.15 |
М 6.0 | 10.0 | 10.04 | 10.19 |
М 7.0 | 11.0 | 11.04 | 11.19 |
М 8.0 | 13.0 | 13.04 | 13.24 |
М10.0 | 17.0 | 17.05 | 17.30 |
М 12.0 | 19.0 | 19.06 | 19.36 |
М 14.0 | 22.0 | 22.06 | 22.36 |
М 16.0 | 24.0 | 24.06 | 24.36 |
М 18.0 | 27.0 | 27.08 | 27.48 |
М 20.0 | 30.0 | 30.08 | 30.48 |
М 22.0 | 32.0 | 32.08 | 32.48 |
М 24.0 | 36.0 | 36.10 | 36.60 |
М 27.0 | 41. 0 | 41.10 | 41.60 |
М 30.0 | 46 0 | 46 10 | 46 60 |
М 33.0 | 50.0 | 50.10 | 50.60 |
М 36.0 | 55.0 | 55.12 | 55.72 |
М 39.0 | 60.0 | 60.12 | 60.72 |
М 42.0 | 65.0 | 65.12 | 65.72 |
М 45.0 | 70.0 | 70.12 | 70.72 |
М 48.0 | 75.0 | 75.15 | 75.85 |
М 52.0 | 80.0 | 80.15 | 80.85 |
М 56.0 | 85.0 | 85.15 | 85.85 |
М 60.0 | 90.0 | 90.15 | 90.85 |
М 64.0 | 95.0 | 95.15 | 95.85 |
М 68.0 | 100.0 | 100.15 | 100.85 |
М 72.0 | 105.0 | 105.20 | 106.00 |
М 76. 0 | 110.0 | 110.20 | 111.00 |
М 80.0 | 115.0 | 115.20 | 116.00 |
М 85.0 | 120.0 | 120.20 | 121.00 |
М 90.0 | 130.0 | 130.20 | 131.00 |
М 95.0 | 135.0 | 135.20 | 136.00 |
М 100.0 | 145.0 | 145.20 | 146.00 |
М 105.0 | 150.0 | 150.25 | 151.25 |
М 110.0 | 155.0 | 155.25 | 156.25 |
Таблица размеров гаек и болтов под дюймовую резьбу UNC/UNF
Унифицированные дюймовые резьбы стандарта UN широко распространены в Америке и Канаде, где действует дюймовая система измерений. Именно такая резьба применяется практически во всей технике американских фирм, даже если производство расположено в других странах.
- UTS – Unified Thread Standard или дюймовая цилиндрическая резьба, базовое понятие резьбового стандарта;
- UNC – Unified National Coarse Thread, унифицированная дюймовая резьба, сравнима с метрической резьбой ISO;
- UNF – Unified Fine, унифицированная дюймовая резьба с мелким шагом;
- UNEF – Unified Extra Fine, унифицированная дюймовая резьба с особо мелким шагом;
- Внутренняя и наружная резьбы UNC/UNF параллельны
- Угол наклона UNC/UNF составляет 60°;
- z – количество витков на дюйм;
- P – шаг, расстояние между соседними витками;
Диаметр резьбы (размер ключа), дюйм | Плотность резьбы: число витков на дюйм (дюймы, мм) | Размеры гайки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNC | UNF | UNEF | Размер гайки, дюйм | Размер гайки, мм | |||||||
Витков | P дюймы | P мм | z | P дюймы | P мм | z | P дюймы | P мм | |||
1⁄4 | 20 | 0,050000 | 1,2700 | 28 | 0,035714 | 0,9071 | 32 | 0,031250 | 0,7938 | 7/16 | 11. 11 |
5⁄16 | 18 | 0,055556 | 1,4111 | 24 | 0,041667 | 1,0583 | 32 | 0,031250 | 0,7938 | 1/2 | 12.7 |
3⁄8 | 16 | 0,062500 | 1,5875 | 24 | 0,041667 | 1,0583 | 32 | 0,031250 | 0,7938 | 9/16 | 14.29 |
7⁄16 | 14 | 0,071428 | 1,8143 | 20 | 0,050000 | 1,2700 | 28 | 0,035714 | 0,9071 | 5/8 | 15.88 |
1⁄2 | 13 | 0,076923 | 1,9538 | 20 | 0,050000 | 1,2700 | 28 | 0,035714 | 0,9071 | 3/4 | 19.05 |
9⁄16 | 12 | 0,083333 | 2,1167 | 18 | 0,055556 | 1,4111 | 24 | 0,041667 | 1,0583 | 13/16 | 20. 63 |
5⁄8 | 11 | 0,090909 | 2,3091 | 18 | 0,055556 | 1,4111 | 24 | 0,041667 | 1,0583 | 15/16 | 23.81 |
3⁄4 | 10 | 0,100000 | 2,5400 | 16 | 0,062500 | 1,5875 | 20 | 0,050000 | 1,2700 | 1 1/8 | 28.58 |
7⁄8 | 9 | 0,111111 | 2,8222 | 14 | 0,071428 | 1,8143 | 20 | 0,050000 | 1,2700 | 1 5/16 | 33.34 |
1 | 8 | 0,125000 | 3,1750 | 12 | 0,083333 | 2,1167 | 20 | 0,050000 | 1,2700 | 1 1/2 | 38.10 |
11⁄8 | 7 | 0,142857 | 3,6286 | 12 | 0,083333 | 2,1167 | – | 1 11/16 | 42. 86 | ||
11⁄4 | 7 | 0,142857 | 3,6286 | 12 | 0,083333 | 2,1167 | – | 1 7/8 | 47.63 | ||
13⁄8 | 7 | 0,166667 | 4,2333 | 12 | 0,083333 | 2,1167 | – | 2 1/16 | 52.39 | ||
11⁄2 | 6 | 0,166667 | 4,2333 | 12 | 0,083333 | 2,1167 | – | 2 1/4 | 53.15 | ||
13⁄4 | 5 | 0,200000 | 5,0800 | – | – | 2 5/8 | 66.68 | ||||
2 | 41⁄2 | 0,222222 | 5,6444 | – | – | 3 | 76.20 | ||||
21⁄4 | 41⁄2 | 0,222222 | 5,6444 | – | – | 3 3/8 | 85. 73 | ||||
21⁄2 | 4 | 0,250000 | 6,3500 | – | – | 3 3/4 | 95.25 | ||||
23⁄4 | 4 | 0,250000 | 6,3500 | – | – | 4 1/8 | 104.76 | ||||
3 | 4 | 0,250000 | 6,3500 | – | – | 4 1/2 | 114.30 |
Таблица размеров болтов и гаек под шестигранный ключ
Размеры ключей для болтов с внутренним шестигранником | |
---|---|
Резьба, М (DIN 912, ГОСТ 11738-84) | Размер под ключ, мм |
M4 | 3 |
M5 | 4 |
M6 | 5 |
M10 | 8 |
M12 | 10 |
M14 | 12 |
M16 | 14 |
M18 | 14 |
M20 | 17 |
M22 | 17 |
M24 | 19 |
M27 | 19 |
M30 | 22 |
M33 | 24 |
M36 | 27 |
Видеоинструкция как определить размер гайки или болта
youtube.com/embed/ruKEFrC9nIU” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” allowfullscreen=””/>Где купить метрический крепеж?
Приобрести качественный метрический крепеж на условиях В2В, крупного опта приглашает компания-производитель «КМП-Трейд». Оперативная доставка по Москве, Санкт-Петербургу, во все регионы России. Уточнить характеристики, условия поставок можно по телефону компании 8-800-222-75-57 или отправить заявку по почте [email protected].Последние новости
- Моменты затяжки резьбовых соединений05.06.2023
- Как выбрать шуруп под дюбель?08.03.2023
- Какой анкер с внутренней резьбой для крепления инженерных систем надежнее?11.01.2023
Популярное
Какой крепеж лучше для газобетона? Испытания «КМП-Трейд»🕐 Время чтения 6 минут. «KМП-трейд» провел испытания всего актуального крепежа для газобетона и ячеистых бетонов, полученные результаты и графики вас удивят!
25.05.2021
Виды и различия саморезов по металлу🕐 Время чтения 6.5 минут. Рассказываем какие бывают саморезы по металлу: их основные виды, размеры, различия и характеристики с ценами из каталога компании KМП-трейд
16.04.2021
Класс прочности крепежа. Испытания «КМП-Трейд»🕐 Время чтения 5 минут. Объясняем, как читать маркировку на метрическом крепеже и по ней рассчитывать максимальную нагрузку. «КМП-Трейд» провели испытание и экспериментальным методом проверили соответствие расчетных и практических величин нагрузки на болты разного класса прочности. Полное видео в конце статьи!
13.07.2021
Подписаться на рассылкуОставьте ваш email и получайте самые свежие новости первыми
Keylength — рекомендуемая длина криптографического ключа
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Что такое длина ключа в криптографии и почему это важно?
В криптографии мы защищаем сообщение, шифруя сообщение с помощью определенного ключа и затем отправляя его по сети. Безопасность шифрования обычно зависит от длины ключа. В этой статье я покажу, почему длина ключа является очень важной темой в криптографии.
Что такое алгоритмы и почему они…
Пожалуйста, включите JavaScript
Что такое алгоритмы и почему они важны?Длина ключа (или размер ключа) — это количество битов ключа, используемого для шифрования сообщения. Длина сама по себе не является мерой надежности зашифрованного текста. Однако для безопасных шифров чем длиннее ключ, тем надежнее шифрование.
Продолжайте читать, чтобы узнать, как размер ключа может повлиять на безопасность алгоритма, который вы используете для шифрования сообщений.
В криптографии мы можем использовать два типа алгоритмов, называемых симметричными и асимметричными. Давайте разделим наш анализ размера ключа в соответствии с их использованием в этих двух типах алгоритмов.
Содержание
- Почему размер ключа имеет значение в криптографии?
- Влияние размера ключа при атаке полным перебором
- Уровень безопасности криптографических алгоритмов
- Ключи в симметричной криптографии
- Ключи в асимметричной криптографии
- Какой длины открытый ключ?
- Рекомендуемые алгоритмы и длины ключей
- Сравнение уровня безопасности симметричных и асимметричных алгоритмов
- Пример генерации ключа в Python
- Резюме
Почему размер ключа имеет значение в криптографии?
Безопасность шифра не зависит от того, не знает ли злоумышленник алгоритм, который использовался для шифрования. Безопасность зависит от того, насколько сложно математически взломать код.
Существует два основных типа атак на шифр: грубая сила и криптоанализ.
Давайте проанализируем влияние размера ключа на атаку грубой силы.
Влияние размера ключа при атаке методом полного перебора
При атаке методом полного перебора злоумышленник генерирует все возможные ключи и пробует каждый из них, пока один из них не окажется успешным. Поэтому чем больше возможных ключей, тем лучше.
Например, шифр Цезаря представляет собой шифр замены/сдвига, который заменяет каждую букву в простом сообщении буквой, которая находится на n позициях после. n известен как сдвиг или ключ. Например, если ключ равен 3, «а» заменяется на «d», потому что «d» занимает три позиции после «а» в алфавите.
Поскольку в алфавите 26 букв, для этого шифра можно использовать только 26 возможных ключей. Таким образом, очень легко перепробовать все ключи и взломать код, если вы знаете, как читать текст, который был зашифрован. 64 операции, чтобы взломать шифрование.
Алгоритмы считаются безопасными, если они защищены как минимум на 112 бит.
Ключи в симметричной криптографии
Текущим стандартом симметричной криптографии является алгоритм Advanced Encryption Standard (AES).
AES — это блочный шифр.
Размеры ключей, одобренные как безопасные для AES, составляют 128, 192 и 512 бит.
Ключи в асимметричной криптографии
Стойкость ключа асимметричной криптографии основана на сложности целочисленной факторизации. Эту проблему трудно решить (на это нужно много времени), но это занимает меньше времени, чем атака методом полного перебора. По этой причине асимметричные криптографические алгоритмы нуждаются в более длинном ключе, чтобы иметь тот же уровень безопасности, что и симметричные криптографические алгоритмы.
Для использования AES утверждены размеры ключей 128, 192 и 256.
В случае RSA рекомендуемый NIST размер ключа составляет не менее 2048 бит.
Было доказано, что семейство алгоритмов криптографии на эллиптических кривых (ECC) обеспечивает аналогичный уровень безопасности с ключами меньшего размера.
Однако предполагается, что RSA и ECC будут взломаны, если квантовые компьютеры станут практической реальностью.
Какой длины открытый ключ?
Длина открытого ключа зависит от используемого алгоритма. Найдите ниже таблицу с возможными длинами ключей для открытых ключей.
Алгоритм | Размер ключа |
RSA | 1024, 2048, 4096 9 0005 |
Эллиптическая кривая | 256, 384, 512 |
Диффи-Хеллмана | 2048 |
Elgamal | 1024 |
Существуют рекомендации по размеру ключа в зависимости от необходимого уровня безопасности.
Например, NIST рекомендует использовать размер ключа 2048 бит при использовании RSA с 2015 года. До этого рекомендуемым размером ключа был 1024 бит.
Почему это происходит?
Каждый день, с развитием технологий, вычислительная мощность компьютера увеличивается, что делает трудные задачи в прошлом проще в настоящем. Кроме того, открываются новые математические методы и инструменты. Оба они влияют на то, как долго может быть действительна рекомендация криптографического протокола.
Обычно открываются и публикуются теории о том, как взломать определенные шифры. Хотя в данный момент они могут быть непрактичными из-за отсутствия необходимых вычислительных мощностей, они проливают свет на возможные уязвимости. Затем в алгоритмы вносятся улучшения, чтобы они не становились небезопасными.
Одним из улучшений является рекомендация использовать более длинные ключи, как это произошло с RSA.
Ниже приведена таблица с рекомендуемым размером ключа для различных алгоритмов.
Алгоритм | Рекомендуемый размер ключа |
AES | 128 |
RSA | 2048, 3072, 7680 |
Эллиптическая кривая | 256, 384 |
ДСА | 2048, 3072, 6770 |
Diffie-Hellman | 2048, 3072, 6770 |
В некоторых случаях рекомендуется использовать AES с размером ключа равно или больше 192. Поэтому важно ознакомиться с регламентами, относящимися к определенным политикам информационной безопасности.
Все алгоритмы в приведенной выше таблице безопасны. Таким образом, чем выше размер ключа, тем надежнее защита.
Сравнение уровня безопасности симметричных и асимметричных алгоритмов
Ниже приведено сравнение уровня безопасности и размера ключа симметричного и асимметричного алгоритмов.
В случае алгоритмов DSA и Диффи-Хеллмана L означает размер открытого ключа, а N — размер закрытого ключа.
Степень защиты | Алгоритмы симметричного ключа | DSA, Диффи-Хеллмана | RSA | Эллиптическая кривая |
80 | 2TDEA | L=1024 N=160 9 0005 | 1024 | 160-223 |
112 | 3TDEA | L=2048 N= 224 | 2048 | 224-255 |
128 | АЭС-128 | L=3072 N=256 | 3072 | 256-383 |
192 | АЭС-192 | L=7680 N=384 | 7680 | 384-511 |
256 | АЭС-256 | L=15360 N=512 | 15360 900 05 | 512+ |
Из приведенной выше таблицы видно, что асимметричным алгоритмам требуются более длинные ключи, чтобы гарантировать тот же уровень безопасности, что и симметричным алгоритмам.
Пример генерации ключа в python
См. ниже пример случайной генерации 128-битного ключа. Параметр равен 16, потому что находится в байтах (1 байт = 8 бит). Если вы хотите сгенерировать ключи разных размеров, вы можете изменить 16 на необходимое количество байтов.
импорт ОС random_key = os.urandom(16) number = int.from_bytes(random_key, byteorder="big")
Чтобы сгенерировать пару открытого и закрытого ключей для RSA, вы можете использовать криптографическую библиотеку Python. Это пример, который вы можете использовать, чтобы поиграть с ключами и алгоритмом.
из cryptography.hazmat.primitives.asymmetric import rsa сериализация импорта из cryptography.hazmat.primitives private_key = rsa.generate_private_key( публичный_экспонент = 65537, ключ_размер=2048, ) private_bytes = private_key.private_bytes( кодировка=сериализация.Кодировка.PEM, формат=сериализация.PrivateFormat.PKCS8, Encryption_algorithm = сериализация. BestAvailableEncryption (b'mypassword') ) печать (частные_байты) открытый_ключ = закрытый_ключ.открытый_ключ() public_bytes = private_key.public_key().public_bytes( кодировка=сериализация.Кодировка.PEM, формат = сериализация. PublicFormat.SubjectPublicKeyInfo ) печать (общедоступные_байты)
Помните, что всегда важно прочитать документацию для конкретных программных библиотек перед их использованием.