
Nome do produto DIN6923 Material da porca de brida hexagonal Aceiro ao carbono Acabado da superficie Amarelo cinc Cor Amarelo Número estándar DIN6923 Grao 10 Diámetro M6 M8 M10 M16 Forma de rosca Rosca grosa Lugar de orixe Hebei, China Marca Muyi Pack Bo...
| Nome do produto | Tuerca hexagonal DIN6923 |
| Material | Aceiro carbono |
| Acabado superficial | Cinc amarelo |
| Cor | Amarelo |
| Número estándar | DIN 6923 |
| Grao | 10 |
| Diámetro | M6 M8 M10 M16 |
| Forma do fío | Fío groso |
| Lugar de orixe | Hebei, China |
| Marca | Muyi |
| Pack | Caixa+cartón+palé |
| O produto pódese personalizar | |
| 1. Aumenta a superficie de contacto e a área de forza: un extremo da porca hexagonal ten unha brida ampla (é dicir, a superficie da brida), o que aumenta a área de contacto entre a porca e a peza de traballo. Segundo os principios da mecánica, canto maior sexa a área de forza, menor será a presión sobre a superficie da forza, mellorando así a capacidade de carga e a estabilidade da porca. 2. Selado: debido a que a porca hexagonal ten unha superficie de brida fixa nun extremo do corpo da porca e unha tapa fixa no outro extremo, este deseño ten un bo rendemento de selado durante o uso, o que pode evitar eficazmente que entren substancias nocivas como a auga da chuvia, a humidade, o po, etc. 3. Ampla aplicación: as porcas hexagonales utilízanse amplamente en varios campos industriais e civís. Por exemplo, úsanse habitualmente en aplicacións como conexións de canalizacións, pezas estampadas e pezas de fundición que requiren unha maior estabilidade da superficie de contacto. Ademais, as porcas hexagonais tamén se usan en maquinaria pesada, motores de automóbiles e outras aplicacións que requiren unha alta forza de precarga e un bo rendemento anti afrouxamento. | |
| Especificación de rosca D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
| P | chumbo de voo | Fío groso | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
| Fío fino 1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Fío fino 2 | / | / | / | -1 | -1.25 | / | / | / | ||
| c | min | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
| da | min | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
| máx | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | ||
| dc | máx | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 | |
| dw | min | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |
| e | min | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | |
| m | máx | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
| min | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 | ||
| mw | min | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 | |
| s | máx = nominal | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | |
| min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | ||
| r | máx | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 | |