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Tipi di filettatura
Scegliere il sistema di filettatura sbagliato significa parti che non si accoppiano, perdite nei raccordi fluidi o costose rilavorazioni. Questa pagina copre quale filetto usare, i fori di maschiatura per le dimensioni comuni, come specificare i filetti sui disegni e gli errori che causano parti respinte.
Quale tipo di filettatura vi serve?
Cominciate da qui. L'applicazione determina il sistema di filettatura. Non scegliete la metrica solo perché la preferite — se il pezzo accoppiato è NPT, vi serve NPT.
| Applicazione | Usare questo | Perché |
| Fissaggio generale (UE/Asia/globale) | Metrica M (passo grosso) | La più comune al mondo. Maschi ed elementi di fissaggio più economici. Predefinita per nuovi progetti fuori dal Nord America. |
| Fissaggio generale (Nord America) | UNC | Standard in USA/Canada. Ogni ferramenta ha magazzino elementi UNC. |
| Tubi a parete sottile, soggetti a vibrazione | UNF | Passo fine = più filetti per pollice = più resistente in sezioni sottili, resiste allo svitamento sotto vibrazione. |
| Raccordi idraulici/pneumatici (origine USA) | NPT | Conica, autosigillante con sigillante per filetti. Standard sulle apparecchiature idrauliche di fabbricazione USA. |
| Raccordi idraulici/pneumatici (origine UE/UK/Asia) | BSP (BSPP/BSPT) | Angolo del filetto di 55 gradi. Standard sulle apparecchiature europee e asiatiche. La parallela (BSPP) richiede O-ring o sigillante; la conica (BSPT) è autosigillante. |
| Viti di comando, morse, attuatori lineari | ACME (pollici) o Trapezoidale Tr (metrica) | Profilo del filetto robusto, quasi squadrato, progettato per trasmettere moto e sostenere carichi assiali. Standard per la trasmissione di potenza. |
| Regolazioni ad alta precisione, mandrini di micrometri | Metrica a passo fine | Passo più fine = regolazione più fine per giro. M10x0.75 invece di M10x1.5. |
| Condotti elettrici, raccordi per tubi (datato) | BSW / BSF | Filetti Whitworth. Ancora presenti su apparecchiature britanniche datate e su alcuni condotti elettrici. |
| Raccordi sanitari alimentari/farmaceutici | BSP parallela + O-ring o Tri-clamp | Liscio, sigillabile, pulibile. I filetti conici NPT trattengono detriti. |
Sistemi di filettatura a colpo d'occhio
| Sistema | Normativa | Angolo | Fascia di passo | Tenuta | Uso tipico | Costo / Disponibilità |
| Metrica M | ISO 261/262 | 60° | 0.25–6.0 mm | Parallelo — nessuno | Fissaggio generale (globale) | Costo più basso, disponibilità più ampia |
| UNC | ASME B1.1 | 60° | 4–32 TPI | Parallelo — nessuno | Fissaggio generale (Nord America) | Basso costo in USA, limitato altrove |
| UNF | ASME B1.1 | 60° | 12–56 TPI | Parallelo — nessuno | Pareti sottili, vibrazione, aerospazio | Basso costo in USA, limitato altrove |
| BSW | BS 84 | 55° | 4–48 TPI | Parallelo — nessuno | Apparecchiature britanniche datate | Media — disponibilità in declino |
| BSP (BSPP) | ISO 228 | 55° | 11–28 TPI | Parallelo — richiede sigillo | Plumbing, idraulica (UE/Asia) | Basso in UE/Asia, medio in USA |
| BSPT | ISO 7 | 55° | 11–28 TPI | Conico — autosigillante | Collegamenti per tubi (UE/Asia) | Basso in UE/Asia, medio in USA |
| NPT | ASME B1.20.1 | 60° | 8–27 TPI | Conico — autosigillante | Collegamenti per tubi (Nord America) | Basso in USA, medio altrove |
| NPTF | ASME B1.20.3 | 60° | 8–27 TPI | Tenuta a secco — senza sigillante | Linee carburante, refrigerazione | Media — maschi speciali |
| ACME | ASME B1.5 | 29° | 2–16 TPI | Nessuna (moto, non tenuta) | Viti di comando, morse, cric | Media — utensileria speciale |
| Trapezoidale (Tr) | ISO 2901 | 30° | 1.5–44 mm | Nessuna (moto, non tenuta) | Viti di comando (progetti metrici) | Media — utensileria speciale |
Regola pratica sui costi
Maschi ed elementi di fissaggio metrici M sono i più economici al mondo. UNC/UNF sono i più economici in Nord America. I filetti per tubi (NPT/BSP) costano il 20–40% in più dei filetti standard per elementi di fissaggio perché i maschi sono specializzati e usati meno spesso. ACME e Trapezoidale richiedono utensileria su misura — aspettatevi 2–3 volte il costo di un filetto standard. Se il vostro progetto non richiede ACME, non usatelo.
Filetti metrici (ISO)
Il sistema di filettatura più usato al mondo. Designato come M[diametro]x[passo]. Se non è specificato alcun passo, si assume il passo grosso. I filetti a passo fine esistono per ogni diametro e si usano quando serve una regolazione più fine, una migliore resistenza alla vibrazione o una maggiore resistenza in sezioni a parete sottile.
Filetti metrici comuni & fori di maschiatura
| Designazione | Diametro (mm) | Passo (mm) | TPI | Punta da maschio (mm) | Diametro minore (mm) | Tipo |
| M2×0.4 | 2.0 | 0.40 | 63.5 | 1.60 | 1.467 | Grosso |
| M2.5×0.45 | 2.5 | 0.45 | 56.4 | 2.05 | 1.913 | Grosso |
| M3×0.5 | 3.0 | 0.50 | 50.8 | 2.50 | 2.359 | Grosso |
| M3×0.35 | 3.0 | 0.35 | 72.6 | 2.65 | 2.521 | Adeguato |
| M4×0.7 | 4.0 | 0.70 | 36.3 | 3.30 | 3.141 | Grosso |
| M5×0.8 | 5.0 | 0.80 | 31.7 | 4.20 | 4.019 | Grosso |
| M6×1.0 | 6.0 | 1.00 | 25.4 | 5.00 | 4.773 | Grosso |
| M8×1.25 | 8.0 | 1.25 | 20.3 | 6.80 | 6.466 | Grosso |
| M8×1.0 | 8.0 | 1.00 | 25.4 | 7.00 | 6.773 | Adeguato |
| M10×1.5 | 10.0 | 1.50 | 16.9 | 8.50 | 8.160 | Grosso |
| M10×1.25 | 10.0 | 1.25 | 20.3 | 8.80 | 8.466 | Adeguato |
| M10×1.0 | 10.0 | 1.00 | 25.4 | 9.00 | 8.773 | Adeguato |
| M12×1.75 | 12.0 | 1.75 | 14.5 | 10.20 | 9.853 | Grosso |
| M12×1.5 | 12.0 | 1.50 | 16.9 | 10.50 | 10.160 | Adeguato |
| M14×2.0 | 14.0 | 2.00 | 12.7 | 12.00 | 11.546 | Grosso |
| M16×2.0 | 16.0 | 2.00 | 12.7 | 14.00 | 13.546 | Grosso |
| M16×1.5 | 16.0 | 1.50 | 16.9 | 14.50 | 14.160 | Adeguato |
| M20×2.5 | 20.0 | 2.50 | 10.2 | 17.50 | 16.933 | Grosso |
| M20×1.5 | 20.0 | 1.50 | 16.9 | 18.50 | 18.160 | Adeguato |
| M24×3.0 | 24.0 | 3.00 | 8.5 | 21.00 | 20.319 | Grosso |
| M30×3.5 | 30.0 | 3.50 | 7.3 | 26.50 | 25.706 | Grosso |
Passo grosso vs fine — quando usare quale
| Fattore | Passo grosso (predefinito) | Passo fine |
| Costo | Più basso — maschi standard, disponibilità più ampia | 10–30% in più — maschi meno comuni, lavorazione più critica |
| Velocità | Maschiatura più rapida (meno giri di filettatura) | Maschiatura più lenta (più giri per profondità) |
| Resistenza alla vibrazione | Adeguata per la maggior parte delle applicazioni | Migliore — angolo d'elica più piccolo resiste allo svitamento |
| Resistenza a parete sottile | Meno ingrano del filetto in sezioni sottili | Più filetti per mm = più resistenza in pareti sottili |
| Precisione di regolazione | Regolazione più grossolana per giro | Regolazione più fine per giro (M10x1.0 avanza 1 mm/giro contro 1.5 mm) |
| Rischio di sfilacciamento | Dente più grande = distribuisce il carico su meno filetti, ma più grandi | Dente più piccolo = più filetti condividono il carico, ma ogni filetto è più debole |
| Tolleranza ai danni | Più tollerante con ammaccature e detriti | Meno tollerante — i filetti danneggiati si incrociano più facilmente |
Quando usare il passo fine Usate il passo fine quando: (1) lo spessore di parete è troppo sottile per un ingrano adeguato a passo grosso, (2) il giunto deve resistere allo svitamento da vibrazione, (3) serve una regolazione assiale più fine, o (4) l'applicazione è aerospaziale o ad alta precisione. Altrimenti, restate sul grosso — è più economico, più rapido e meno probabile che causi problemi in assemblaggio.
Regole di profondità del filetto per materiale
La profondità di ingrano del filetto dipende dal materiale. I materiali più teneri richiedono più ingrano per sviluppare la piena resistenza del filetto. I materiali più duri ne richiedono meno.
| Materiale | Profondità min. filettatura | Profondità consigliata | Perché |
| Alluminio (6061, 7075) | 1.5×D | 1.5–2.0×D | Morbido — serve più filetto per evitare sfilacciamento sotto carico |
| Acciaio (dolce, 4140) | 1.0×D | 1.0–1.5×D | Sufficientemente resistente con ingrano standard |
| Acciaio inox (304, 316) | 1.0×D | 1.0–1.25×D | Simile all'acciaio. Il rischio di gripaggio impone di non stringere eccessivamente. |
| Titanio(Ti-6Al-4V) | 0.75×D | 0.75–1.0×D | Molto resistente — filetti profondi sono tempo di lavorazione e costo sprecati |
| Ottone / bronzo | 1.5×D | 1.5–2.0×D | Morbido — si sfilaccia facilmente. Considerate un helicoil per carichi alti. |
| Materie plastiche(nylon e Delrin) | 2.0×D | 2.0–2.5×D | Molto morbide — usate passo grosso, considerate autofilettanti o inserti |
| Ghisa | 1.0×D | 1.0–1.25×D | Fragile — filetti più profondi non aiutano perché la rottura avviene per frattura, non per sfilacciamento |
D = diametro nominale del filetto. Esempio: M6 in alluminio richiede minimo 9 mm di profondità filettata (1.5 × 6).
Impatto sui costi della profondità filettata eccessiva
I filetti profondi nei materiali duri (inox, titanio) aumentano drasticamente il tempo ciclo. Passare da 1.0×D a 2.0×D su un filetto M10 in inox 316 aggiunge 5 giri pieni di maschiatura — è significativo. Se non serve la resistenza extra, non specificatela.
Filetti unificati (UNC/UNF)
Il sistema di filettatura standard in Nord America. UNC (Unified National Coarse) per uso generale; UNF (Unified National Fine) per pareti sottili, vibrazione e applicazioni di precisione. Stesso angolo di filetto di 60 gradi della metrica ma dimensionato in pollici.
Dimensioni UNC/UNF comuni & fori di maschiatura
| Designazione | Diametro (mm) | Diametro (in) | TPI | Passo (mm) | Punta da maschio (mm) | Punta da maschio (in) | Tipo |
| #0-80 UNF | 1.524 | 0.060 | 80 | 0.318 | 1.25 | #56 (1.18) | Adeguato |
| #1-64 UNC | 1.854 | 0.073 | 64 | 0.397 | 1.50 | #53 (1.51) | Grosso |
| #2-56 UNC | 2.184 | 0.086 | 56 | 0.454 | 1.80 | #50 (1.78) | Grosso |
| #4-40 UNC | 2.845 | 0.112 | 40 | 0.635 | 2.35 | #43 (2.38) | Grosso |
| #6-32 UNC | 3.505 | 0.138 | 32 | 0.794 | 2.95 | #36 (2.97) | Grosso |
| #8-32 UNC | 4.166 | 0.164 | 32 | 0.794 | 3.60 | #29 (3.45) | Grosso |
| #10-24 UNC | 4.826 | 0.190 | 24 | 1.058 | 4.20 | #25 (3.96) | Grosso |
| #10-32 UNF | 4.826 | 0.190 | 32 | 0.794 | 4.40 | #20 (4.06) | Adeguato |
| 1/4-20 UNC | 6.350 | 0.250 | 20 | 1.270 | 5.35 | #7 (5.11) | Grosso |
| 1/4-28 UNF | 6.350 | 0.250 | 28 | 0.907 | 5.50 | #3 (4.70) | Adeguato |
| 5/16-18 UNC | 7.938 | 0.3125 | 18 | 1.411 | 6.80 | F (5.49) | Grosso |
| 5/16-24 UNF | 7.938 | 0.3125 | 24 | 1.058 | 7.00 | I (5.69) | Adeguato |
| 3/8-16 UNC | 9.525 | 0.375 | 16 | 1.588 | 8.30 | 5/16 (7.94) | Grosso |
| 3/8-24 UNF | 9.525 | 0.375 | 24 | 1.058 | 8.60 | Q (5.90) | Adeguato |
| 7/16-14 UNC | 11.112 | 0.4375 | 14 | 1.814 | 9.80 | U (6.81) | Grosso |
| 1/2-13 UNC | 12.700 | 0.500 | 13 | 1.954 | 11.10 | 27/64 (10.72) | Grosso |
| 1/2-20 UNF | 12.700 | 0.500 | 20 | 1.270 | 11.60 | 29/64 (11.51) | Adeguato |
| 5/8-11 UNC | 15.875 | 0.625 | 11 | 2.309 | 14.00 | 17/32 (13.49) | Grosso |
| 3/4-10 UNC | 19.050 | 0.750 | 10 | 2.540 | 17.00 | 21/32 (16.67) | Grosso |
| 7/8-9 UNC | 22.225 | 0.875 | 9 | 2.822 | 20.00 | 49/64 (19.45) | Grosso |
| 1"-8 UNC | 25.400 | 1.000 | 8 | 3.175 | 22.50 | 7/8 (22.23) | Grosso |
| 1"-12 UNF | 25.400 | 1.000 | 12 | 2.117 | 23.50 | 15/16 (23.81) | Adeguato |
| 1"-14 UNF | 25.400 | 1.000 | 14 | 1.814 | 24.00 | 61/64 (24.21) | Adeguato |
Quando usare UNC vs UNF
| Condizione | Uso | Perché |
| Predefinito / non sapete | UNC | Maschi più economici, lavorazione più rapida, più disponibile, più tollerante in assemblaggio |
| Spessore parete < 0.5×D | UNF | Più filetti per pollice = più ingrano in sezioni sottili |
| Vibrazione / carichi dinamici | UNF | Angolo d'elica più piccolo resiste allo svitamento. Usate con dado autofrenante o Loctite per giunti critici. |
| Aerospazio / militare | UNF | La ferramenta standard AN/MS è UNF. Richiesta da molti MIL-SPEC. |
| Prototipo rapido / pezzo unico | UNC | Qualsiasi ferramenta ha elementi UNC. Potete comprare il bullone oggi. |
| Profondità filettatura limitata dal progetto | UNF | Più filetti in meno profondità = maggiore resistenza in fori poco profondi |
Filetti per tubi (NPT / BSP)
I filetti per tubi servono per collegamenti di fluidi e gas. Devono sigillare, il che è fondamentalmente diverso dai filetti standard per elementi di fissaggio. Due sistemi dominano: NPT (americano, 60 gradi) e BSP (britannico/europeo, 55 gradi). Non sono intercambiabili.
NPT vs BSP — differenze chiave
| Proprietà | NPT | BSP (BSPP / BSPT) |
| Angolo del filetto | 60° | 55° |
| Normativa | ASME B1.20.1 | ISO 228 (parallela), ISO 7 (conica) |
| Conicità | 1:16 (3/4 pollici/piede) | BSPT: 1:16 — conicità simile ma TPI diverso |
| Variante parallela | NPSC (raramente usata) | BSPP (molto comune — usa O-ring o sigillante) |
| Metodo di tenuta | Deformazione del filetto + sigillante (nastro Teflon, pasta per tubi) | BSPP: O-ring o guarnizione incollata. BSPT: deformazione del filetto + sigillante |
| Regioni comuni | Nord America, Taiwan, Filippine | Europa, UK, Asia, Medio Oriente, Australia |
| Dimensionamento nominale | Si riferisce al diametro interno approssimativo del tubo, non al diametro esterno del filetto | Stessa convenzione — 1/2 BSP NON è 0.5 pollici sul filetto |
NON mescolate NPT e BSP
Hanno angoli di filetto diversi (60° vs 55°) e TPI diversi alla stessa dimensione nominale. Un maschio NPT 1/2 avvita in una femmina BSP 1/2 per 1–2 giri prima di bloccarsi. Perderà, e forzarlo danneggerà entrambe le parti. Verificate sempre il sistema di filettatura prima di lavorare filetti per tubi — controllate il raccordo accoppiato o chiedete un campione.
Dimensioni comuni di filetti per tubi
| Designazione | Sistema | Nominale | TPI | Punta da maschio (mm) | Angolo |
| 1/8-27 NPT | NPT | 1/8" | 27 | 8.80 | 60° |
| 1/4-18 NPT | NPT | 1/4" | 18 | 11.80 | 60° |
| 3/8-18 NPT | NPT | 3/8" | 18 | 15.20 | 60° |
| 1/2-14 NPT | NPT | 1/2" | 14 | 18.80 | 60° |
| 3/4-14 NPT | NPT | 3/4" | 14 | 24.30 | 60° |
| 1-11.5 NPT | NPT | 1" | 11.5 | 30.50 | 60° |
| 1/8-28 BSPT | BSPT | 1/8" | 28 | 8.60 | 55° |
| 1/4-19 BSPT | BSPT | 1/4" | 19 | 11.40 | 55° |
| 3/8-19 BSPT | BSPT | 3/8" | 19 | 15.00 | 55° |
| 1/2-14 BSPT | BSPT | 1/2" | 14 | 19.00 | 55° |
| 3/4-14 BSPT | BSPT | 3/4" | 14 | 24.50 | 55° |
| 1-11 BSPT | BSPT | 1" | 11 | 30.70 | 55° |
Filetti per tubi conici vs paralleli I filetti conici (NPT, BSPT) sigillano per la deformazione reciproca dei filetti stessi. I filetti paralleli (BSPP) non possono sigillare dai soli filetti — richiedono un O-ring, una guarnizione incollata (rondella) o sigillante per filetti. BSPP è preferita per i collegamenti smontati e rimontati di frequente, perché l'elemento di tenuta (O-ring) è riutilizzabile — a differenza dei filetti conici che richiedono sigillante fresco ogni volta.
NPTF (tenuta a secco) NPTF è una variante di NPT in cui i filetti sono progettati per deformarsi e creare una tenuta senza alcun sigillante. Usata nei sistemi carburante, refrigerazione e nelle applicazioni dove la contaminazione da sigillante è inaccettabile. I maschi NPTF non sono intercambiabili con i maschi NPT. La "F" sta per "Fuel" (carburante) — storicamente usata nelle linee carburante.
Filetti ACME e trapezoidali
Sono filetti per trasmissione di potenza, non per fissaggio. Hanno un profilo a cresta piatta (29 gradi per ACME, 30 gradi per trapezoidale) che offre alta resistenza e basso attrito per convertire moto rotatorio in moto lineare.
Quando vi serve ACME / Trapezoidale
| Applicazione | Sistema | Perché |
| Vite di comando (progetto in pollici) | ACME | Standard per morse di fabbricazione USA, viti di comando CNC, cric |
| Vite di comando (progetto metrico) | Trapezoidale (Tr) | Equivalente metrico di ACME. Usata nei macchinari UE/Asia. |
| Ganasce morse, morsetti | ACME | Alta capacità di carico assiale, autofrenante nella maggior parte delle condizioni |
| Attuatore lineare | ACME o Tr | Conversione del moto efficiente. ACME più comune in USA. |
| Steli di valvole | ACME | Standard nelle valvole industriali. Resiste al gripaggio. |
Dimensioni ACME comuni
| Designazione | Diametro maggiore (in) | TPI | Passo (mm) | Profondità filetto (in) | Punta da maschio (in) |
| 1/4-16 ACME | 0.250 | 16 | 1.588 | 0.109 | 0.188 |
| 3/8-12 ACME | 0.375 | 12 | 2.117 | 0.146 | 0.292 |
| 1/2-10 ACME | 0.500 | 10 | 2.540 | 0.175 | 0.400 |
| 5/8-8 ACME | 0.625 | 8 | 3.175 | 0.219 | 0.500 |
| 3/4-6 ACME | 0.750 | 6 | 4.233 | 0.292 | 0.594 |
| 1"-5 ACME | 1.000 | 5 | 5.080 | 0.350 | 0.844 |
| 1-1/4-5 ACME | 1.250 | 5 | 5.080 | 0.350 | 1.094 |
| 1-1/2-4 ACME | 1.500 | 4 | 6.350 | 0.438 | 1.313 |
Dimensioni trapezoidali (Tr) comuni
| Designazione | Diametro maggiore (mm) | Passo (mm) | Profondità filetto (mm) | Punta da maschio (mm) |
| Tr8×1.5 | 8 | 1.5 | 0.825 | 6.50 |
| Tr10×2 | 10 | 2.0 | 1.100 | 8.00 |
| Tr12×3 | 12 | 3.0 | 1.650 | 9.50 |
| Tr14×3 | 14 | 3.0 | 1.650 | 11.50 |
| Tr16×4 | 16 | 4.0 | 2.200 | 12.00 |
| Tr20×4 | 20 | 4.0 | 2.200 | 16.00 |
| Tr24×5 | 24 | 5.0 | 2.750 | 19.00 |
| Tr28×5 | 28 | 5.0 | 2.750 | 23.00 |
| Tr30×6 | 30 | 6.0 | 3.300 | 24.00 |
| Tr36×6 | 36 | 6.0 | 3.300 | 30.00 |
ACME vs Trapezoidale Funzionalmente identici — entrambi sono filetti per trasmissione di potenza a cresta piatta di 29–30 gradi. Usate ACME per progetti in pollici, trapezoidale per progetti metrici. Non mescolateli. ACME ha un angolo incluso di 29 gradi; il trapezoidale di 30 gradi. La differenza di 1 grado è sufficiente a impedire un accoppiamento corretto.
Formato di chiamata del filetto
Come specificate un filetto su un disegno conta. Il formato deve essere privo di ambiguità — l'operatore e l'ispettore devono capire esattamente quale filetto lavorare e quale tolleranza mantenere.
Chiamata filetto metrico
Formato
M[diametro]x[passo] - [classe di tolleranza] (interno: H, esterno: g)
Esempi:
M10 — M10 passo grosso (passo predefinito 1.5 mm), nessuna tolleranza specificata = si assume 6H/6g
M10x1.5-6H — M10, passo 1.5 mm, filetto interno, classe di tolleranza 6H
M10x1.0-6g — M10 passo fine 1.0 mm, filetto esterno, classe di tolleranza 6g
M8x1.25-6H/6g — M8 filetto accoppiato (specificati sia interno che esterno)
Chiamata filetto unificato
Formato
[dimensione]-[TPI] [serie] - [classe di tolleranza] (interno: B, esterno: A)
Esempi:
1/4-20 UNC-2B — 1/4 pollice, 20 TPI, Unified National Coarse, interno, classe 2B
3/8-16 UNC-2A — 3/8 pollice, 16 TPI, passo grosso, esterno, classe 2A
1/4-28 UNF-3B — 1/4 pollice, 28 TPI, Unified National Fine, interno, classe 3B
#10-32 UNC-2B — dimensione numero 10 con 32 TPI, passo grosso, interno, classe 2B
Chiamata filetto per tubi
Esempi:
1/4-18 NPT — NPT 1/4 pollice, 18 TPI
1/2-14 NPTF — NPTF 1/2 pollice (tenuta a secco), 14 TPI
G 1/2 BSP o G 1/2" — BSPP 1/2 pollice (parallela), ISO 228
R 1/2 BSPT — BSPT 1/2 pollice (conica), ISO 7
Rc 1/2 — BSPT 1/2 pollice conica interna (notazione ISO 7)
Chiamata ACME / Trapezoidale
Esempi:
1/2-10 ACME-2G — 1/2 pollice, 10 TPI, uso generale, classe 2G
1-5 ACME-3C — 1 pollice, 5 TPI, centralizzante, classe 3C
Tr20x4 Tr 8e — Trapezoidale, diametro 20 mm, passo 4 mm, classe di tolleranza 8e
Classi di filettatura
Le classi di filettatura definiscono la tolleranza (quanto l'accoppiamento è lasco o stretto). Una classe più stretta costa di più da produrre perché il maschio, la dimensione del foro e il diametro di passo richiedono tutti controlli più severi.
Classi di filetto metrico (ISO 965)
| Classe | Tipo | Accoppiamento | Uso tipico | Impatto sui costi |
| 4H / 4g | Stretta | Gioco minimo | Strumenti di precisione, aerospazio | Alto — richiede calibri speciali |
| 5H / 5g | Medio-stretta | Gioco ridotto | Macchinari di precisione, collaudo | Medio-alto |
| 6H / 6g | Normativa | Gioco normale | Uso generale — è il predefinito per il 95% dei lavori | Base — nessun costo extra |
| 7H / 7g | Lasca | Gioco ampio | Parti zincate a caldo, condizioni difficili, assemblaggio facile | Più basso (più facile da produrre) |
Accoppiamenti più laschi, lavorazione meno precisa = interno (dado/foro). Fusioni, pezzi grossolani = esterno (vite/bullone). Il numero è il grado di tolleranza — più basso = più stretto. Se non è specificata alcuna classe, si assume 6H/6g.
Classi di filetto unificato (ASME B1.1)
| Classe | Tipo | Accoppiamento | Uso tipico | Impatto sui costi |
| 1B / 1A | Lasca | Gioco ampio | Assemblaggio approssimativo, sgancio rapido, condizioni sporche tollerate | Il più basso |
| 2B / 2A | Normativa | Gioco normale | Uso generale — il predefinito per il 95% dei lavori | Riferimento |
| 3B / 3A | Stretta | Gioco minimo | Assemblaggi di precisione, aerospazio, dadi di bloccaggio | Alto — richiede calibri passa/non-passa |
B = interno (dado). Un = esterno (bullone). Se non è specificata alcuna classe, si assume 2B/2A.
Quando specificare una classe più stretta Solo quando l'applicazione lo richiede: (1) centraggio di precisione (es., un mandrino filettato che deve posizionare una parte con accuratezza), (2) il giunto non deve avere gioco percettibile, o (3) una funzione di bloccaggio si affida a un ingrano del filetto senza gioco. Per il fissaggio standard, 6H/6g o 2B/2A è corretto. Le classi più strette aumentano il costo dei maschi, richiedono calibratura e aumentano il tasso di scarto — non sovraspecificare.
Profondità e ingrano del filetto
La profondità del filetto è una delle fonti più comuni di ambiguità nei disegni. Queste regole eliminano le congetture.
Lunghezza minima di ingrano
| Regola | Valore | Note |
| Acciaio/inox in acciaio/inox | 0.8–1.0×D | Regola pratica standard. M6 in acciaio = minimo 5–6 mm. |
| Bullone in acciaio in alluminio | 1.5–2.0×D | I filetti in alluminio si sfilacciano a carichi più bassi. Bullone M6 in alluminio = 9–12 mm. |
| Bullone in acciaio in plastica | 2.0–2.5×D | La plastica è la più debole. Considerate inserti filettati (heli-coil) per assemblaggi ripetuti. |
| Profondità utile massima | 1.5×D (acciaio) | Andare più a fondo di così aggiunge quasi nessuna resistenza — il carico è sostenuto dai primi filetti. Più a fondo spreca solo tempo di lavorazione. |
Sbavatura di fondo nei fori ciechi
Maschiando un foro cieco, il maschio non può tagliare filetti fino in fondo. Tenetene conto nel progetto:
| Fattore | Valore | Perché |
| Smuttata del maschio / ingresso | 2–3 passi | I primi 2–3 filetti dalla punta del maschio sono incompleti. Non contano come ingrano pieno del filetto. |
| Maschio di fondo non tagliato | 1–2 passi | Anche un maschio di fondo lascia 1–2 passi non tagliati sul fondo del foro. |
| Totale fondo non filettato | 3–5 passi | Aggiungete questo sotto la profondità di filettatura richiesta. Per M10x1.5: 4.5–7.5 mm sotto l'ultimo filetto pieno. |
Chiamata profondità foro cieco Non indicate la profondità del filetto come profondità totale del foro. Indicate la profondità del filetto separatamente dalla profondità del foro. Esempio: "M10x1.5-6H THRU 15, DRILL 22 DEEP". L'operatore fora a 22 mm, filetta a 15 mm, e i restanti 7 mm sono spazio per la punta del maschio. Se specificate solo "M10x1.5-6H DEEP 15", l'operatore deve tirare a indovinare — e potrebbe forare troppo poco profondo.
Smuttate dei filetti
| Caratteristica | Specifica | Scopo |
| Smusso filetto esterno | 0.5–1.0 mm × 45° | Aiuta il bullone a innestarsi nel dado. Aggiungetelo sempre. |
| Svaso filetto interno | 0.5–1.0 mm × 120° (svaso) | Svaso all'ingresso del filetto. Impedisce al primo filetto di danneggiarsi durante l'inserimento del bullone. |
| Sottosquadro (se necessario) | 0.5 mm più largo del diametro maggiore × 1–2 mm profondo | Fornisce spazio per l'uscita dell'utensile da filettatura. Necessario quando una sezione filettata incontra una spalla. |
Errori comuni
| Errore | Cosa succede | Approccio corretto |
| Specificare filetto M10 senza passo | Si assume il grosso (M10x1.5). Se il pezzo accoppiato è M10x1.25 a passo fine, non avvita — o si incrocia. | Specificate sempre il passo esplicitamente: M10x1.5 o M10x1.25. Non vi affidate mai al "predefinito" quando accoppiate con una parte esistente. |
| Mescolare NPT e BSP | Il maschio NPT 1/2 avvita nella femmina BSP 1/2 per 1–2 giri poi si blocca. Perde sotto pressione. Danna entrambe le parti se forzato. | Verificate il sistema di filettatura sul raccordo accoppiato. Se incerti, chiedete un campione o misurate l'angolo del filetto (55° vs 60°). |
| Foro cieco troppo poco profondo per la profondità filettata | Il maschio tocca fondo prima di raggiungere la profondità piena. Filetti incompleti = giunto debole. Il maschio può rompersi. | Specificate profondità foro = profondità filetto + 3–5 passi. Per M8x1.25 profondo 12: forate almeno 16–18 mm. |
| Usare bullone UNC in dado UNF | Il bullone avvita lasco, poi si blocca. I primi giri sembrano OK perché la differenza di passo è piccola. Filettatura incrociata e danni. | Abbinate la serie: bullone UNC con dado UNC, UNF con UNF. Se siete incerti, contate i filetti per pollice su entrambe le parti. |
| Nessuno smusso d'ingresso sul filetto interno | Il primo filetto del bullone aggancia il bordo vivo del foro. Disallineamento, filettatura incrociata, filetti danneggiati. | Aggiungete sempre un svaso o smusso a 120° all'ingresso del filetto. È un'operazione di 5 secondi che previene ore di rilavorazione. |
| Maschiare eccessivamente materiale morbido (alluminio, ottone) senza inserti | I filetti si sfilacciano al primo o secondo ciclo di assemblaggio/smontaggio. Comune su M6 e inferiori in alluminio. | Per giunti che verranno assemblati/smontati più di 3–5 volte, usate helicoil o inserti filettati. Costo: ~$0.50–1.00 per inserto. |
| Specificare classe 4H/3B quando 6H/2B basta | Richiede maschi speciali, calibri passa/non-passa e controllo più severo del foro. Il costo di lavorazione aumenta del 30–50%. Nessun beneficio funzionale per il fissaggio standard. | Usate 6H/6g (metrico) o 2B/2A (unificato) a meno che l'applicazione non richieda davvero una tolleranza più stretta. Classe più stretta = più costosa, non "migliore". |
| Non tenere conto dello spessore del rivestimento del filetto | I bulloni zincati a caldo sono significativamente sovradimensionati. Un bullone 1/4-20 UNC zincato potrebbe non entrare in un dado 2B. Lo stesso per anodizzazione spessa su alluminio. | Dopo la zincatura, usate classe 2A sul bullone (sovradimensionato) e classe 2B sul dado. Per parti anodizzate, specificate la tolleranza del filetto dopo la galvanica o mascherate i filetti durante l'anodizzazione. |
| Usare fissante filetti su filetti per tubi che necessitano di smontaggio futuro | Il sigillante lega i filetti. Lo smontaggio distrugge i filetti. Comune sui raccordi idraulici NPT. | Usate nastro Teflon (rimovibile) per giunti che necessitano di smontaggio futuro. Usate sigillante anaerobico (Loctite) solo per collegamenti permanenti. |
| Chiamare filettatura sinistrorsa senza notazione LH | Si assume la filettatura destrorsa. Le parti arrivano con filettatura a mano sbagliata. Scarto. | Notate esplicitamente le filettature sinistrorse: M10x1.5-6H LH o 1/4-20 UNC-2B LH. Non presupponete mai che l'operatore indovini. |