{"id":2763,"date":"2025-01-03T15:50:59","date_gmt":"2025-01-03T07:50:59","guid":{"rendered":"https:\/\/chiggofactory.com\/?p=2763"},"modified":"2025-01-03T15:52:09","modified_gmt":"2025-01-03T07:52:09","slug":"types-of-threads","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/chiggofactory.com\/fr\/types-of-threads\/","title":{"rendered":"Comprendre les diff\u00e9rents types de fils de discussion"},"content":{"rendered":"<!-- wp:paragraph -->\n<p>En m\u00e9canique, le terme \u00ab filetage \u00bb fait sp\u00e9cifiquement r\u00e9f\u00e9rence au \u00ab filetage \u00bb, composant essentiel des connecteurs, des fixations et des \u00e9l\u00e9ments de transmission. Les filetages de vis sont largement utilis\u00e9s dans divers \u00e9quipements et structures, tels que les boulons, les \u00e9crous, les vis et les vis m\u00e8res, qui en d\u00e9pendent tous pour remplir leurs fonctions. Que ce soit dans l\u2019industrie ou dans la vie quotidienne, l\u2019utilisation de filetages est omnipr\u00e9sente. Sans eux, la plupart des machines ne pourraient pas fonctionner correctement.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Alors, qu\u2019est-ce qu\u2019un filetage exactement ? Quels sont les diff\u00e9rents types ? Cet article fournit des informations d\u00e9taill\u00e9es sur les filetages de vis, vous aidant \u00e0 comprendre les diff\u00e9rents types et \u00e0 identifier le filetage le plus adapt\u00e9 \u00e0 votre projet.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:heading -->\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Qu'est-ce que le filetage ?<\/h2>\n<!-- \/wp:heading -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Le filetage de vis fait r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 une cr\u00eate ou une rainure h\u00e9lico\u00efdale qui s'enroule autour de la circonf\u00e9rence d'une surface cylindrique ou conique. Cette fonction h\u00e9lico\u00efdale permet \u00e0 deux ou plusieurs composants d'\u00eatre \u00e9troitement connect\u00e9s entre eux par un mouvement de rotation, ou de convertir un mouvement de rotation en mouvement lin\u00e9aire.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>La conception des filetages de vis cr\u00e9e une friction entre les composants, permettant une fixation ou un verrouillage s\u00e9curis\u00e9. De plus, les filetages poss\u00e8dent un certain degr\u00e9 de capacit\u00e9 d'auto-verrouillage, ce qui signifie que les composants connect\u00e9s ne se desserreront pas spontan\u00e9ment sans force ext\u00e9rieure.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Il existe de nombreux types de filetages, class\u00e9s en fonction de diverses normes. Avant d\u2019introduire les types de fils, ayons une id\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale des principaux param\u00e8tres g\u00e9om\u00e9triques du fil.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:heading {\"level\":3} -->\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Param\u00e8tres g\u00e9om\u00e9triques cl\u00e9s du fil<\/h3>\n<!-- \/wp:heading -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":2766,\"width\":\"619px\",\"height\":\"auto\",\"sizeSlug\":\"full\",\"linkDestination\":\"none\",\"align\":\"center\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img src=\"https:\/\/chiggofactory.com\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/Key-Geometric-Parameters-of-the-Thread.jpg\" alt=\"Key Geometric Parameters of the Thread\" class=\"wp-image-2766\" style=\"width:619px;height:auto\"><\/figure>\n<!-- \/wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>L'image ci-dessus offre une image intuitive des indicateurs importants. Vous trouverez ci-dessous les d\u00e9tails de ces param\u00e8tres&nbsp;:<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:list -->\n<ul class=\"wp-block-list\"><!-- wp:list-item -->\n<li><strong>Diam\u00e8tre majeur (diam\u00e8tre ext\u00e9rieur)<\/strong><\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><\/ul>\n<!-- \/wp:list -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Le grand diam\u00e8tre est le plus grand diam\u00e8tre entre les cr\u00eates du filetage. Cette dimension est cruciale pour d\u00e9terminer la taille et la r\u00e9sistance du fil, affectant ainsi ses performances en traction et en cisaillement. De plus, il garantit un engagement et un ajustement appropri\u00e9s entre les filetages internes et externes.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:list -->\n<ul class=\"wp-block-list\"><!-- wp:list-item -->\n<li><strong>Diam\u00e8tre mineur (diam\u00e8tre int\u00e9rieur)<\/strong><\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><\/ul>\n<!-- \/wp:list -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Le petit diam\u00e8tre est le plus petit diam\u00e8tre entre les racines du fil. Il s'agit d'un param\u00e8tre important pour la r\u00e9sistance et l'ajustement du filetage, d\u00e9terminant la r\u00e9sistance au cisaillement et \u00e0 la fatigue du filetage et garantissant un engagement correct entre les filetages m\u00e2le et femelle.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:list -->\n<ul class=\"wp-block-list\"><!-- wp:list-item -->\n<li><strong>Diam\u00e8tre primitif (diam\u00e8tre effectif)<\/strong><\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><\/ul>\n<!-- \/wp:list -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Le diam\u00e8tre primitif fait r\u00e9f\u00e9rence au diam\u00e8tre auquel la largeur de la cr\u00eate et de la racine du filetage est \u00e9gale. Il est situ\u00e9 au milieu du profil du filetage et constitue la principale zone de contact et de support de charge pour les filetages internes et externes. Le diam\u00e8tre primitif d\u00e9termine l'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 de l'ajustement et la profondeur d'engagement lorsqu'un boulon et un \u00e9crou sont viss\u00e9s ensemble, affectant la r\u00e9partition de la charge entre les dents filet\u00e9es. De plus, un diam\u00e8tre primitif appropri\u00e9 peut am\u00e9liorer les performances d'autoblocage du filetage.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:list -->\n<ul class=\"wp-block-list\"><!-- wp:list-item -->\n<li><strong>Pas et TPI<\/strong><\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><\/ul>\n<!-- \/wp:list -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Le pas fait r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 la distance axiale entre les cr\u00eates de filetage adjacentes en millim\u00e8tres (mm) et est couramment utilis\u00e9 pour les filetages m\u00e9triques. Il d\u00e9termine la densit\u00e9 des fils et la distance d'avance par rotation. Le pas est g\u00e9n\u00e9ralement mesur\u00e9 rapidement \u00e0 l'aide d'une jauge de pas de filetage.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Le TPI (Threads Per Inch) fait r\u00e9f\u00e9rence au nombre de cr\u00eates de filetage par pouce et est couramment utilis\u00e9 pour les filetages imp\u00e9riaux. La relation entre le TPI et le pitch est qu\u2019ils sont r\u00e9ciproques l\u2019un de l\u2019autre.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:list -->\n<ul class=\"wp-block-list\"><!-- wp:list-item -->\n<li><strong>Plomb<\/strong><\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><\/ul>\n<!-- \/wp:list -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>L'avance est la distance parcourue par une vis le long de son axe en un tour complet. Il d\u00e9termine l'efficacit\u00e9 de la conversion du mouvement de rotation en mouvement lin\u00e9aire dans les filetages, c'est-\u00e0-dire l'efficacit\u00e9 de la transmission. De plus, le plomb affecte la zone de contact et la r\u00e9partition de la charge du filetage. Des valeurs de plomb plus petites r\u00e9partissent g\u00e9n\u00e9ralement la charge sur une zone de contact plus longue, augmentant ainsi la capacit\u00e9 de charge et la r\u00e9sistance \u00e0 l'usure.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:list -->\n<ul class=\"wp-block-list\"><!-- wp:list-item -->\n<li><strong>Angle d'h\u00e9lice<\/strong><\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><\/ul>\n<!-- \/wp:list -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>L'angle d'h\u00e9lice est l'angle entre l'h\u00e9lice du filetage et un plan perpendiculaire \u00e0 l'axe du filetage. Il d\u00e9crit l'angle auquel le filetage monte le long de l'axe de la vis, influen\u00e7ant \u00e0 la fois l'efficacit\u00e9 de la transmission et le choix des proc\u00e9d\u00e9s de fabrication. Un angle d'h\u00e9lice plus grand augmente g\u00e9n\u00e9ralement l'efficacit\u00e9 de la transmission, mais peut \u00e9galement entra\u00eener une friction et une usure plus \u00e9lev\u00e9es.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:list -->\n<ul class=\"wp-block-list\"><!-- wp:list-item -->\n<li><strong>Angle de filetage<\/strong><\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><\/ul>\n<!-- \/wp:list -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>L'angle du filetage est l'angle form\u00e9 par l'intersection des flancs du filetage avec un plan perpendiculaire \u00e0 l'axe de la vis. Cet angle est g\u00e9n\u00e9ralement de 60 degr\u00e9s, ce qui est courant dans les conceptions de filetage standard, en particulier dans les filetages m\u00e9triques ISO et les filetages Unified Thread Standard (UTS). Cela affecte principalement la forme g\u00e9om\u00e9trique et les propri\u00e9t\u00e9s m\u00e9caniques du filetage, telles que la r\u00e9sistance, la r\u00e9partition de la charge et les performances d'autoblocage.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:list -->\n<ul class=\"wp-block-list\"><!-- wp:list-item -->\n<li><strong>Angle des dents<\/strong><\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><\/ul>\n<!-- \/wp:list -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dans les applications de filetage, l'angle des dents et l'angle du filetage sont g\u00e9n\u00e9ralement identiques, tous deux faisant r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 l'angle entre les flancs de deux filetages adjacents dans le profil du filetage. Cependant, dans un contexte de conception m\u00e9canique plus large, l'angle des dents peut sp\u00e9cifiquement faire r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 l'angle de profil des dents d'engrenage, tandis que l'angle du filetage est exclusivement utilis\u00e9 pour la conception du filetage.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:heading -->\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Comment identifier les types de fils&nbsp;?<\/h2>\n<!-- \/wp:heading -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Concernant les types de fils, la classification de plus en plus courante est bas\u00e9e sur les diff\u00e9rences subtiles des param\u00e8tres cl\u00e9s. Dans la section pr\u00e9c\u00e9dente, nous avons pr\u00e9sent\u00e9 les param\u00e8tres g\u00e9om\u00e9triques cl\u00e9s du filetage. Dans le passage suivant, \u00e0 mesure que nous apprendrons \u00e0 identifier les types de filetage, nous comprendrons progressivement que les diff\u00e9rences subtiles dans ces param\u00e8tres jouent un r\u00f4le crucial pour d\u00e9terminer si un type de filetage sp\u00e9cifique peut atteindre une compatibilit\u00e9 optimale avec votre \u00e9quipement.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Combinons maintenant l'inspection visuelle, les mesures de base et la comparaison standard pour identifier et confirmer syst\u00e9matiquement le type de filetage.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:heading {\"level\":3} -->\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00c9tape 1&nbsp;:&nbsp;filetage m\u00e2le ou filetage femelle<\/h3>\n<!-- \/wp:heading -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":2767,\"width\":\"625px\",\"height\":\"auto\",\"sizeSlug\":\"full\",\"linkDestination\":\"none\",\"align\":\"center\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img src=\"https:\/\/chiggofactory.com\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/Male-Thread-vs.-Female-Thread.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2767\" style=\"width:625px;height:auto\"><\/figure>\n<!-- \/wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Tout d\u2019abord, identifiez si le fil est m\u00e2le ou femelle en observant la forme et la structure globales du fil. Un filetage m\u00e2le est une cr\u00eate h\u00e9lico\u00efdale externe pr\u00e9sente sur des composants tels que des boulons ou des vis, tandis qu'un filetage femelle est une rainure h\u00e9lico\u00efdale interne pr\u00e9sente dans les \u00e9crous ou les trous.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:heading {\"level\":3} -->\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00c9tape 2&nbsp;:&nbsp;filetage conique ou filetage parall\u00e8le<\/h3>\n<!-- \/wp:heading -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":2768,\"width\":\"628px\",\"height\":\"auto\",\"sizeSlug\":\"full\",\"linkDestination\":\"none\",\"align\":\"center\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img src=\"https:\/\/chiggofactory.com\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/Tapered-thread-vs.-paralel-thread.jpg\" alt=\"Tapered-thread-vs.-parallel-thread\" class=\"wp-image-2768\" style=\"width:628px;height:auto\"><\/figure>\n<!-- \/wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Ensuite, v\u00e9rifiez si le filetage est conique ou parall\u00e8le. Le diam\u00e8tre d'un filetage conique diminue progressivement sur sa longueur jusqu'\u00e0 une extr\u00e9mit\u00e9, tandis que le diam\u00e8tre d'un filetage parall\u00e8le reste constant sur toute la longueur du filetage. Parfois, cette caract\u00e9ristique peut \u00eatre d\u00e9termin\u00e9e par inspection visuelle, mais sinon, un pied \u00e0 coulisse sera utile. Utilisez le pied \u00e0 coulisse pour mesurer les premier, quatri\u00e8me et dernier fils complets. Si les mesures sont les m\u00eames, c'est un fil parall\u00e8le. Si les mesures diminuent, il s'agit d'un filetage conique.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:heading {\"level\":3} -->\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00c9tape 3 : Mesurer le pas du fil<\/h3>\n<!-- \/wp:heading -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":2769,\"width\":\"684px\",\"height\":\"auto\",\"sizeSlug\":\"full\",\"linkDestination\":\"none\",\"align\":\"center\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img src=\"https:\/\/chiggofactory.com\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/thread-pitch-gauge.jpg\" alt=\"thread-pitch-gauge\" class=\"wp-image-2769\" style=\"width:684px;height:auto\"><\/figure>\n<!-- \/wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>L'\u00e9tape suivante pour identifier votre type de filetage consiste \u00e0 d\u00e9terminer la taille du pas. Positionnez la jauge de pas sur le filetage et ajustez-la jusqu'\u00e0 ce qu'elle s'adapte parfaitement entre les filetages cons\u00e9cutifs. Par la suite, lisez la valeur de pas indiqu\u00e9e, qui repr\u00e9sente la distance pr\u00e9cise entre les filetages.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:heading {\"level\":3} -->\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00c9tape 4 : Mesurer le diam\u00e8tre du fil<\/h3>\n<!-- \/wp:heading -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":2770,\"width\":\"444px\",\"height\":\"auto\",\"sizeSlug\":\"full\",\"linkDestination\":\"none\",\"align\":\"center\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img src=\"https:\/\/chiggofactory.com\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/Thread-ID-or-OD-caliper.jpg\" alt=\"Thread-ID-or-OD-caliper\" class=\"wp-image-2770\" style=\"width:444px;height:auto\"><\/figure>\n<!-- \/wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Apr\u00e8s avoir d\u00e9termin\u00e9 la taille du pas, l'\u00e9tape suivante consiste \u00e0 mesurer le diam\u00e8tre du filetage. Le diam\u00e8tre obtenu \u00e0 cette \u00e9tape n'est pas exactement le m\u00eame que la taille nominale sp\u00e9cifi\u00e9e du filetage sp\u00e9cifi\u00e9. La principale raison de cette variation r\u00e9side dans les tol\u00e9rances industrielles ou de production. Diff\u00e9rents param\u00e8tres du diam\u00e8tre n\u00e9cessitent diff\u00e9rents outils de mesure. Voici quelques outils courants utilis\u00e9s pour des param\u00e8tres sp\u00e9cifiques&nbsp;:<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Diam\u00e8tre majeur (diam\u00e8tre ext\u00e9rieur)&nbsp;: <\/strong>Il s'agit du param\u00e8tre le plus simple \u00e0 mesurer directement. Il est g\u00e9n\u00e9ralement mesur\u00e9 \u00e0 l'aide d'outils de diam\u00e8tre externe tels que des pieds \u00e0 coulisse ou des microm\u00e8tres.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Diam\u00e8tre mineur (diam\u00e8tre int\u00e9rieur)&nbsp;:<\/strong> La mesure du diam\u00e8tre mineur n\u00e9cessite une plus grande pr\u00e9cision. Des outils tels qu'un microm\u00e8tre int\u00e9rieur, une jauge d'al\u00e9sage ou une jauge pour petits trous sont recommand\u00e9s.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Diam\u00e8tre primitif (diam\u00e8tre effectif)&nbsp;:<\/strong> La mesure du diam\u00e8tre primitif est plus complexe et implique souvent des jauges sp\u00e9cialis\u00e9es ou des m\u00e9thodes indirectes. Les outils standard comprennent des jauges \u00e0 bague filet\u00e9e et des jauges \u00e0 bouchon filet\u00e9. Pour une plus grande pr\u00e9cision, un microm\u00e8tre \u00e0 fil ou la m\u00e9thode \u00e0 trois fils est utilis\u00e9e.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:heading {\"level\":3} -->\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00c9tape 5 : Mesurer l'angle du filetage<\/h3>\n<!-- \/wp:heading -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":2771,\"width\":\"614px\",\"height\":\"auto\",\"sizeSlug\":\"full\",\"linkDestination\":\"none\",\"align\":\"center\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img src=\"https:\/\/chiggofactory.com\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/thread-angle-gauge.webp\" alt=\"thread angle gauge\" class=\"wp-image-2771\" style=\"width:614px;height:auto\"><\/figure>\n<!-- \/wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Utilisez une jauge d'angle de filetage pour mesurer l'angle du filetage. Alignez la jauge avec les flancs du filetage et assurez-vous qu'elle est bien ajust\u00e9e pour obtenir l'angle entre les flancs de deux filetages adjacents. Enregistrez l'angle mesur\u00e9.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:heading {\"level\":3} -->\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00c9tape 6&nbsp;:&nbsp;Confirmer le type de fil<\/h3>\n<!-- \/wp:heading -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Enfin, en fonction du diam\u00e8tre, du pas et de l'angle mesur\u00e9s, reportez-vous aux tableaux de filetage standard ou aux manuels fournis dans la derni\u00e8re partie de cet article pour confirmer le type de filetage.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:heading -->\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Normes de filetage et types de filetage courants<\/h2>\n<!-- \/wp:heading -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":2772,\"sizeSlug\":\"full\",\"linkDestination\":\"none\",\"align\":\"center\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img src=\"https:\/\/chiggofactory.com\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/Thread-types.jpeg\" alt=\"thread types\n\" class=\"wp-image-2772\"><\/figure>\n<!-- \/wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>La classification des fils est bas\u00e9e sur diff\u00e9rentes normes et exigences d'application. Par exemple, les filetages de tuyaux sont utilis\u00e9s pour les raccords de tuyaux (tels que BSP et NPT), et les filetages de machine sont utilis\u00e9s pour les raccords m\u00e9caniques et structurels g\u00e9n\u00e9raux (tels que ISO et UTS). Voici quelques normes et types de threads courants&nbsp;:<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:heading {\"level\":3} -->\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1. Norme de filetage m\u00e9trique ISO<\/h3>\n<!-- \/wp:heading -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Num\u00e9ro de norme&nbsp;: <\/strong>ISO 68-1, ISO 261, ISO 965-1, ISO965-2<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>La norme de filetage m\u00e9trique ISO est une norme de filetage mondialement reconnue \u00e9tablie par l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Il utilise le syst\u00e8me m\u00e9trique pour les dimensions du filetage, et l'angle du filetage est de 60 degr\u00e9s, avec des diam\u00e8tres et des pas mesur\u00e9s en millim\u00e8tres. Les types de filetage courants incluent le filetage grossier et le filetage fin.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:table -->\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td colspan=\"4\"><strong>Fil grossier<\/strong><strong><\/strong><\/td><td colspan=\"4\"><strong>Fil fin<\/strong><strong><\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Taille du fil<\/strong><strong><br><\/strong><strong>(mm)<\/strong><strong><\/strong><\/td><td><strong>Pas &nbsp;<\/strong><strong><br><\/strong><strong>(mm)<\/strong><strong><\/strong><\/td><td><strong>&nbsp;Majeur<\/strong><strong><br><\/strong><strong>Diam\u00e8tre<\/strong><strong><br><\/strong><strong>(mm)<\/strong><strong><\/strong><\/td><td><strong>Mineure<\/strong><strong><br><\/strong><strong>Diam\u00e8tre<\/strong><strong><br><\/strong><strong>(mm)<\/strong><strong><\/strong><\/td><td><strong>Taille du fil<\/strong><strong><br><\/strong><strong>(mm)<\/strong><strong><\/strong><\/td><td><strong>Pas &nbsp;<\/strong><strong><br><\/strong><strong>(mm)<\/strong><strong><\/strong><\/td><td><strong>Majeur<\/strong><strong><br><\/strong><strong>Diam\u00e8tre<\/strong><strong><br><\/strong><strong>(mm)<\/strong><strong><\/strong><\/td><td><strong>Mineure<\/strong><strong><br><\/strong><strong>Diam\u00e8tre<\/strong><strong><br><\/strong><strong>(mm)<\/strong><strong><\/strong><\/td><\/tr><tr><td>M3<\/td><td>0,5<\/td><td>&nbsp;2.980<\/td><td>2.459<\/td><td>M3*0.35<\/td><td>0,35<\/td><td>&nbsp;2.981<\/td><td>2.621<\/td><\/tr><tr><td>M4<\/td><td>0,7<\/td><td>&nbsp;3.978<\/td><td>3.342<\/td><td>M4*0.5<\/td><td>0,5<\/td><td>&nbsp;3.978<\/td><td>3.242<\/td><\/tr><tr><td>M5<\/td><td>0,8<\/td><td>&nbsp;4.976<\/td><td>4.134<\/td><td>M5*0.5<\/td><td>0,5<\/td><td>&nbsp;4.980<\/td><td>4.459<\/td><\/tr><tr><td>M6<\/td><td>1<\/td><td>&nbsp;5.974<\/td><td>4.917<\/td><td>M6*0.75<\/td><td>0,75<\/td><td>&nbsp;5.978<\/td><td>5.188<\/td><\/tr><tr><td>M8<\/td><td>1<\/td><td>&nbsp;7.974<\/td><td>6.917<\/td><td>M8*0.75<\/td><td>0,75<\/td><td>&nbsp;7.978<\/td><td>7.188<\/td><\/tr><tr><td rowspan=\"3\">M10<\/td><td rowspan=\"3\">1,5<\/td><td rowspan=\"3\">&nbsp;9.968<\/td><td rowspan=\"3\">8.376<\/td><td>M10*0.75<\/td><td>0,75<\/td><td>&nbsp;9.978<\/td><td>9.188<\/td><\/tr><tr><td>M10*1<\/td><td>1<\/td><td>&nbsp;9.974<\/td><td>8.917<\/td><\/tr><tr><td>M10*1.25<\/td><td>1,25<\/td><td>&nbsp;9.972<\/td><td>8.647<\/td><\/tr><tr><td rowspan=\"3\">M12<\/td><td rowspan=\"3\">1,75<\/td><td rowspan=\"3\">&nbsp;11.97<\/td><td rowspan=\"3\">10.106<\/td><td>M12*1<\/td><td>1<\/td><td>11.97<\/td><td>10.917<\/td><\/tr><tr><td>M12*1.25<\/td><td>1,25<\/td><td>11.97<\/td><td>10.674<\/td><\/tr><tr><td>M12*1.5<\/td><td>1,5<\/td><td>11.97<\/td><td>10.376<\/td><\/tr><tr><td rowspan=\"2\">M16<\/td><td rowspan=\"2\">2<\/td><td rowspan=\"2\">&nbsp;15.96<\/td><td rowspan=\"2\">13.835<\/td><td>M16*1<\/td><td>1<\/td><td>15.97<\/td><td>14.917<\/td><\/tr><tr><td>M16*1.5<\/td><td>1,5<\/td><td>15.97<\/td><td>14.376<\/td><\/tr><tr><td rowspan=\"3\">M20<\/td><td rowspan=\"3\">2.5<\/td><td rowspan=\"3\">&nbsp;19.96<\/td><td rowspan=\"3\">17.294<\/td><td>M20*1<\/td><td>1<\/td><td>19.97<\/td><td>18.917<\/td><\/tr><tr><td>M20*1.5<\/td><td>1,5<\/td><td>19.97<\/td><td>18.376<\/td><\/tr><tr><td>M20*2<\/td><td>2<\/td><td>19.96<\/td><td>17.835<\/td><\/tr><tr><td rowspan=\"2\">M24<\/td><td rowspan=\"2\">3<\/td><td rowspan=\"2\">&nbsp;23.95<\/td><td rowspan=\"2\">20.752<\/td><td>M24*1.0<\/td><td>&nbsp;1.0<\/td><td>23,97<\/td><td>22.917<\/td><\/tr><tr><td>M24*1.5<\/td><td>1,5<\/td><td>23,97<\/td><td>22.376<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n<!-- \/wp:table -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Le filetage grossier convient \u00e0 la plupart des applications industrielles et m\u00e9caniques, facile \u00e0 fabriquer et \u00e0 assembler, et id\u00e9al pour les applications de fixation g\u00e9n\u00e9rales. Et Fine Thread est utilis\u00e9 pour les connexions n\u00e9cessitant une r\u00e9sistance et une pr\u00e9cision plus \u00e9lev\u00e9es, offrant de meilleures performances de verrouillage dans des circonstances de vibrations importantes.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:heading {\"level\":3} -->\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2. Norme de filetage unifi\u00e9e (UTS)<\/h3>\n<!-- \/wp:heading -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Num\u00e9ro de norme&nbsp;:<\/strong> ASME B1.1<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Le Unified Thread Standard est largement utilis\u00e9 aux \u00c9tats-Unis et au Canada. Il pr\u00e9sente \u00e9galement un angle de profil de filetage de 60 degr\u00e9s, avec des diam\u00e8tres et des pas mesur\u00e9s en pouces. Il existe plusieurs s\u00e9ries sous UTS, notamment UNC (Unified National Coarse), UNF (Unified National Fine) et UNEF (Unified National Extra Fine).<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:table -->\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td colspan=\"3\"><strong>UNC (2A)<\/strong><strong><\/strong><\/td><td><strong>&nbsp;<\/strong><\/td><td colspan=\"4\"><strong>UNF (2A)<\/strong><strong><\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Taille nominale<\/strong><strong><\/strong><\/td><td><strong>&nbsp;Majeur<\/strong><strong><br><\/strong><strong>Diam\u00e8tre<\/strong><strong><br><\/strong><strong>(mm)<\/strong><strong><\/strong><\/td><td><strong>Mineure<\/strong><strong><br><\/strong><strong>Diam\u00e8tre<\/strong><strong><br><\/strong><strong>(mm)<\/strong><strong><\/strong><\/td><td><strong>TPI<\/strong><strong><\/strong><\/td><td><strong>Taille nominale<\/strong><strong><\/strong><\/td><td><strong>&nbsp;Majeur<\/strong><strong><br><\/strong><strong>Diam\u00e8tre<\/strong><strong><br><\/strong><strong>(mm)<\/strong><strong><\/strong><\/td><td><strong>Mineure<\/strong><strong><br><\/strong><strong>Diam\u00e8tre<\/strong><strong><br><\/strong><strong>(mm)<\/strong><strong><\/strong><\/td><td><strong>TPI<\/strong><strong><\/strong><\/td><\/tr><tr><td>1\/4\" x 20 UNC<\/td><td>6.322<\/td><td>4.978<\/td><td>20<\/td><td>1\/4\" x 28 UNF<\/td><td>6.325<\/td><td>5.360<\/td><td>28<\/td><\/tr><tr><td>5\/16\" x 18 UNC<\/td><td>7.907<\/td><td>6.401<\/td><td>18<\/td><td>5\/16\" x 24 UNF<\/td><td>7.910<\/td><td>6.782<\/td><td>24<\/td><\/tr><tr><td>3\/8\" x 16 UNC<\/td><td>9.491<\/td><td>7.798<\/td><td>16<\/td><td>3\/8\" x 24 UNF<\/td><td>9.497<\/td><td>8.382<\/td><td>24<\/td><\/tr><tr><td>7\/16\" x 14 UNC<\/td><td>11.076<\/td><td>9.144<\/td><td>14<\/td><td>7\/16\" x 20 UNF<\/td><td>11.079<\/td><td>9.728<\/td><td>20<\/td><\/tr><tr><td>1\/2\" x 13 UNC<\/td><td>12.661<\/td><td>10.592<\/td><td>13<\/td><td>1\/2\" x 20 UNF<\/td><td>12.667<\/td><td>11.328<\/td><td>20<\/td><\/tr><tr><td>5\/8\" x 11 UNC<\/td><td>15.834<\/td><td>13.386<\/td><td>11<\/td><td>5\/8\" x 18 UNF<\/td><td>15.839<\/td><td>14.351<\/td><td>18<\/td><\/tr><tr><td>3\/4\" x 10 UNC<\/td><td>19.004<\/td><td>16.307<\/td><td>10<\/td><td>3\/4\" x 16 UNF<\/td><td>19.012<\/td><td>17.323<\/td><td>16<\/td><\/tr><tr><td>7\/8\" x 9 UNC<\/td><td>22.176<\/td><td>19.177<\/td><td>9<\/td><td>7\/8\" x 14 UNF<\/td><td>22.184<\/td><td>20.269<\/td><td>14<\/td><\/tr><tr><td>1\" x 8 UNC<\/td><td>25.349<\/td><td>21.971<\/td><td>8<\/td><td>1\" x 12 UNF<\/td><td>25.354<\/td><td>23.114<\/td><td>12<\/td><\/tr><tr><td>2\" x 4,5 UNC<\/td><td>50.726<\/td><td>44.679<\/td><td>4.5<\/td><td>&nbsp;<\/td><td>&nbsp;<\/td><td>&nbsp;<\/td><td><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n<!-- \/wp:table -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>UNC convient \u00e0 la plupart des connexions m\u00e9caniques et structurelles g\u00e9n\u00e9rales, en particulier dans les applications n\u00e9cessitant de faibles exigences de r\u00e9sistance, telles que les charpentes de b\u00e2timents et les assemblages m\u00e9caniques g\u00e9n\u00e9raux. En revanche, l'UNF est utilis\u00e9 pour les connexions m\u00e9caniques qui exigent une r\u00e9sistance et une pr\u00e9cision plus \u00e9lev\u00e9es, que l'on trouve couramment dans les industries automobile et a\u00e9rospatiale. Pour les applications n\u00e9cessitant une pr\u00e9cision encore plus \u00e9lev\u00e9e et des ajustements plus serr\u00e9s, telles que les instruments de haute pr\u00e9cision et les petits composants m\u00e9caniques, UNEF est le choix pr\u00e9f\u00e9r\u00e9.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:heading {\"level\":3} -->\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3. Norme de fil britannique<\/h3>\n<!-- \/wp:heading -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Num\u00e9ro de norme&nbsp;:<\/strong> BS 84, BS 2779 (ISO 228-1), BS 21 (ISO 7-1), BS 93<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Les fils standard britanniques sont principalement utilis\u00e9s au Royaume-Uni et dans les pays du Commonwealth. Ils englobent plusieurs types, dont la plupart ont un angle de filetage de 55 degr\u00e9s, et des diam\u00e8tres et pas mesur\u00e9s en pouces. Les types de filetage courants sont&nbsp;:<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:list -->\n<ul class=\"wp-block-list\"><!-- wp:list-item -->\n<li><strong><a href=\"https:\/\/www.britishmetrics.com\/images\/pdf\/technical\/bswstd_1.htm\">Fil Whitworth standard britannique (BSW)<\/a>: <\/strong>Developed by Joseph Whitworth in 1841, BSW threads were the first standardized thread form and were once widely used in the UK and former British colonies. They have a 55-degree thread angle with rounded crests and roots. BSW threads are primarily used in general mechanical engineering and building structures, suitable for rougher machining environments.<\/li>\n<!-- \/wp:list-item -->\n\n<!-- wp:list-item -->\n<li><strong><a href=\"https:\/\/www.britishmetrics.com\/images\/pdf\/technical\/bsfstd_1.htm\">Fil fin standard britannique (BSF)<\/a>:<\/strong> BSF threads are a variant of BSW, also featuring a 55-degree thread angle but with a finer pitch than BSW. They are used in applications requiring higher strength and tighter fits.<\/li>\n<!-- \/wp:list-item -->\n\n<!-- wp:list-item -->\n<li><strong><a href=\"https:\/\/www.britishmetrics.com\/images\/pdf\/technical\/bspp_bspt_4.htm\">Filetage de tuyau standard britannique (BSP)<\/a>: <\/strong>BSP threads are used for pipe connections and have a thread angle of 55 degrees. There are two main types: BSPP (parallel threads) and BSPT (tapered threads). BSPP threads are usually sealed using a sealing face or an O-ring and are commonly used in hydraulic and pneumatic systems. BSPT threads primarily rely on the thread itself for sealing; the interference fit between the threads forms the seal, making them suitable for high-pressure sealing in piping systems.<\/li>\n<!-- \/wp:list-item -->\n\n<!-- wp:list-item -->\n<li><strong><a href=\"https:\/\/www.britishmetrics.com\/images\/pdf\/technical\/ba(1).htm\">Fil de l'Association britannique (BA)<\/a>:<\/strong> BA threads have a thread angle of 47.5 degrees and are primarily used for small screws and bolts. These threads are commonly found in the electronics and precision engineering fields.<\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><\/ul>\n<!-- \/wp:list -->\n\n<!-- wp:heading {\"level\":3} -->\n<h3 class=\"wp-block-heading\">4. Filetage national des tuyaux (NPT)<\/h3>\n<!-- \/wp:heading -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Num\u00e9ro de norme&nbsp;:<\/strong> ANSI\/ASME B1.20.1<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>National Pipe Thread (NPT) est une norme de filetage conique largement utilis\u00e9e aux \u00c9tats-Unis et dans d\u2019autres pays. L'angle du filetage est de 60 degr\u00e9s, avec une conicit\u00e9 de 1\/16 de pouce par pouce. Les filetages NPT assurent l'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 gr\u00e2ce \u00e0 un ajustement serr\u00e9 et sont largement utilis\u00e9s dans les syst\u00e8mes de tuyauterie de liquides et de gaz \u00e0 haute pression, les \u00e9quipements industriels et la plomberie des b\u00e2timents.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:table -->\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Taille du fil<\/strong><strong><\/strong><\/td><td><strong>Diam\u00e8tre majeur (mm)<\/strong><strong><\/strong><\/td><td><strong>TPI<\/strong><strong><\/strong><\/td><\/tr><tr><td>1\/16\" - 27 NPT<\/td><td>7.938<\/td><td>27<\/td><\/tr><tr><td>1\/8\" - 27 NPT<\/td><td>10.287<\/td><td>27<\/td><\/tr><tr><td>1\/4\"-18 NPT<\/td><td>13.716<\/td><td>18<\/td><\/tr><tr><td>3\/8\" - 18 NPT<\/td><td>17.145<\/td><td>18<\/td><\/tr><tr><td>1\/2\" - 14 NPT<\/td><td>21.336<\/td><td>14<\/td><\/tr><tr><td>3\/4\" - 14 NPT<\/td><td>26.670<\/td><td>14<\/td><\/tr><tr><td>1\" - 11\u00bd NPT<\/td><td>33.401<\/td><td>11.5<\/td><\/tr><tr><td>2\" - 11\u00bd NPT<\/td><td>60.325<\/td><td>11.5<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n<!-- \/wp:table -->\n\n<!-- wp:heading {\"level\":3} -->\n<h3 class=\"wp-block-heading\">5. Filetages \u00e0 droite (RH) et filetages \u00e0 gauche (LH)<\/h3>\n<!-- \/wp:heading -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":2773,\"width\":\"657px\",\"height\":\"auto\",\"sizeSlug\":\"full\",\"linkDestination\":\"none\",\"align\":\"center\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img src=\"https:\/\/chiggofactory.com\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/Right-hand-threads-and-left-hand-threads.png\" alt=\"Right-hand-threads-and-left-hand-threads\" class=\"wp-image-2773\" style=\"width:657px;height:auto\"><\/figure>\n<!-- \/wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Un filetage est appel\u00e9 filetage \u00e0 droite s\u2019il se resserre lorsqu\u2019il est tourn\u00e9 dans le sens des aiguilles d\u2019une montre. Il s\u2019agit de la direction de filetage la plus couramment utilis\u00e9e dans la plupart des applications. \u00c0 l\u2019inverse, un filetage \u00e0 gauche se resserre lorsqu\u2019il est tourn\u00e9 dans le sens inverse des aiguilles d\u2019une montre. Les filetages \u00e0 gauche sont toujours utilis\u00e9s dans les situations o\u00f9 il est important d'\u00e9viter que le filetage ne se desserre en raison du mouvement propre, comme avec la p\u00e9dale de v\u00e9lo gauche.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:heading {\"level\":3} -->\n<h3 class=\"wp-block-heading\">6. Fils en forme de \u00ab&nbsp;V&nbsp;\u00bb<\/h3>\n<!-- \/wp:heading -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Ces fils ont une section transversale triangulaire ou en forme de V avec un angle inclus de 60 degr\u00e9s. Il s'agit de la forme de filetage la plus courante et elle est utilis\u00e9e dans diverses applications en raison de sa polyvalence et de sa facilit\u00e9 de fabrication. Les filetages en forme de \u00ab&nbsp;V&nbsp;\u00bb conviennent \u00e0 la fois aux applications de fixation et de charge \u00e0 usage g\u00e9n\u00e9ral. Les exemples incluent les filetages m\u00e9triques Unified Thread Standard (UTS) et ISO.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:heading {\"level\":3} -->\n<h3 class=\"wp-block-heading\">7. Fils carr\u00e9s<\/h3>\n<!-- \/wp:heading -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Contrairement aux fils en forme de \u00ab V \u00bb, ce type de fil a une section carr\u00e9e et est difficile \u00e0 fabriquer. Les filetages carr\u00e9s offrent moins de friction et d'usure gr\u00e2ce \u00e0 leurs flancs de filetage perpendiculaires. Cette conception assure \u00e9galement une r\u00e9partition plus uniforme de la charge le long du filetage, r\u00e9duisant ainsi le risque de coincement ou de blocage sous de lourdes charges. Par cons\u00e9quent, les filetages carr\u00e9s sont id\u00e9aux pour les applications qui n\u00e9cessitent un rendement \u00e9lev\u00e9 et la capacit\u00e9 de transmettre des forces importantes, telles que les vis m\u00e8res et les vis \u00e0 v\u00e9rin.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:heading {\"level\":3} -->\n<h3 class=\"wp-block-heading\">8. Fils Acme<\/h3>\n<!-- \/wp:heading -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Les <a href=\"https:\/\/armpremfg.com\/acme-thread-general-Purpose-size-chart\/\">Les fils Acme<\/a> peuvent \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme une transformation des fils carr\u00e9s mais offrent une production plus facile. Ils ont un profil trap\u00e9zo\u00efdal et un angle de filetage de 29 degr\u00e9s. En raison de leur conception en coupe transversale plus large et plus stable, les filetages Acme sont plus r\u00e9sistants sous charge que les filetages carr\u00e9s. Les filetages Acme sont largement utilis\u00e9s dans les applications n\u00e9cessitant une r\u00e9sistance et une pr\u00e9cision \u00e9lev\u00e9es, telles que les vannes en laiton, les \u00e9taux d'\u00e9tabli et les tours \u00e0 d\u00e9colleter.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:heading {\"level\":3} -->\n<h3 class=\"wp-block-heading\">9. Fils d'articulation<\/h3>\n<!-- \/wp:heading -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Les filetages d'articulation ont un haut et un bas arrondis, une conception unique qui offre une haute r\u00e9sistance aux dommages et \u00e0 l'usure en r\u00e9duisant les bords tranchants et en minimisant l'usure. Le profil lisse et arrondi aide \u00e9galement \u00e0 pr\u00e9venir l'accumulation de salet\u00e9, de d\u00e9bris et d'autres contaminants, ce qui rend les filetages articul\u00e9s particuli\u00e8rement adapt\u00e9s aux applications o\u00f9 les filetages sont fr\u00e9quemment engag\u00e9s et d\u00e9sengag\u00e9s ou expos\u00e9s \u00e0 des environnements difficiles. En cons\u00e9quence, les filetages d'articulation sont souvent utilis\u00e9s dans des industries telles que les chemins de fer et la machinerie lourde, o\u00f9 la robustesse et la durabilit\u00e9 sont essentielles. On les trouve \u00e9galement couramment dans les connexions qui doivent \u00eatre solides et r\u00e9silientes dans des conditions difficiles, telles que les raccords, les couvercles et les couvercles qui doivent \u00eatre viss\u00e9s et d\u00e9viss\u00e9s \u00e0 plusieurs reprises.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:heading {\"level\":3} -->\n<h3 class=\"wp-block-heading\">10. Fils de contrefort<\/h3>\n<!-- \/wp:heading -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Les filetages contrefort sont des filetages de vis sp\u00e9cialis\u00e9s con\u00e7us pour r\u00e9sister \u00e0 une pouss\u00e9e axiale \u00e9lev\u00e9e dans une direction. Le profil du filetage pr\u00e9sente une face portante presque perpendiculaire et une face arri\u00e8re inclin\u00e9e, g\u00e9n\u00e9ralement \u00e0 un angle d'environ 45 degr\u00e9s. Cette conception permet une transmission efficace de forces importantes le long de l'axe de la vis tout en minimisant le risque de d\u00e9formation du filetage. Les filetages de contrefort sont couramment utilis\u00e9s dans les applications n\u00e9cessitant une force portante importante dans une direction, telles que les presses hydrauliques, les \u00e9taux, les \u00e9quipements de levage et les machines qui manipulent des charges lourdes ou des pressions \u00e9lev\u00e9es.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:heading {\"level\":3} -->\n<h3 class=\"wp-block-heading\">11. Fils de vers<\/h3>\n<!-- \/wp:heading -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Les filetages \u00e0 vis sans fin sont utilis\u00e9s dans les engrenages \u00e0 vis sans fin, o\u00f9 ils transmettent le mouvement et la puissance entre des arbres perpendiculaires non s\u00e9cants. La vis sans fin, qui a le filetage, ressemble \u00e0 une vis et s'engr\u00e8ne avec une roue \u00e0 vis sans fin. Le profil du filetage d'un filetage \u00e0 vis sans fin est con\u00e7u pour s'engager efficacement avec les dents de la roue \u00e0 vis sans fin, offrant ainsi un mouvement fluide et continu. Ce type de syst\u00e8me d'engrenage offre des rapports de r\u00e9duction \u00e9lev\u00e9s, permettant une r\u00e9duction substantielle de la vitesse et une multiplication du couple. Les filetages sans fin sont couramment utilis\u00e9s dans des applications telles que les syst\u00e8mes de convoyeurs, les ascenseurs, les m\u00e9canismes de direction et les machines o\u00f9 un contr\u00f4le pr\u00e9cis et un couple \u00e9lev\u00e9 sont requis. La conception dispose \u00e9galement d'une fonction d'autoverrouillage, emp\u00eachant le recul dans certaines conditions, ce qui am\u00e9liore la s\u00e9curit\u00e9 et le contr\u00f4le dans de nombreuses applications.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:heading {\"level\":3} -->\n<h3 class=\"wp-block-heading\">12. Single et Multi-Threads<\/h3>\n<!-- \/wp:heading -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":2774,\"width\":\"680px\",\"height\":\"auto\",\"sizeSlug\":\"full\",\"linkDestination\":\"none\",\"align\":\"center\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img src=\"https:\/\/chiggofactory.com\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/Single-and-Multi-Threads.webp\" alt=\"Single-and-Multi-Threads\" class=\"wp-image-2774\" style=\"width:680px;height:auto\"><\/figure>\n<!-- \/wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Les filetages simples ont une seule cr\u00eate h\u00e9lico\u00efdale. Chaque rotation compl\u00e8te d'un seul filetage fait avancer la vis d'une longueur de pas. Cette conception offre un \u00e9quilibre entre r\u00e9sistance et facilit\u00e9 de fabrication et constitue le type de filetage le plus simple et le plus couramment utilis\u00e9.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Les multi-threads ont deux ou plusieurs cr\u00eates h\u00e9lico\u00efdales, permettant un avancement lin\u00e9aire plus rapide \u00e0 chaque rotation. Par exemple, les filetages \u00e0 double d\u00e9part ont deux ar\u00eates h\u00e9lico\u00efdales, ce qui signifie que la vis avance de deux longueurs de pas par tour. Cette conception r\u00e9duit le temps et les efforts n\u00e9cessaires pour obtenir le m\u00eame mouvement lin\u00e9aire par rapport aux filetages simples. Les multithreads sont particuli\u00e8rement utiles dans les applications o\u00f9 un mouvement rapide est essentiel, comme dans les machines \u00e0 grande vitesse, les actionneurs et les instruments de pr\u00e9cision.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:heading -->\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Conclusion<\/h2>\n<!-- \/wp:heading -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Il existe plusieurs types de filetage, chacun avec ses propres styles de conception et niveaux de pr\u00e9cision requis. Lors de la conception du produit, diff\u00e9rents types de filetage doivent \u00eatre pris en compte. Nous esp\u00e9rons que cet article pourra vous aider \u00e0 identifier les diff\u00e9rents types de filetage et \u00e0 choisir les filetages adapt\u00e9s \u00e0 vos besoins en m\u00e9canique et en ing\u00e9nierie.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Chez Chiggo, nous sommes fiers de notre expertise en mati\u00e8re de <a href=\"https:\/\/chiggofactory.com\/types-of-fasteners-and-their-uses\/\">attaches<\/a> usin\u00e9es CNC. Pour les produits de diff\u00e9rents mat\u00e9riaux, diff\u00e9rents types de fils et m\u00e9thodes de traitement des fils sont appliqu\u00e9s, et des tests professionnels sont adopt\u00e9s pour contr\u00f4ler la qualit\u00e9. Notre \u00e9quipe d'ing\u00e9nieurs, avec plus de 10 ans d'exp\u00e9rience dans l'industrie, est pr\u00eate \u00e0 travailler en \u00e9troite collaboration avec vous pour fournir les solutions de filetage adapt\u00e9es \u00e0 votre projet. <a href=\"https:\/\/chiggofactory.com\/contact\/\">T\u00e9l\u00e9chargez votre fichier CAO maintenant<\/a>&nbsp;!<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:heading -->\n<h2 class=\"wp-block-heading\">FAQ<\/h2>\n<!-- \/wp:heading -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Que signifie le \u00ab&nbsp;F&nbsp;\u00bb dans NPTF&nbsp;: Femme, amende ou carburant&nbsp;?<\/strong><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Le \u00ab&nbsp;F&nbsp;\u00bb dans NPTF signifie Fuel. NPTF signifie National Pipe Taper Fuel, qui est un filetage \u00e0 joint sec utilis\u00e9 dans les applications o\u00f9 l'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 est cruciale, comme dans les syst\u00e8mes de carburant. Les filetages NPTF sont con\u00e7us pour cr\u00e9er un joint sans avoir besoin de produit d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 suppl\u00e9mentaire, contrairement aux filetages NPT (National Pipe Taper) standard.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Les filetages de tuyaux NPT et BSP sont-ils interchangeables&nbsp;?<\/strong><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Les filetages de tuyaux NPT et BSP ne sont pas interchangeables en raison de leurs normes, pas de filetage et angles de filetage diff\u00e9rents. NPT suit la norme National Pipe Thread avec un angle de filetage de 60 degr\u00e9s, tandis que BSP adh\u00e8re \u00e0 la norme britannique Pipe Thread avec un angle de filetage de 55 degr\u00e9s. Le pas du filetage varie \u00e9galement en fonction de la taille du filetage&nbsp;; par exemple, un filetage NPT 1\/2\" a 14 filetages par pouce et un filetage BSP 1\/2\" a \u00e9galement 14 filetages par pouce, mais leurs dimensions physiques et profils de filetage diff\u00e8rent. Ces diff\u00e9rences cl\u00e9s dans les dimensions physiques et la structure rendent impossible l'\u00e9change direct des filetages de tuyaux NPT et BSP. Si une connexion entre ces deux normes diff\u00e9rentes est requise, des adaptateurs sp\u00e9ciaux doivent \u00eatre utilis\u00e9s.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En m\u00e9canique, le terme \u00ab filetage \u00bb fait sp\u00e9cifiquement r\u00e9f\u00e9rence au \u00ab filetage \u00bb, composant essentiel des connecteurs, des fixations et des \u00e9l\u00e9ments de transmission. Les filetages de vis sont largement utilis\u00e9s dans divers \u00e9quipements et structures, tels que les boulons, les \u00e9crous, les vis et les vis m\u00e8res, qui en d\u00e9pendent tous pour remplir leurs fonctions. Que ce soit dans l\u2019industrie ou dans la vie quotidienne, l\u2019utilisation de filetages est omnipr\u00e9sente. 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