
Produktnamn DIN6923 Utrustad med antisliptänder Hexfläns Mutter Material Kolstål, Rostfritt stål Ytbehandling Gul zink, Svartad, Blå och vit zink, Blekt Färg Gul, Svart, Blå Vit, Vit Standardnummer DIN6923 Klass 4 8 10 A2-70 ...
| Produktnamn | DIN6923 Utrustad med halksäkra tänder Sexkantsflänsmutter |
| Material | Kolstål, rostfritt stål |
| Ytfinish | Gul zink, svärtad, blå och vit zink, blekt |
| Färg | Gul, Svart, Blåvit, Vit |
| Standardnummer | DIN6923 |
| Betyg | 4 8 10 A2-70 |
| Diameter | M3 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 |
| Trådform | Grov tråd, Medium tråd, Fin tråd |
| Ursprungsort | Hebei, Kina |
| Varumärke | Muyi |
| Packa | Kartong+kartong+pall |
| Produkten kan anpassas | |
| 1. Öka kontaktytan och kraftytan: Ena änden av den sexkantiga flänsmuttern har en bred fläns (d.v.s. flänsyta), vilket ökar kontaktytan mellan muttern och arbetsstycket. Enligt mekanikens principer, ju större kraftyta desto mindre tryck på kraftytan, vilket förbättrar mutterns bärförmåga och stabilitet. 2. Tätning: På grund av att den sexkantiga flänsmuttern har en flänsyta fixerad på ena änden av mutterkroppen och en kåpa fixerad i den andra änden, har denna design god tätningsprestanda under användning, vilket effektivt kan förhindra skadliga ämnen som regnvatten, fukt, damm etc. från att komma in i mutterkroppen, förhindra att mutterkroppen rostar, och därmed förlänga dess livslängd. 3. Brett användningsområde: Sexkantiga flänsmuttrar används ofta inom olika industriella och civila områden. Till exempel används de ofta i applikationer som rörledningsanslutningar, stansade delar och gjutgods som kräver ökad kontaktytastabilitet. Dessutom används sexkantiga flänsmuttrar också i tunga maskiner, bilmotorer och andra applikationer som kräver hög förspänningskraft och bra anti-lossningsprestanda. | |

| Tråd Spec D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
| P | flygledning | Grov tråd | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
| Fin tråd 1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Fin tråd 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 | |
| max | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | ||
| dc | max | 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 | max | 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 | max=nominell | 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 | max | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 | |