Anzugsmoment M14 10.9

Metrisches Regelgewinde, Steigung 2 mm — gerechnet nach VDI 2230

Anziehmoment M14 10.9 bei µ = 0,14
203 Nm

Vorspannkraft 77430 N bei 115,4 mm² Spannungsquerschnitt und Rp0,2 = 940 MPa, ausgenutzt zu 90 %.

Moment über die Reibungszahl

Reibungszahl µAnziehmoment MAVorspannkraft FMOberflächenzustand
0,08142 Nm86750 NMoS₂-Paste oder Wachs
0,10165 Nm83710 Ngeölt, Stahl auf Stahl
0,12185 Nm80580 Nleicht geölt oder verzinkt und geölt
0,14203 Nm77430 Nblank, leicht geölt — Bezugswert der VDI-2230-Tabellen
0,16220 Nm74320 Ntrocken und entfettet
0,20247 Nm68370 Ntrocken, verzinkt oder phosphatiert

Der Reibwert entscheidet, nicht die Formel: zwischen µ = 0,08 und µ = 0,20 liegt beim gleichen Bauteil Faktor 1,7 im Moment. Der Grund ist, dass nur rund ein Zehntel des aufgebrachten Moments als Vorspannkraft ankommt — der weitaus größte Teil überwindet Reibung im Gewinde und unter dem Kopf. Die Zuordnung der Zustände ist ein Richtwert; µ streut auch bei gleicher Paarung erheblich, verbindlich ist nur ein gemessener oder in der Zeichnung vorgeschriebener Wert.

Mindesteinschraubtiefe für 10.9

Werkstoff des InnengewindesMindesteinschraubtiefe für 10.9
Stahl, niedrigfest (S235)nicht zulässig
Stahl, vergütet (C45, 42CrMo4)16,8 mm (1,2 · d)
Gusseisen (EN-GJL, EN-GJS)21 mm (1,5 · d)
Aluminiumguss und -knetlegierungnicht zulässig

In niedrigfestem Stahl (S235) und Aluminium ist die Klasse 10.9 nicht zulässig: das Innengewinde würde vor der Schraube versagen, und die hohe Vorspannkraft ließe sich gar nicht erst aufbringen. Dort gehört eine niedrigere Klasse hin oder ein Gewindeeinsatz.

Woher das Moment für M14 10.9 kommt

Angezogen wird nicht auf ein Moment, sondern auf eine Vorspannkraft. Das Moment ist nur der Weg dorthin und der schlechteste Messwert, den die Montage kennt: Der weitaus größte Teil davon überwindet Reibung im Gewinde und unter dem Schraubenkopf. Nur der Rest spannt die Verbindung.

Für M14 10.9 führt die VDI 2230 über den Spannungsquerschnitt AS = 115,4 mm² und die Streckgrenze Rp0,2 = 940 MPa auf eine Montagevorspannkraft von 77430 N — bei 90 % Ausnutzung der Streckgrenze und unter Berücksichtigung der Torsion, die das Anziehen zusätzlich einträgt. Daraus folgt bei µ = 0,14 das Moment von 203 Nm.

Die Zahl gilt für die Schraube allein. Ob die Verbindung trägt, hängt an Klemmlänge, Betriebskraft und Plattennachgiebigkeit — dafür ist die Schraubenberechnung nach VDI 2230 da. Die Gewindemaße, Kernloch und Spannungsquerschnitt stehen auf der Seite zu M14.

Anziehen in der Praxis

GrößeWertHerkunft
Schlüsselweite SW21 mmISO 4014/4017
Handkraft am 300-mm-Schlüssel678 NF = M / L
Drehmomentschlüssel, Endwert203–1016 NmNutzung bei 20–100 % der Skala
Vorspannkraft bei µ = 0,10 statt 0,14103370 N (+33 %)gleiches Moment aufgebracht
Vorspannkraft bei µ = 0,20 statt 0,1456260 N (−27 %)gleiches Moment aufgebracht

M14 10.9 anziehen

Am 300-mm-Schlüssel wären dafür 678 N nötig. Das bringt niemand sinnvoll auf: bei 300 N Zugkraft braucht es einen Hebel von 0,68 m. In dieser Größe wird mit Verlängerung, Drehmomentvervielfacher oder hydraulisch gespannt, und die Streuung des Ergebnisses steigt entsprechend.

Ein Drehmomentschlüssel ist zwischen 20 % und 100 % seines Messbereichs genau; darunter wird die Anzeige zur Dekoration. Für 203 Nm heißt das ein Schlüssel mit einem Endwert zwischen 203 und 1016 Nm. Ein Schlüssel mit 2033 Nm Endwert steht bei dieser Schraube auf 10 % seiner Skala — das ist kein vorsichtiger Griff, sondern ein falscher.

Die dritte und vierte Zeile der Tabelle sind der eigentliche Grund, weshalb das Anziehen auf Moment als Verfahren so ungenau ist: Wird auf 203 Nm angezogen und die Reibung liegt bei µ = 0,10 statt der angenommenen 0,14, entstehen 103370 N statt 77430 N — 33 % mehr. Bei µ = 0,20 sind es 27 % weniger. Die Streuung stammt nicht aus dem Schlüssel, sondern aus der Oberfläche, und kein genaueres Werkzeug behebt sie. Wer die Vorspannkraft wirklich braucht, misst den Drehwinkel mit oder längt die Schraube.

Dieselbe Vorspannkraft erreicht M16 8.8 mit 72570 N auf anderem Weg: größerer Durchmesser bei niedrigerer Klasse. Welche der beiden die richtige ist, entscheidet nicht die Schraube, sondern das Bauteil — die höhere Klasse ist empfindlicher gegen Kerben und Wasserstoff, die größere Schraube braucht mehr Platz und mehr Auflagefläche unter dem Kopf.

M14 in anderen Festigkeitsklassen

M14 8.8 M14 10.9 M14 12.9

Anzugsmoment 10.9 in anderen Größen

M4 10.9 M5 10.9 M6 10.9 M8 10.9 M10 10.9 M12 10.9 M14 10.9 M16 10.9 M18 10.9 M20 10.9 M22 10.9 M24 10.9 M27 10.9 M30 10.9 M33 10.9 M36 10.9

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