Anzugsmoment M14 12.9

Metrisches Regelgewinde, Steigung 2 mm — gerechnet nach VDI 2230

Anziehmoment M14 12.9 bei µ = 0,14
234 Nm

Vorspannkraft 88970 N bei 115,4 mm² Spannungsquerschnitt und Rp0,2 = 1080 MPa, ausgenutzt zu 90 %.

Moment über die Reibungszahl

Reibungszahl µAnziehmoment MAVorspannkraft FMOberflächenzustand
0,08163 Nm99670 NMoS₂-Paste oder Wachs
0,10189 Nm96180 Ngeölt, Stahl auf Stahl
0,12213 Nm92580 Nleicht geölt oder verzinkt und geölt
0,14234 Nm88970 Nblank, leicht geölt — Bezugswert der VDI-2230-Tabellen
0,16252 Nm85390 Ntrocken und entfettet
0,20284 Nm78550 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 12.9

Werkstoff des InnengewindesMindesteinschraubtiefe für 12.9
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 12.9 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 12.9 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 12.9 führt die VDI 2230 über den Spannungsquerschnitt AS = 115,4 mm² und die Streckgrenze Rp0,2 = 1080 MPa auf eine Montagevorspannkraft von 88970 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 234 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-Schlüssel779 NF = M / L
Drehmomentschlüssel, Endwert234–1168 NmNutzung bei 20–100 % der Skala
Vorspannkraft bei µ = 0,10 statt 0,14118760 N (+33 %)gleiches Moment aufgebracht
Vorspannkraft bei µ = 0,20 statt 0,1464640 N (−27 %)gleiches Moment aufgebracht

M14 12.9 anziehen

Am 300-mm-Schlüssel wären dafür 779 N nötig. Das bringt niemand sinnvoll auf: bei 300 N Zugkraft braucht es einen Hebel von 0,78 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 234 Nm heißt das ein Schlüssel mit einem Endwert zwischen 234 und 1168 Nm. Ein Schlüssel mit 2336 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 234 Nm angezogen und die Reibung liegt bei µ = 0,10 statt der angenommenen 0,14, entstehen 118760 N statt 88970 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 M18 8.8 mit 88180 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 12.9 in anderen Größen

M4 12.9 M5 12.9 M6 12.9 M8 12.9 M10 12.9 M12 12.9 M14 12.9 M16 12.9 M18 12.9 M20 12.9 M22 12.9 M24 12.9 M27 12.9 M30 12.9 M33 12.9 M36 12.9

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