
La tête d'un boulon à bride hexagonale se compose de deux parties : la tête hexagonale et la face de la bride. Son « rapport surface d'appui/zone de contrainte » est plus grand que celui d'un boulon à tête hexagonale ordinaire, de sorte que ce type de boulon peut résister à des forces de pré-serrage plus élevées et a de meilleures performances anti-desserrage. Par conséquent, il est largement utilisé dans des produits tels que les moteurs automobiles et les machines lourdes. Les boulons à tête hexagonale avec trous et rainures peuvent être verrouillés mécaniquement pour éviter le desserrage pendant l'utilisation.
| Nom du produit | Boulon à bride hexagonale DIN6921 Filetage complet |
| Matériel | Acier au carbone |
| Finition de surface | Zinc blanc bleuté, Noirci, Couleur naturelle |
| Couleur | Bleu blanc, Noir, Blanc |
| Numéro standard | DIN6921 |
| Note | 8.8 |
| Diamètre | M6 M8 M10 M12 M14 |
| Longueur | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 |
| Formulaire de discussion | Fil grossier |
| Sujet | Discussion complète |
| Lieu d'origine | Hebei, Chine |
| Marque | Muyi |
| Emballer | Boîte+carton carton+palette |
| Le produit peut être personnalisé | |
| La tête d'un boulon à bride hexagonale se compose de deux parties : la tête hexagonale et la face de la bride. Son « rapport zone de support/zone de contrainte » est plus grand que celui d'un boulon à tête hexagonale ordinaire, de sorte que ce type de boulon peut résister à des forces de pré-serrage plus élevées et a de meilleures performances anti-desserrage. Par conséquent, il est largement utilisé dans des produits tels que les moteurs automobiles et les machines lourdes. Les boulons à tête hexagonale avec trous et rainures peuvent être verrouillés mécaniquement pour éviter le desserrage pendant l'utilisation. | |
| P | Chef de vol | Fil grossier | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
| Fil fin1 | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
| Fil fin2 | / | / | 1 | 1.25 | / | ||
| b | L≤125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | |
125| / | 28 | 32 | 36 | 40 | | ||
| L>200 | / | / | / | / | / | ||
| c | min | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
| da | A | maximum | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 |
| B | maximum | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | |
| dc | maximum | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | |
| ds | maximum | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| min | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | ||
| du | maximum | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | |
| dw | min | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | |
| e | min | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | |
| f | maximum | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| k | maximum | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | |
| k1 | min | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | |
| r1 | min | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
| r2 | maximum | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | |
| r3 | min | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | |
| r4 | ≈ | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | |
| s | max=nominal | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | |
| min | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | ||
| t | maximum | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | |
| min | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | ||