Draadstangen & Tapeinden

Draadstangen, draadeinden en tapeinden voor verstelbare, doorgaande en vaste schroefverbindingen in machinebouw, staalconstructies, installatietechniek en technische montage. Verkrijgbaar met metrische grove of fijne draad, verschillende lengtes, sterkteklassen, materialen en oppervlaktebehandelingen en als volledig getapte draadstang of tapeind met specifieke inschroefzijde. Kies het juiste product op basis van norm, draadmaat, spoed, lengte, sterkteklasse, materiaal, oppervlaktebehandeling en het materiaal waarin het tapeind wordt ingeschroefd.

Draadstangen en tapeinden voor technische schroefverbindingen

Draadstangen, draadeinden en tapeinden zijn koploze bevestigingselementen met buitendraad.

Ze worden onder andere gebruikt voor:

  • machineconstructies;
  • staalconstructies;
  • installatietechniek;
  • ophangconstructies;
  • flensverbindingen;
  • apparatenbouw;
  • montageframes;
  • verbindingen met grote klemdiktes;
  • verstelbare verbindingen;
  • montage in machinehuizen.

Hoewel de termen in de handel regelmatig door elkaar worden gebruikt, bestaan technisch belangrijke verschillen tussen een draadstang, draadeind en tapeind.

Wat is een draadstang?

Een draadstang is een relatief lange cilindrische stang die over vrijwel de volledige lengte van schroefdraad is voorzien.

Draadstangen worden bijvoorbeeld geleverd in lengtes zoals:

  • 1 meter;
  • 2 meter;
  • 3 meter;

afhankelijk van fabrikant, diameter, materiaal en productserie.

De draadstang kan op de benodigde maat worden:

  • gezaagd;
  • afgekort;
  • gecombineerd met moeren;
  • gekoppeld met verbindingsmoeren.

Wat is een draadeind?

In de bevestigingshandel wordt met:

draadeind

vaak een kortere volledig getapte draadstang bedoeld.

Bijvoorbeeld:

M10 × 120 mm.

De complete lengte kan dan van metrische buitendraad zijn voorzien.

Draadstang en draadeind kunnen daardoor technisch uit dezelfde DIN 976-1-productfamilie komen.

Wat is een tapeind?

Een tapeind heeft meestal twee functionele uiteinden.

Eén zijde wordt in:

  • machinehuis;
  • motorblok;
  • flens;
  • lagerhuis;
  • ander getapt onderdeel

geschroefd.

De andere zijde blijft beschikbaar om een onderdeel met een:

moer

vast te klemmen.

Tussen beide draadzijden kan afhankelijk van de uitvoering een glad schachtgedeelte aanwezig zijn.

Tapeind versus draadstang

Draadstang

Doorgaans over de volledige lengte voorzien van draad.

Veel gebruikt voor:

  • ophanging;
  • doorgaande montage;
  • maatwerkverbindingen.

Tapeind

Heeft een specifiek ontworpen inschroefeinde en moereinde.

Veel gebruikt in:

  • machinehuizen;
  • motoren;
  • pompen;
  • flensconstructies;
  • gietstukken.

Dit onderscheid is belangrijk voor productselectie.

DIN 976-1 draadstangen en gewindebolzen

Voor metrische gewindebolzen en veel gangbare draadstangen is:

DIN 976-1

de belangrijke actuele norm.

De norm behandelt metrische buitendraadproducten van:

  • staal;
  • RVS;
  • non-ferrometaal.

DIN 975 is ingetrokken

De bekende oude norm:

DIN 975

heeft lange tijd betrekking gehad op draadstangen.

DIN 975 is echter ingetrokken.

Gebruik bij actuele productinformatie:

DIN 976-1.

Voor SEO blijft:

DIN 975 draadstang

wel een zeer relevante historische zoekterm.

Een praktische productomschrijving kan daarom bijvoorbeeld zijn:

Draadstang DIN 976-1 / voormalige DIN 975.

DIN 976-1A

In de huidige bevestigingshandel wordt:

DIN 976-1A

zeer veel gebruikt voor metrische draadstangen.

Deze zijn verkrijgbaar in uiteenlopende combinaties van:

  • diameter;
  • lengte;
  • materiaal;
  • sterkteklasse;
  • coating.

DIN 976-1B

Daarnaast bestaat:

DIN 976-1B.

Deze uitvoering wordt onder andere geleverd als:

draadeind met afschuining.

Een afgeschuind uiteinde kan het starten van:

  • moer;
  • binnendraad

vergemakkelijken.

Vorm A en B niet samenvoegen

Wanneer ROKAFAST beide uitvoeringen verkoopt zou ik:

DIN-vorm A/B

als apart productkenmerk opslaan.

De eindgeometrie hoort namelijk bij de productspecificatie.

Lengte van een draadstang

Bij een volledig getapte draadstang is de opgegeven lengte de totale:

eind-tot-eind lengte.

Bijvoorbeeld:

M12 × 1000 mm.

Daarbij betekent:

M12 = draadmaat;

1000 mm = totale lengte.

Lengte is geen sterktekenmerk

Een M12 × 2000 draadstang is niet automatisch sterker dan een M12 × 1000 uitvoering.

De doorsnede en materiaal-/sterkteklasse bepalen de axiale materiaalsterkte.

De lengte heeft wel invloed op:

  • rek;
  • knik;
  • buiging;
  • stabiliteit.

Draadmaat

Veel voorkomende metrische maten zijn bijvoorbeeld:

  • M3;
  • M4;
  • M5;
  • M6;
  • M8;
  • M10;
  • M12;
  • M16;
  • M20;
  • M24;
  • M30;
  • M36.

Grotere maten zijn eveneens verkrijgbaar.

Draadspoed

Naast nominale diameter is de:

draadspoed

belangrijk.

Voor grove metrische draad zijn bijvoorbeeld gangbaar:

M6 × 1,0;

M8 × 1,25;

M10 × 1,5;

M12 × 1,75;

M16 × 2,0;

M20 × 2,5.

Gebruik altijd de daadwerkelijke SKU-specificatie.

Fijne draad

DIN 976-1-producten kunnen eveneens met:

metrische fijne draad

worden geleverd.

Bijvoorbeeld:

M10 × 1;

M12 × 1,5;

M16 × 1,5.

Fijne draad en grove draad met dezelfde nominale diameter zijn niet onderling uitwisselbaar.

MF

In catalogi wordt metrische fijne draad regelmatig aangeduid met:

MF.

Bijvoorbeeld:

Draadstang MF DIN 976-1A M16 × 1,5.

Voor EOPS zou ik daarom zowel:

Draadsoort

als:

Draadspoed

opslaan.

Rechts- en linksdraaiend

De meeste draadstangen hebben:

rechtse draad.

Er bestaan echter ook uitvoeringen met:

linkse draad.

Linkse draad

Linkse draad wordt onder andere gebruikt in:

  • verstelconstructies;
  • spansystemen;
  • speciale machinecomponenten.

Een rechtse en linkse M12-stang zijn niet rechtstreeks onderling uitwisselbaar.

Rechts + links

Door een constructie met:

  • één rechtsdraaiende draad;
  • één linksdraaiende draad

kan een lengteverstelling worden gerealiseerd waarbij beide aansluitpunten tegelijkertijd naar elkaar toe of van elkaar af bewegen.

Dit principe komt bijvoorbeeld voor bij spansystemen.

Sterkteklassen van stalen draadstangen

Stalen draadstangen worden in verschillende:

sterkteklassen

geleverd.

Veel voorkomende commerciële uitvoeringen zijn bijvoorbeeld:

  • 4.6;
  • 4.8;
  • 5.6;
  • 8.8;
  • 10.9;
  • 12.9.

Niet iedere combinatie van maat, lengte en coating is in iedere klasse beschikbaar.

ISO 898-1

Voor mechanische en fysieke eigenschappen van stalen:

  • bouten;
  • schroeven;
  • studs/tapeinden

met gespecificeerde sterkteklassen is:

ISO 898-1

de belangrijke mechanische eigenschapsnorm.

De productnorm en sterkteklasse moeten als afzonderlijke eigenschappen worden opgeslagen.

Bijvoorbeeld:

Productnorm = DIN 976-1.

Sterkteklasse = 8.8.

Materiaal = staal.

Oppervlakte = elektrolytisch verzinkt.

8.8 betekent niet DIN 976

Een draadstang kan klasse 8.8 zijn zonder daarmee automatisch DIN 976-1-conform te zijn.

Omgekeerd kan een DIN 976-1-product in verschillende mechanische klassen bestaan.

RVS draadstangen

Draadstangen zijn eveneens veel verkrijgbaar in:

RVS.

Veel voorkomende groepen zijn:

  • A2;
  • A4.

A2-70

Een veel voorkomende uitvoering is:

RVS A2-70.

Hierbij beschrijft:

A2 = RVS-groep;

70 = mechanische eigenschapsklasse.

A4-70

Voor hogere corrosie-eisen wordt onder andere:

A4-70

gebruikt.

De juiste keuze hangt af van de daadwerkelijke:

  • omgeving;
  • vocht;
  • chloriden;
  • chemicaliën.

ISO 3506-1

Voor mechanische eigenschappen van corrosiebestendige RVS:

  • bouten;
  • schroeven;
  • studs

is:

ISO 3506-1

de belangrijke norm.

RVS is geen oppervlaktebehandeling

Voor ROKAFAST:

RVS = materiaal.

Niet:

oppervlaktebehandeling.

Dus bijvoorbeeld:

Materiaal = RVS A4.

Eigenschapsklasse = 70.

Oppervlakte = blank/passief indien daadwerkelijk gespecificeerd.

Staal en oppervlaktebehandeling

Stalen draadstangen zijn verkrijgbaar met verschillende oppervlaktebehandelingen.

Bijvoorbeeld:

  • blank;
  • elektrolytisch verzinkt;
  • thermisch verzinkt;
  • zinkflake;
  • speciale coatings.

Elektrolytisch verzinkt

Elektrolytisch verzinkte draadstangen worden veel gebruikt in normale:

  • machinebouw;
  • montage;
  • binnenconstructies.

De daadwerkelijke corrosiebestendigheid hangt af van het complete coatingsysteem.

Thermisch verzinkt

Voor zwaardere corrosieomstandigheden worden draadstangen ook:

thermisch verzinkt

geleverd.

De dikkere zinklaag heeft invloed op de schroefdraadpassing.

Gebruik daarom geschikte:

  • bout/stang;
  • moer

combinaties.

Overmaat en passing

Bij thermisch verzinkte metrische bevestigingsmiddelen kan een afwijkend draad-/tolerantiesysteem nodig zijn om ruimte voor de coating te creëren.

Controleer daarom de concrete productspecificatie.

Een willekeurige standaardmoer hoeft niet correct op iedere thermisch verzinkte draadstang te passen.

Afzagen van draadstang

Een groot voordeel van draadstang is dat deze op maat kan worden gemaakt.

Bij zagen moet echter aandacht worden besteed aan:

  • braamvorming;
  • beschadigde eerste draadgang;
  • beschadigde coating.

Braam verwijderen

Na zagen moet het uiteinde waar nodig netjes worden:

  • ontbraamd;
  • licht afgeschuind.

Hierdoor kan een moer weer correct worden gestart.

Moer vóór zagen

Een praktische montagemethode kan zijn om vóór het zagen alvast een passende moer op de draadstang te draaien.

Na het zagen wordt het uiteinde afgewerkt waarna de moer over de afgezaagde draad wordt teruggedraaid.

Dit kan helpen kleine bramen zichtbaar te maken of te corrigeren.

Coating wordt onderbroken

Bij een verzinkte draadstang ontstaat na zagen op het kopse vlak een plaats waar de oorspronkelijke coating niet meer volledig aanwezig is.

Dat kan relevant zijn voor corrosiebescherming.

Gebruik zo nodig een daarvoor geschikte herstelmethode volgens het coatingsysteem en de toepassing.

Geen universele trekbelasting per M-maat

Schrijf niet algemeen:

M12 draadstang kan x kilogram dragen.

De trekcapaciteit hangt minimaal af van:

  • effectieve draadspanningsdoorsnede;
  • sterkteklasse;
  • materiaal;
  • draad;
  • verbinding;
  • belastingstype.

Massa versus kracht

Voor engineering moet belasting worden behandeld in:

N of kN

en niet alleen als kilogram.

Daarnaast moet een passende veiligheidsfactor en toepasselijke ontwerpregel worden gebruikt.

Trekbelasting

Een draadstang wordt veel axiaal op:

trek

belast.

Bijvoorbeeld in een ophanging.

De maximale toelaatbare ontwerpbelasting is echter niet simpelweg gelijk aan de minimale treksterkte van het staal maal de doorsnede.

Ook relevant zijn:

  • verbinding met moer;
  • materiaal;
  • norm;
  • veiligheidsfactor;
  • vermoeiing;
  • temperatuur.

Afschuiving

Draadstangen kunnen in bepaalde verbindingen ook dwars worden belast.

De draaddoorsnede en de positie van de belasting zijn daarbij belangrijk.

Gebruik geen universele afschuifwaarde per M-maat zonder technische berekening.

Buiging

Een lange draadstang is relatief slank.

Wanneer deze zijdelings wordt belast kan:

buiging

ontstaan.

Draadstangen zijn daardoor niet automatisch geschikt als vrij uitkragende:

  • pen;
  • draagarm;
  • as.

Knik

Bij drukbelasting kan een lange slanke draadstang:

knikken.

De kritische belasting wordt sterk beïnvloed door:

  • vrije lengte;
  • diameter;
  • oplegging;
  • materiaalstijfheid.

Een trekstang die probleemloos een hoge trekkracht draagt kan bij druk veel eerder instabiel worden.

Ophangconstructies

Draadstangen worden veel gebruikt voor ophanging van:

  • leidingwerk;
  • kabelgoten;
  • luchtkanalen;
  • technische installaties.

Daarbij moet niet alleen de draadstang worden gecontroleerd.

Ook belangrijk zijn:

  • bovenbevestiging;
  • anker;
  • rail;
  • moer;
  • ring;
  • beugel.

De zwakste systeemcomponent bepaalt de uiteindelijke capaciteit.

Draadstang als ankerstang

Een DIN 976-1-draadstang is niet automatisch een goedgekeurde:

anker-/injectiestang voor beton.

Dit is een belangrijk onderscheid.

Chemische verankering

Bij chemische ankers vormt de verbinding een systeem van:

  • injectiemortel;
  • ankerstang;
  • beton of metselwerk;
  • gatdiameter;
  • boordiepte;
  • reinigingsprocedure;
  • uitharding.

Gebruik daarom bij ETA-gebaseerde constructieve verankering uitsluitend de ankerstang die binnen het betreffende goedgekeurde systeem is gespecificeerd.

DIN 976 alleen is geen ETA

Een stang die mechanisch voldoet aan DIN 976-1 is hierdoor niet automatisch goedgekeurd voor iedere chemische verankering.

Koppel producten alleen aan ETA-/ankerprestaties wanneer daarvoor concrete systeemdocumentatie beschikbaar is.

Verbindingsmoeren

Twee draadstangen kunnen worden gekoppeld met een:

verbindingsmoer / coupling nut.

Daarbij moet voldoende schroefdraad van beide stangen in de moer grijpen.

Niet op zicht half-half gokken

Hoeveel inschroeflengte vereist is hangt af van:

  • verbindingsmoer;
  • draadstang;
  • materiaal;
  • mechanische belasting.

Gebruik de productspecificatie.

Dubbele moer

Draadstangen worden regelmatig gemonteerd met:

  • normale moer;
  • contramoer;
  • ring.

Een tweede moer kan voor bepaalde instellingen worden gebruikt om positie te borgen.

Dit vervangt niet automatisch een ontworpen borgsysteem voor iedere dynamische verbinding.

Tapeinden volgens DIN 938

Voor klassieke tapeinden is sinds augustus 2025:

DIN 938:2025-08

actueel.

Deze uitvoering heeft aan de inschroefzijde een draadlengte van ongeveer:

1d.

Waarbij:

d = nominale draaddiameter.

Voorbeeld 1d

Bij een M12-tapeind betekent 1d conceptueel een inschroefeindelengte van ongeveer:

12 mm.

De exacte normmaat moet uit de producttabel worden gebruikt.

Toepassing DIN 938

DIN 938-tapeinden zijn vooral bedoeld voor inschroeven in:

staal.

Dat sluit aan bij de relatief korte inschroefzijde.

DIN 939

DIN 939:2025-08

heeft een inschroefzijde van ongeveer:

1,25d.

De huidige norm omvat stalen en RVS tapeinden met:

  • grove metrische draad;
  • fijne metrische draad.

De DIN 939-serie wordt traditioneel vooral gebruikt bij ondergronden zoals:

gietijzer.

DIN 835

DIN 835:2025-08

heeft een inschroefeinde van ongeveer:

2d.

De langere inschroeflengte is vooral relevant wanneer de binnendraad zich in een zachter materiaal bevindt.

DIN 835-tapeinden worden primair gebruikt voor inschroeven in:

aluminiumlegeringen.

Waarom langer in zachter materiaal?

De bout/stud kan aanzienlijk sterker zijn dan het materiaal waarin de binnendraad zit.

Een langere draadgrip verdeelt de axiale belasting over meer draadgangen en meer basismateriaal.

Dit verkleint het risico dat de binnendraad als eerste faalt.

DIN 940

DIN 940:2025-08

heeft een nog langer inschroefeinde van ongeveer:

2,5d.

De norm is vooral bedoeld voor inschroeven in:

lichte metalen met lage sterkte.

2,5d

Een langere inschroefzijde creëert meer draadgrip in het relatief zwakke basismateriaal.

Daarom moet bij tapeinden niet alleen naar:

  • M-maat;
  • totale lengte

worden gekeken.

De:

DIN-serie en inschroeflengte

zijn technisch belangrijk.

Overzicht tapeinden

DIN 938

Inschroefeinde ongeveer:

1d

Primair voor staal.

DIN 939

Inschroefeinde ongeveer:

1,25d

Traditioneel voor onder andere gietijzer.

DIN 835

Inschroefeinde ongeveer:

2d

Primair voor aluminiumlegeringen.

DIN 940

Inschroefeinde ongeveer:

2,5d

Primair voor lichte metalen met lage sterkte.

Dit verschil zou ik zeer duidelijk maken in de productfilters.

Actuele DIN-versies

De vier normen zijn in:

augustus 2025

herzien.

Gebruik daarom:

DIN 938:2025-08;

DIN 939:2025-08;

DIN 835:2025-08;

DIN 940:2025-08.

Oudere edities zoals DIN 938:2012 en DIN 835:2010 zijn inmiddels vervangen.

DIN 938 maatbereik

De actuele DIN 938 omvat onder andere:

  • grove draad M3 tot M52;
  • fijne draad M8 × 1 tot M52 × 3.

De producten zijn van staal of RVS en productklasse A.

DIN 939 maatbereik

DIN 939:2025 behandelt onder andere:

  • grove draad M4 tot M52;
  • fijne draad M8 × 1 tot M52 × 3.

DIN 835 maatbereik

DIN 835:2025 behandelt:

  • grove draad M4 tot M24;
  • fijne draad M8 × 1 tot M24 × 2.

DIN 940 maatbereik

DIN 940:2025 behandelt eveneens:

  • grove draad M4 tot M24;
  • fijne draad M8 × 1 tot M24 × 2.

Niet iedere maat hoeft commercieel direct leverbaar te zijn.

Inschroeflengte is geen universele ontwerpformule

Hoewel 1d, 1,25d, 2d en 2,5d een zeer nuttige technische indeling zijn, moet niet worden gesteld:

staal heeft altijd precies 1d nodig

of:

aluminium heeft altijd precies 2d nodig.

De benodigde draadgrip wordt uiteindelijk beïnvloed door:

  • materiaalsterkte;
  • belasting;
  • draadtolerantie;
  • temperatuur;
  • cyclische belasting;
  • constructie.

De DIN-typen zijn genormeerde productuitvoeringen, geen universele berekeningsregel voor iedere verbinding.

Tapeind in machinehuis

Bij een tapeind blijft het inschroefeinde normaal permanent in het huis zitten.

Tijdens demontage wordt vooral:

de moer aan de vrije zijde

verwijderd.

Dit kan voordelen bieden bij een huis van relatief zacht materiaal omdat de binnendraad niet bij iedere onderhoudsbeurt opnieuw door een bout wordt belast.

Tapeind verwijderen

Wanneer een tapeind uit het huis moet worden verwijderd kan afhankelijk van constructie bijvoorbeeld worden gewerkt met:

  • speciaal tapeindgereedschap;
  • dubbele moer.

Voorkom beschadiging van:

  • schroefdraad;
  • schacht;
  • basismateriaal.

Borging van het inschroefeinde

Of een tapeind met:

  • droge draad;
  • klempassing;
  • vloeibaar borgmiddel;
  • ander systeem

wordt gemonteerd hangt af van ontwerp en productspecificatie.

Gebruik geen universele methode voor iedere DIN-tapeindverbinding.

Inschroefdiepte controleren

Het draadgat moet diep genoeg zijn voor:

  • inschroefeinde;
  • eventuele draaduitloop;
  • vrije bodemruimte.

Een tapeind mag niet onbedoeld tegen de bodem van een blind gat worden vastgedraaid voordat de ontworpen positie bereikt is.

Blind gat

Bij een blind draadgat moet rekening worden gehouden met:

  • boordiepte;
  • tapuitloop;
  • spanen;
  • bodemruimte.

De theoretische gatdiepte moet daarom groter zijn dan alleen de gewenste effectieve schroefdraadgrip.

Draadgrip en basismateriaal

Bij een stalen tapeind in aluminium kan het aluminium draadprofiel bepalend worden.

Bij een stalen tapeind in sterk staal kan juist:

  • tapeind;
  • moer;
  • andere verbinding

bepalend zijn.

Daarom is het ondergrondmateriaal een nuttig filter bij DIN 835/938/939/940.

Trapeziumdraadstangen

Naast normale metrische bevestigingsdraad bestaan:

trapeziumdraadstangen.

Deze worden aangeduid met:

Tr.

Bijvoorbeeld:

Tr20 × 4.

Geen normale metrische bevestigingsdraad

Trapeziumdraad heeft een compleet ander draadprofiel dan normale:

M-draad.

Een Tr20-moer past dus niet op een M20-stang en omgekeerd.

30° trapeziumdraad

ISO metrische trapeziumdraad gebruikt een:

30° draadprofiel.

Deze geometrie is onder andere bedoeld voor:

  • lineaire beweging;
  • spindels;
  • verstelmechanismen;
  • machineassen.

ISO 2901

ISO 2901 behandelt de:

basis- en ontwerpprofielen

van metrische trapeziumschroefdraad.

ISO 2902

ISO 2902 bevat het:

general plan

voor ISO metrische trapeziumdraad.

ISO 2903

ISO 2903 behandelt de:

toleranties.

Daarbij is in 2025 aanvullend:

ISO 2903-2:2025

gepubliceerd voor de grensmaten.

ISO 2904

ISO 2904 behandelt de:

basisafmetingen.

Deze norm is vooral bedoeld voor bewegingsschroefdraad in machines en gereedschappen, maar kan ook voor bevestigingsdraad worden gebruikt.

Pitch versus lead

Bij trapeziumdraad is het onderscheid tussen:

spoed / pitch

en:

spoedverplaatsing / lead

zeer belangrijk.

Enkelgangige draad

Bij een enkelgangige draad is:

lead = pitch.

Bijvoorbeeld:

Tr20 × 4.

Eén volledige omwenteling geeft dan theoretisch:

4 mm axiale beweging.

Meergangige draad

Bij meergangige trapeziumdraad kan de axiale verplaatsing per omwenteling groter zijn dan de afstand tussen twee opeenvolgende draadgangen.

Daarom moeten:

  • pitch;
  • lead;
  • aantal gangen

apart worden vastgelegd.

Trapeziumdraad voor krachtbeweging

Trapeziumspindels worden veel gebruikt voor:

  • klemmen;
  • positioneren;
  • heffen;
  • lineaire verstelling.

De bruikbare kracht is afhankelijk van veel meer dan alleen:

Tr20 × 4.

Belangrijk zijn onder andere:

  • spindelmateriaal;
  • moermateriaal;
  • flankbelasting;
  • smering;
  • snelheid;
  • lagering;
  • knik;
  • slijtage.

Geen universele hefbelasting

Publiceer daarom geen algemene tabel:

Tr20 × 4 = x kg.

Een trapeziumspindel moet als mechanisch aandrijfsysteem worden ontworpen.

Draadstang versus trapeziumspindel

DIN 976 metrische draadstang

Primair voor:

  • bevestigen;
  • klemmen;
  • ophangen.

Trapeziumdraadstang

Primair voor:

  • kracht-/bewegingsomzetting;
  • lineaire verstelling;
  • spindelmechanismen.

Deze twee groepen verdienen daarom aparte subcategorieën en filters.

Linkse trapeziumdraad

Ook trapeziumdraad kan:

  • rechts;
  • links

worden uitgevoerd.

Linkse uitvoering wordt bijvoorbeeld gebruikt in speciale verstelmechanismen.

Moeren voor draadstangen

Een normale metrische draadstang moet worden gecombineerd met een passende moer.

Bijvoorbeeld:

  • zeskantmoer;
  • verbindingsmoer;
  • flensmoer;
  • borgmoer.

Moer en draadstang moeten overeenkomen in:

  • diameter;
  • spoed;
  • draadrichting;
  • draadstandaard.

Ringen

Onder moer of constructie kunnen afhankelijk van toepassing geschikte:

sluitringen

worden gebruikt.

Voor sterk belaste verbindingen moet de ring passen bij:

  • sterkte;
  • hardheid;
  • norm;
  • constructiesysteem.

Aandraaimoment

Er bestaat geen universeel:

M12 draadstangmoment.

Het montagekoppel hangt af van:

  • sterkteklasse;
  • moer;
  • coating;
  • smering;
  • gewenste voorspanning.

Een M12 4.8-stang moet niet op dezelfde manier worden behandeld als een M12 10.9-stang.

Smering

Smering verlaagt vaak de schroefdraadwrijving.

Daardoor kan bij hetzelfde montagekoppel een duidelijk hogere voorspankracht ontstaan.

Gebruik daarom een montagekoppel dat hoort bij de daadwerkelijke:

  • coating;
  • smeertoestand;
  • verbinding.

RVS galling

Bij RVS draadstang en RVS moer kan:

vreten / galling

optreden.

Het risico neemt onder andere toe bij:

  • hoge montagesnelheid;
  • droge schroefdraad;
  • hoge lokale contactdruk.

Gebruik in kritische toepassingen de daarvoor voorgeschreven montageprocedure.

Draad beschermen

Een beschadigde draadgang kan:

  • montage bemoeilijken;
  • moer beschadigen;
  • effectieve draadgrip verminderen.

Bewaar lange draadstangen daarom zo dat de schroefdraad niet onnodig tegen harde randen wordt beschadigd.

Transport van lange draadstangen

Lange dunne stangen kunnen tijdens vervoer:

  • doorbuigen;
  • beschadigen.

Een lichte elastische doorbuiging hoeft niet direct problematisch te zijn, maar blijvende vervorming kan de montage beïnvloeden.

Draadstangen kiezen

Producttype

Kies draadstang, draadeind, tapeind of trapeziumdraadstang.

Norm

Controleer DIN 976-1, DIN 835, DIN 938, DIN 939, DIN 940 of de relevante trapeziumdraadnorm.

Draadmaat

Kies bijvoorbeeld M8, M10, M12 of M16.

Spoed

Controleer grove of fijne draad.

Lengte

Bepaal de vereiste totale lengte.

Vorm

Bij DIN 976 bijvoorbeeld vorm A of B wanneer relevant.

Sterkteklasse

Selecteer passend bij de mechanische belasting.

Materiaal

Kies bijvoorbeeld staal of RVS.

Oppervlaktebehandeling

Selecteer bijvoorbeeld blank, elektrolytisch verzinkt, thermisch verzinkt of zinkflake.

Draadrichting

Controleer rechts of links.

Basismateriaal

Bij tapeinden is het materiaal waarin wordt ingeschroefd extra belangrijk.

Inschroeflengte

Kies de juiste DIN-serie of ontwerpwaarde.

Constructieve goedkeuring

Controleer bij anker-/structurele toepassingen de specifieke systeemdocumentatie.

Draadstangen & tapeinden bestellen bij ROKAFAST

Bij ROKAFAST vind je draadstangen, draadeinden en tapeinden voor uiteenlopende verbindingen in machinebouw, apparatenbouw, staalconstructies en installatietechniek.

Het assortiment omvat onder andere:

  • DIN 976 draadstangen;
  • DIN 976-1A draadeinden;
  • draadeinden met afgeschuinde uiteinden;
  • tapeinden;
  • metrische grove draad;
  • metrische fijne draad;
  • trapeziumdraadstangen.

Afhankelijk van de uitvoering zijn verschillende diameters, lengtes, sterkteklassen, materialen en oppervlaktebehandelingen verkrijgbaar.

Kies een draadstang op basis van draadmaat, spoed, lengte, sterkteklasse, materiaal en corrosiebescherming.

Kies een tapeind daarnaast op basis van de vereiste inschroefzijde en het materiaal waarin de draad wordt gemonteerd.

Voor constructieve verankering in beton of metselwerk moet worden gecontroleerd of de draad-/ankerstang daadwerkelijk onderdeel is van het daarvoor goedgekeurde verankeringssysteem.

Gerelateerde producten

Naast Draadstangen & Tapeinden vind je binnen het ROKAFAST-assortiment Moeren, Ringen, Verbindingsmoeren, Borgmoeren, Chemische verankering, Schroefdraadinserts, Lasmoeren en andere technische bevestigingsmaterialen.

Combineer draadstangen met de juiste moer, ring en eventuele verankering en gebruik bij tapeinden een uitvoering waarvan de inschroeflengte en eigenschappen passen bij het basismateriaal.

Veelgestelde vragen over draadstangen en tapeinden

Wat is een draadstang?

Een lange stang die vrijwel volledig van buitendraad is voorzien en onder andere wordt gebruikt voor ophangingen en doorgaande verbindingen.

Wat is een draadeind?

In de handel meestal een korter stuk volledig getapte draadstang.

Wat is een tapeind?

Een koploze bevestiger met een specifieke inschroefzijde en een zijde waarop bijvoorbeeld een moer wordt geplaatst.

Wat is het verschil tussen een draadstang en tapeind?

Een draadstang is meestal volledig getapt. Een klassiek tapeind heeft specifiek ontworpen draadeinden en kan een glad middengedeelte hebben.

Welke DIN-norm geldt voor draadstangen?

DIN 976-1:2016-09 is momenteel de belangrijke actuele norm voor metrische gewindebolzen/draadstangen.

Is DIN 975 nog actueel?

Nee. DIN 975 is ingetrokken.

Mag DIN 975 nog als zoekterm worden gebruikt?

Ja. Het is nog een zeer bekende commerciële term en daarom nuttig voor SEO, maar presenteer hem niet als actuele norm.

Welke DIN 976-1 is actueel?

DIN 976-1:2016-09.

Wat is DIN 976-1A?

Een veelgebruikte vorm voor metrische draadstangen en draadeinden.

Wat is DIN 976-1B?

Een DIN 976-1-uitvoering die commercieel onder andere als draadeind met afschuining wordt geleverd.

Waarom een afgeschuind uiteinde?

Dit kan het starten van een moer of binnendraad vergemakkelijken.

Welke lengtes bestaan?

Onder andere 1, 2 en 3 meter zijn gangbaar bij commerciële draadstangen, naast kortere op maat gemaakte draadeinden.

Is een draadstang van 3 meter sterker dan één van 1 meter?

Niet op trek vanwege alleen de lengte. De lengte beïnvloedt wel rek, buiging en knikgedrag.

Welke diameters bestaan?

Van kleine metrische maten tot zeer grote diameters, afhankelijk van norm, materiaal en leverancier.

Wat betekent M12?

Een metrische nominale schroefdraaddiameter van 12 mm.

Wat betekent M12 × 1,5?

M12 is de nominale diameter en 1,5 mm de draadspoed.

Is M12 × 1,5 hetzelfde als normale M12?

Niet wanneer de normale grove M12-draad 1,75 mm spoed gebruikt.

Zijn er draadstangen met fijne draad?

Ja.

Zijn er linkse draadstangen?

Ja. Links metrisch draad wordt gebruikt voor specifieke verstel- en machineconstructies.

Welke sterkteklassen bestaan?

Onder andere 4.6, 4.8, 5.6, 8.8, 10.9 en 12.9 komen afhankelijk van product voor.

Welke norm behandelt mechanische eigenschappen van stalen studs?

ISO 898-1.

Is ISO 898-1 nog actueel?

ISO 898-1:2013 is momenteel gepubliceerd en werd in november 2025 opnieuw bevestigd, hoewel een herziening in voorbereiding is.

Zijn er RVS draadstangen?

Ja. A2-70 en A4-70 zijn bijvoorbeeld veel voorkomende uitvoeringen.

Welke norm geldt voor RVS studs en draadstangen?

ISO 3506-1:2020 behandelt mechanische eigenschappen van corrosiebestendige RVS bouten, schroeven en studs.

Is ISO 3506-1:2020 nog actueel?

Ja. De norm werd in 2025 opnieuw bevestigd.

Is RVS een oppervlaktebehandeling?

Nee. RVS is het basismateriaal.

Zijn draadstangen verzinkt verkrijgbaar?

Ja. Onder andere elektrolytisch en thermisch verzinkte uitvoeringen bestaan.

Is thermisch verzinkt hetzelfde als elektrolytisch verzinkt?

Nee. De coatingprocessen en laagopbouw verschillen.

Kan iedere moer op thermisch verzinkte draad?

Niet automatisch. De coatingdikte en draadtolerantie moeten op elkaar afgestemd zijn.

Mag ik een draadstang zelf afzagen?

Ja, wanneer dit binnen de toepassing toegestaan is. Ontbraam het uiteinde zorgvuldig en houd rekening met onderbreking van eventuele corrosiecoating.

Moet een gezaagd uiteinde worden afgeschuind?

Een lichte correcte afschuining/ontbraming kan helpen om de moer probleemloos te starten.

Kan een draadstang op trek worden belast?

Ja, mits materiaal, doorsnede en complete verbinding daarvoor correct zijn ontworpen.

Hoeveel kilogram kan een M12 draadstang dragen?

Daar bestaat geen universele waarde voor. Sterkteklasse, materiaal, systeem en veiligheidsfactor moeten worden meegenomen.

Is een draadstang geschikt voor druk?

Een draadstang kan druk opnemen, maar lange slanke stangen kunnen door knik veel eerder falen dan hun materiaaldruksterkte doet vermoeden.

Kan ik DIN 976 gebruiken als chemisch anker?

Niet automatisch. Voor een goedgekeurde chemische verankering moet de draad-/ankerstang onderdeel zijn van het betreffende ETA-/fabrikantsysteem.

Betekent DIN 976 dat de stang ETA-goedgekeurd is?

Nee.

Welke norm geldt voor tapeinden met ongeveer 1d inschroeflengte?

DIN 938:2025-08.

Waarvoor wordt DIN 938 voornamelijk gebruikt?

Voor inschroeven in staal.

Welke maatserie heeft DIN 938?

De huidige norm behandelt grove draad M3–M52 en fijne draad M8 × 1–M52 × 3.

Welke norm heeft ongeveer 1,25d inschroeflengte?

DIN 939:2025-08.

Waar wordt DIN 939 traditioneel voor gebruikt?

Onder andere voor tapeinden die in gietijzer worden gemonteerd.

Welke norm heeft ongeveer 2d inschroeflengte?

DIN 835:2025-08.

Waarvoor is DIN 835 bedoeld?

Primair voor inschroeven in aluminiumlegeringen.

Welke norm heeft ongeveer 2,5d inschroeflengte?

DIN 940:2025-08.

Waarvoor is DIN 940 bedoeld?

Primair voor lichte metalen met een relatief lage sterkte.

Waarom is een tapeind voor aluminium langer ingeschroefd?

Omdat de binnendraad in het zachtere basismateriaal vaak meer draadgrip nodig heeft om de belasting te verdelen.

Is 2d altijd voldoende voor aluminium?

Nee. Het is de geometrie van de betreffende DIN-uitvoering en geen universele constructieve berekeningsregel.

Zijn DIN 835, DIN 938, DIN 939 en DIN 940 recent vernieuwd?

Ja. Alle vier hebben sinds augustus 2025 een nieuwe actuele editie.

Welke versie van DIN 938 moet ik gebruiken?

DIN 938:2025-08.

Welke versie van DIN 939?

DIN 939:2025-08.

Welke versie van DIN 835?

DIN 835:2025-08.

Welke versie van DIN 940?

DIN 940:2025-08.

Kan een tapeind fijne draad hebben?

Ja. De actuele tapeindnormen bevatten naast grove draad ook specifieke fijne draadreeksen.

Waarom een tapeind in plaats van een bout gebruiken?

Een tapeind kan permanent in het machinehuis blijven, waardoor bij onderhoud vooral de moer wordt gedemonteerd en de binnendraad in het basismateriaal minder vaak wordt belast.

Hoe verwijder ik een tapeind?

Met geschikt tapeindgereedschap of een daarvoor geschikte methode, zonder de schroefdraad of het basismateriaal te beschadigen.

Mag een tapeind tegen de bodem van een blind gat worden vastgedraaid?

Niet tenzij de constructie daarvoor ontworpen is. Zorg voor voldoende gatdiepte en ruimte voor draaduitloop.

Wat is trapeziumdraad?

Een schroefdraadprofiel dat vooral wordt gebruikt voor kracht- en bewegingsspindels.

Hoe wordt metrische trapeziumdraad aangeduid?

Met Tr, bijvoorbeeld Tr20 × 4.

Wat betekent Tr20 × 4?

Nominale diameter 20 mm en bij een normale enkelgangige uitvoering een pitch van 4 mm.

Is Tr20 hetzelfde als M20?

Nee. De draadprofielen zijn totaal verschillend.

Welke ISO-normen gelden voor trapeziumdraad?

Onder andere ISO 2901, ISO 2902, ISO 2903 en ISO 2904.

Wat is ISO 2903-2:2025?

Een nieuwe norm uit juli 2025 met grensmaten voor ISO metrische trapeziumschroefdraad.

Waarvoor wordt ISO 2904 gebruikt?

Voor de basisafmetingen van metrische trapeziumdraad, vooral voor bewegingsschroefdraad in machines en gereedschappen.

Kan trapeziumdraad ook worden gebruikt voor bevestiging?

Ja, ISO 2904 geeft aan dat het naast bewegingsdraad ook als bevestigingsdraad kan worden gebruikt, maar de primaire toepassing is lineaire beweging.

Wat is het verschil tussen pitch en lead?

Pitch is de afstand tussen opeenvolgende draadgangen. Lead is de axiale verplaatsing per volledige omwenteling.

Zijn pitch en lead altijd gelijk?

Bij enkelgangige draad wel; bij meergangige draad niet.

Kan ik meerdere draadstangen met een verbindingsmoer koppelen?

Ja, mits draad, materiaal, inschroeflengte en mechanische capaciteit van de complete verbinding correct zijn.

Welke moer hoort op een DIN 976 draadstang?

Een moer met dezelfde nominale draadmaat, spoed, draadrichting en passende mechanische klasse.

Hoe kies ik de juiste draadstang?

Controleer producttype, norm, diameter, spoed, lengte, sterkteklasse, materiaal, oppervlaktebehandeling en toepassing.

Hoe kies ik het juiste tapeind?

Controleer daarnaast vooral het materiaal waarin het tapeind wordt ingeschroefd en de daarvoor vereiste inschroeflengte.