Wyślij wiadomość
produkty
szczegółowe informacje o produktach
Do domu > produkty >
Śruby z łbem sześciokątnym DIN933 z pełnym gwintem CL4.8

Śruby z łbem sześciokątnym DIN933 z pełnym gwintem CL4.8

MOQ: 900 kg
Cena £: Negotiation
Standardowe Opakowanie: 25KG / CTN, 36CTN / PALETA lub małe opakowanie
Okres dostawy: 30 dni
Metoda płatności: L / C, T / T
Wydajność dostaw: 500 ton / miesiąc
Szczegółowe informacje
Miejsce pochodzenia
Chiny
Nazwa handlowa
QBH
Orzecznictwo
ISO9001
Numer modelu
DIN933
Standard:
DIN933
Materiał:
Stal węglowa
rozmiar:
M6-M64
koniec:
ZP YZP HDG CZARNY
Stopień:
4,8 6,8 8,8 10,9 12,9
uszczelka:
Karton i paleta lub zgodnie z wymaganiami klienta
Próba:
Darmowa próbka
Wątek:
gwint maszynowy
Czas realizacji:
Na ilość zamówienia
Rodzaj:
Sześciokątna głowa
Korzyść:
możemy produkować zgodnie z projektem klienta, dostarczoną usługą OEM / ODM / niestandardową
OEM:
tak, witam
Minimalne zamówienie:
900 kg
Cena:
Negotiation
Szczegóły pakowania:
25KG / CTN, 36CTN / PALETA lub małe opakowanie
Czas dostawy:
30 dni
Zasady płatności:
L / C, T / T
Możliwość Supply:
500 ton / miesiąc
Światło wysokie:

Śruby z nakrętkami stalowymi DIN933

,

Śruby z nakrętkami stalowymi CL4.8

,

Śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej DIN 933

Opis produktu

 

Specyfikacja

 

 

 

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933

 

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933są w pełni gwintowane, mają zewnętrzne gwinty grubozwojowe i, podobnie jak inne śruby z łbem sześciokątnym, są używane zarówno z gwintowanymi otworami, jak i nakrętkami.Ich wymiary są podobne do ISO 4017 i są dostępne ze stali klasy 8.8, 10.9 i 12.9 oraz stali nierdzewnej klasy 70 (A2-70, A4-70);rzadziej stosowane rozmiary stali nierdzewnej mogą należeć do klasy 50. Cynkowanie zabezpiecza przed korozją, podczas gdy gładkie wykończenie jest nieplaterowane i może rdzewieć.Stal nierdzewna A2 jest uważana za to samo, co 18-8, a A4 to zasadniczo 316. Tolerancja gwintu klasy 8.8 i 10.9 dla gładkiego wykończenia wynosi 6g i 6h dla powlekanego;stal nierdzewna to 6g;Gwinty prawe są standardem.Znane również jako śruby z łbem sześciokątnym i śruby z łbem gwintowanym, wszystkie długości są w pełni gwintowane.Długość mierzy się od spodu głowy do czubka.Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 są podobne do ISO 4017, JIS B1180 i ANSI B18.2.3.1M.Natomiast DIN 931 jest częściowo gwintowany, a DIN 961 ma drobny gwint.(Uwaga: Skok gwintu, odległość między gwintami, jest tradycyjnie pomijany w przypadku elementów złącznych z grubymi gwintami, ale jest tu uwzględniony w celach informacyjnych.)

 

 

 

DIN 933 - Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem do łba

Obecna norma: DIN EN 24017
Równoważne normy:ISO 4017;CSN 021103;PN 82105;UNI 5739;UE 24017

Śruby z łbem sześciokątnym DIN933 z pełnym gwintem CL4.8 0

 

Legenda:

l - długość śruby
re - nominalna średnica gwintu
k - wysokość głowy
r - promień
mi - średnica opisanego koła (nie mniej niż)
s - rozmiar pod klucz z łbem sześciokątnym
do - grubość kołnierza montażowego
za - podcięcie długości

 

Zadania: QBH

Stal: 5,6,5,8,8,8,10,9,12,9
Nierdzewny: A2, A4
Plastikowy: Plastik Pa
Nieżelazne: Mosiądz
Wątek: 6g

Stół według DIN 933

Gwint
re
M1.6 M2 M2,5 M3 (M3,5) M4 M5 M6 (M7) M8 M10 M12 (M14) M16
P. Smoła
za max
do min
max
reza max
rew Klasa A. min
Klasa B. min
mi Klasa A. min
Klasa B. min
k Rozmiar nominalny  
Klasa A. min
max
Klasa B. min
max
k1 min  
r min  
s max = rozmiar nominalny  
Klasa A. min
Klasa B. min
0.35 0,4 0,45 0.5 0.6 0,7 0.8 1 1 1.25 1.5 1,75 2 2
1.05 1.2 1.35 1.5 1.8 2.1 2.4 3 3 3,75 4.5 5.25 6 6
0,1 0,1 0,1 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,2
0,25 0,25 0,25 0,4 0,4 0,4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8
2 2.6 3.1 3.6 4.1 4.7 5.7 6.8 7.8 9.2 11.2 13.7 15.7 17.7
2.4 3.2 4.1 4.6 5.1 5.9 6.9 8.9 9.6 11.6 15.6 17.4 20.5 22.5
- - - - - 5.7 6.7 8.7 9.4 11.4 15.4 17.2 20.1 22
3.41 4.32 5.45 6.01 6.58 7.66 8.79 11.05 12.12 14.38 18.9 21.1 24.49 26,75
- - - - - 7.5 8.63 10,89 11,94 14.2 18,72 20,88 23,91 26.17
1.1 1.4 1.7 2 2.4 2.8 3.5 4 4.8 5.3 6.4 7.5 8.8 10
0.98 1.28 1.58 1,88 2.28 2.68 3.35 3.85 4.65 5.15 6.22 7.32 8.62 9.82
1.22 1.52 1.82 2.12 2.52 2,92 3.65 4.15 4.95 5.45 6.56 7.68 8,98 10.18
- - - - - 2.6 3.26 3.76 4.56 5.06 6.11 7.21 8.51 9,71
- - - - - 3 3.74 4.24 5.04 5.54 6.69 7.79 9.09 10.29
0,7 0.9 1.1 1.3 1.6 1.9 2.28 2.63 3.19 3.54 4.28 5.05 5.96 6.8
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,25 0,25 0,4 0,4 0.6 0.6 0.6
3.2 4 5 5.5 6 7 8 10 11 13 17 19 22 24
3.02 3.82 4.82 5.32 5.82 6,78 7.78 9,78 10,73 12,73 16.73 18,67 21,67 23,67
- - - - - 6.64 7.64 9,64 10,57 12,57 16,57 18.48 21.16 23.16

 

Gwint
re
(M18) M20 (M22) M24 (M27) M30 (M33) M36 (M39) M42 (M45) M48 (M52)
P. Smoła
za max
do min
max
reza max
rew Klasa A. min
Klasa B. min
mi Klasa A. min
Klasa B. min
k Rozmiar nominalny  
Klasa A. min
max
Klasa B. min
max
k1 min  
r min  
s max = rozmiar nominalny  
Klasa A. min
Klasa B. min
2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.5 7.5 7.5 9 9 10.5 10.5 12 12 13.5 13.5 15 15
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1 1
20.2 22.4 24.4 26.4 30.4 33.4 36.4 39.4 42.4 45.6 48.6 52.6 56.6
25.3 28.2 30 33.6 - - - - - - - - -
24.8 27.7 29.5 33.2 38 42.7 46.5 51.1 55.9 59.9 64,7 69.4 74.2
30.14 33,53 35,72 39,98 - - - - - - - - -
29,56 32,95 35.03 39,55 45.2 50,85 55,37 60,79 66,44 71.3 76,95 82.6 88,25
11.5 12.5 14 15 17 18.7 21 22.5 25 26 28 30 33
11.28 12.28 13,78 14,78 - - - - - - - - -
11,72 12,72 14.22 15.22 - - - - - - - - -
11.15 12.15 13,65 14,65 16.65 18.28 20,58 22.08 24,58 25,58 27,58 29,58 32.5
11,85 12,85 14.35 15.35 17.35 19.12 21.42 22,92 25.42 26.42 28.42 30.42 33.5
7.8 8.5 9.6 10.3 11.7 12.8 14.4 15.5 17.2 17.9 19.3 20.9 22.8
0.6 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1 1 1.2 1.2 1.6 1.6
27 30 32 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80
26,67 29,67 31,61 35,38 - - - - - - - - -
26.15 29.16 31 35 40 45 49 53.8 58.8 63.1 68.1 73.1 78.1

 

 

 

 

 

 

 

Przebieg procesu

 

 

Kucie na zimno

Leczenie wyżarzania (w razie potrzeby) ➨ rysowanie drutem ➨ kucie brył ➨ walcowanie gwintów ➨wykonać obróbkę cieplną (w razie potrzeby)koniec Uszczelka

 

Kucie na gorąco

Cięcie materiału kucie na gorąco obrócenie ➨ średnica obkurczu (pół gwintu) ➨walcowanie gwintów wykonać obróbkę cieplną (w razie potrzeby)koniec Uszczelka

 

 

 

 

 

Klasa produktu

 

Klasa4.8 Klasa5.8 Klasa6.8 Klasa8.8 Klasa 10.9 Klasa 12.9

NIE. Mechaniczne lub
własność fizyczna
Klasa własności
4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 9.8 10.9 12,9 / 12,9
D≤16mmza d > 16 mmb d≤16mm
1 Wytrzymałość na rozciąganie
Rm, Mpa
nie m.do 400 500 600 800 900 1000 1200
max. 400 420 500 520 600 800 830 900 1040 1220
2 Niższa granica plastyczności
ReL, Mpa
nie m.do 240 —— 300 —— —— —— —— —— —— ——
max. 240 —— 300 —— —— —— —— —— —— ——
3 Naprężenie przy nieproporcjonalnym wydłużeniu 0,2%
Rp0.2, Mpa
nie m.do —— —— —— —— —— 640 640 720 900 1080
max. —— —— —— —— —— 640 660 720 940 1100
4 Naprężenie przy 0,0048 d nieproporcjonalnego wydłużenia dla
pełnowymiarowe zapięcia
Rpfa, Mpa
nie m.do —— 320 —— 400 480 —— —— —— —— ——
max. —— 340mi —— 420mi 480mi —— —— —— —— ——
5 Naprężenie pod obciążeniem próbnym
Spfa, Mpa
nie m. 225 310 280 380 440 580 600 650 830 970
Dowód Sp, nom/ ReL min Lub
silne stronyp, nom/ Rp0,2 min Lub
rati Sp, nom/ Rpf min
 
0.94 0.91 0.93 0.9 0.92 0.91 0.91 0.9 0.88 0.88
6 Wydłużenie procentowe
po złamaniu przez
próbki poddane obróbce mechanicznej, A,%
min. 22 -— 20 —— —— 12 12 10 9 8
7 Procentowe zmniejszenie powierzchni po
pęknięcie dla próbek poddanych obróbce mechanicznej, Z,%
min. —— 52 48 48 44
8 Wydłużenie po zerwaniu dla pełnego rozmiaru
elementy złączne, A.fa
min. —— 0,24 —— 0,22 0,2 —— —— —— —— ——
9 Dobra kondycja głowy Bez złamań
10 Twardość Vickersa, HV,
F≥98N
min. 120 130 155 160 190 250 255 290 320 385
max. 220sol 250 320 335 360 380 435
11 Twardość Brinella, HBW
, F = 30D²
min. 114 124 147 152 181 238 242 276 304 366
max. 209sol 238 304 318 342 361 414
12 Twardość Rockwella, HRB,
HRB
min. 67 71 79 82 89  
max. 95sol 99,5  
Twardość Rockwella,
HRC
min. —— 22 23 28 32 39
max. —— 32 34 37 39 44
13 Twardość powierzchni
HV 0,3
max. —— godz h, j h, j
14 Wysokość nieodwęglonej strefy gwintu, E, mm min. —— 1 / 2H1 2 / 3H1 3 / 4H1
Głębokość całkowitego odwęglenia w
gwint, G, mm
max. —— 0,015
15 Zmniejszenie twardości po ponownym hartowaniu, HV max. —— 20
16 Moment zrywający,
Mb, N · m
min. —— zgodnie z ISO 898-7
17 Siła uderzenia,
K.VK, ja,JOT
min. —— 27 —— 27 27 27 27 m
18 Integralność powierzchni zgodnie z ISO 6157-1n ISO 6157-3

a Wartości nie dotyczą śrub konstrukcyjnych.
b Do śrub konstrukcyjnych d W M12.
c Wartości nominalne są podawane wyłącznie do celów systemu oznaczania klas właściwości (patrz Rozdział 5.
d W przypadkach, gdy nie można określić dolnej granicy plastyczności ReL, dopuszczalny jest pomiar naprężenia przy nieproporcjonalnym wydłużeniu 0,2% Rp0,2.
e Dla klas własności 4.8, 5.8 i 6.8 badane są wartości Rpf min.Aktualne wartości podano tylko do obliczenia współczynnika naprężenia próbnego.Nie są to wartości testowe.
f Obciążenia próbne podano w tabelach 5 i 7.
g Twardość określona na końcu łącznika powinna wynosić maksymalnie 250 HV, 238 HB lub 99,5 HRB.
h Twardość powierzchni nie powinna przekraczać 30 punktów Vickersa powyżej zmierzonej twardości rdzenia łącznika, gdy oznaczanie zarówno twardości powierzchniowej, jak i rdzenia wykonuje się przy pomocy HV 0,3.
i Jakikolwiek wzrost twardości na powierzchni, który wskazuje, że twardość powierzchni przekracza 390 HV, jest niedopuszczalny.
j Jakikolwiek wzrost twardości powierzchni, który wskazuje, że twardość powierzchni przekracza 435 HV, jest niedopuszczalny.
k Wartości są określane w temperaturze badania −20 ° C, patrz 9.14.
l Dotyczy d W 16 mm.m Wartość KV jest badana.
n Zamiast ISO 6157-1, na podstawie porozumienia między producentem a nabywcą może obowiązywać ISO 6157-3.

 


 

Materiały i kompozycja chemiczna

1008

SKŁAD CHEMICZNY I%
do Si Mn P. S Cr Ni Cu Glin
0,06 0,06 0.33 0,013 0,003 0,01 0 0,01 0,028

 

 

1035

SKŁAD CHEMICZNY I%
do Si Mn P. S Cr Ni Cu
0.34 0.13 0,73 0,012 0,002 0,02 0,01 0,02

 

 

10B21

SKŁAD CHEMICZNY I%
do Si Mn P. S Cr b
0,2 0,04 0.81 0,017 0,007 0,017 0,0021

 

 

1045

SKŁAD CHEMICZNY I%
do Si Mn P. S Cr Ni Cu
0,45 0,23 0.58 0,014 0,006 0,057 0,008 0,016

 

40CR

SKŁAD CHEMICZNY I%
do Si Mn P. S Cr Ni Cu
0,4 0.21 0.54 0,015 0,008 0.95 0,02 0,02

 

35CRMO

SKŁAD CHEMICZNY I%
do Si Mn P. S Cr Ni Cu Mo
0.35 0,22 0.59 0,01 0,003 0.93 0,01 0,01 0.21

 

 

42CRMO

SKŁAD CHEMICZNY I%
do Si Mn P. S Cr Ni Cu Mo
0.42 0,27 0.92 0,013 0,004 1.01 0,03 0,04 0,2

 

 

 

 

koniec

 

ZWYKŁY ZP YZP CZARNY HDG DACROMET GEOMET CHROM NIKL I TAK ON

 

 

 

 

USZCZELKA

QBH BULK

20-25KG / CTN, 36CTNS / PALETA

20-30KG / WORKI, 36 WORKÓW / PALETA

JEDNA TONA / PUDEŁKA

50 kg / BĘBEN ŻELAZNY, 12 BĘBNÓW ŻELAZNYCH / PALETA

 

QBH MAŁE OPAKOWANIE

Pakowanie w małe pudełka zgodnie z wymaganiami klienta

Pakowanie w worek foliowy zgodnie z wymaganiami klienta

 

TYP PALETY QBH

PALETA DO FUMIGACJI Z LITEGO DREWNA

Paleta EURO

TRZY PALETY SPLINT

DREWNIANE PUDŁO

 

 

Zalety QBH

  • Sprzedaż marki QBH do głównego zapewnienia jakości.
  • Lata zarządzania eksportem, doskonała obsługa, szeptana gwarancja.
  • Współpracując z TUV, eskortuj jakość.
  • Dostosowanie części niestandardowych może być wykonane zgodnie z wymaganiami i rysunkami klienta.
  • Klientom wysokiej jakości możemy zapewnić określony okres kredytowania.
     
  •  

Sposób nakładania produktu

 

DIN 933 to śruby w kształcie sześciokąta, wykonane ze stali.Śruby metryczne klasy 10.9 są produkowane z materiału śrubowego DIN 933, takiego jak stal średniowęglowa, stal stopowa średniowęglowa lub stal niskowęglowa z borem.Aby zakwalifikować jako śruby metryczne DIN 933 10.9, przydział musi zostać poddany obróbce zarówno przez hartowanie, jak i odpuszczanie.ZwykleŚruba DIN 933 10.9 jest stosowany w zastosowaniach do skręcania dużych i kutych części, a także w przemyśle motoryzacyjnym.

Zalecane produkty
produkty
szczegółowe informacje o produktach
Śruby z łbem sześciokątnym DIN933 z pełnym gwintem CL4.8
MOQ: 900 kg
Cena £: Negotiation
Standardowe Opakowanie: 25KG / CTN, 36CTN / PALETA lub małe opakowanie
Okres dostawy: 30 dni
Metoda płatności: L / C, T / T
Wydajność dostaw: 500 ton / miesiąc
Szczegółowe informacje
Miejsce pochodzenia
Chiny
Nazwa handlowa
QBH
Orzecznictwo
ISO9001
Numer modelu
DIN933
Standard:
DIN933
Materiał:
Stal węglowa
rozmiar:
M6-M64
koniec:
ZP YZP HDG CZARNY
Stopień:
4,8 6,8 8,8 10,9 12,9
uszczelka:
Karton i paleta lub zgodnie z wymaganiami klienta
Próba:
Darmowa próbka
Wątek:
gwint maszynowy
Czas realizacji:
Na ilość zamówienia
Rodzaj:
Sześciokątna głowa
Korzyść:
możemy produkować zgodnie z projektem klienta, dostarczoną usługą OEM / ODM / niestandardową
OEM:
tak, witam
Minimalne zamówienie:
900 kg
Cena:
Negotiation
Szczegóły pakowania:
25KG / CTN, 36CTN / PALETA lub małe opakowanie
Czas dostawy:
30 dni
Zasady płatności:
L / C, T / T
Możliwość Supply:
500 ton / miesiąc
Światło wysokie

Śruby z nakrętkami stalowymi DIN933

,

Śruby z nakrętkami stalowymi CL4.8

,

Śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej DIN 933

Opis produktu

 

Specyfikacja

 

 

 

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933

 

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933są w pełni gwintowane, mają zewnętrzne gwinty grubozwojowe i, podobnie jak inne śruby z łbem sześciokątnym, są używane zarówno z gwintowanymi otworami, jak i nakrętkami.Ich wymiary są podobne do ISO 4017 i są dostępne ze stali klasy 8.8, 10.9 i 12.9 oraz stali nierdzewnej klasy 70 (A2-70, A4-70);rzadziej stosowane rozmiary stali nierdzewnej mogą należeć do klasy 50. Cynkowanie zabezpiecza przed korozją, podczas gdy gładkie wykończenie jest nieplaterowane i może rdzewieć.Stal nierdzewna A2 jest uważana za to samo, co 18-8, a A4 to zasadniczo 316. Tolerancja gwintu klasy 8.8 i 10.9 dla gładkiego wykończenia wynosi 6g i 6h dla powlekanego;stal nierdzewna to 6g;Gwinty prawe są standardem.Znane również jako śruby z łbem sześciokątnym i śruby z łbem gwintowanym, wszystkie długości są w pełni gwintowane.Długość mierzy się od spodu głowy do czubka.Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 są podobne do ISO 4017, JIS B1180 i ANSI B18.2.3.1M.Natomiast DIN 931 jest częściowo gwintowany, a DIN 961 ma drobny gwint.(Uwaga: Skok gwintu, odległość między gwintami, jest tradycyjnie pomijany w przypadku elementów złącznych z grubymi gwintami, ale jest tu uwzględniony w celach informacyjnych.)

 

 

 

DIN 933 - Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem do łba

Obecna norma: DIN EN 24017
Równoważne normy:ISO 4017;CSN 021103;PN 82105;UNI 5739;UE 24017

Śruby z łbem sześciokątnym DIN933 z pełnym gwintem CL4.8 0

 

Legenda:

l - długość śruby
re - nominalna średnica gwintu
k - wysokość głowy
r - promień
mi - średnica opisanego koła (nie mniej niż)
s - rozmiar pod klucz z łbem sześciokątnym
do - grubość kołnierza montażowego
za - podcięcie długości

 

Zadania: QBH

Stal: 5,6,5,8,8,8,10,9,12,9
Nierdzewny: A2, A4
Plastikowy: Plastik Pa
Nieżelazne: Mosiądz
Wątek: 6g

Stół według DIN 933

Gwint
re
M1.6 M2 M2,5 M3 (M3,5) M4 M5 M6 (M7) M8 M10 M12 (M14) M16
P. Smoła
za max
do min
max
reza max
rew Klasa A. min
Klasa B. min
mi Klasa A. min
Klasa B. min
k Rozmiar nominalny  
Klasa A. min
max
Klasa B. min
max
k1 min  
r min  
s max = rozmiar nominalny  
Klasa A. min
Klasa B. min
0.35 0,4 0,45 0.5 0.6 0,7 0.8 1 1 1.25 1.5 1,75 2 2
1.05 1.2 1.35 1.5 1.8 2.1 2.4 3 3 3,75 4.5 5.25 6 6
0,1 0,1 0,1 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,2
0,25 0,25 0,25 0,4 0,4 0,4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8
2 2.6 3.1 3.6 4.1 4.7 5.7 6.8 7.8 9.2 11.2 13.7 15.7 17.7
2.4 3.2 4.1 4.6 5.1 5.9 6.9 8.9 9.6 11.6 15.6 17.4 20.5 22.5
- - - - - 5.7 6.7 8.7 9.4 11.4 15.4 17.2 20.1 22
3.41 4.32 5.45 6.01 6.58 7.66 8.79 11.05 12.12 14.38 18.9 21.1 24.49 26,75
- - - - - 7.5 8.63 10,89 11,94 14.2 18,72 20,88 23,91 26.17
1.1 1.4 1.7 2 2.4 2.8 3.5 4 4.8 5.3 6.4 7.5 8.8 10
0.98 1.28 1.58 1,88 2.28 2.68 3.35 3.85 4.65 5.15 6.22 7.32 8.62 9.82
1.22 1.52 1.82 2.12 2.52 2,92 3.65 4.15 4.95 5.45 6.56 7.68 8,98 10.18
- - - - - 2.6 3.26 3.76 4.56 5.06 6.11 7.21 8.51 9,71
- - - - - 3 3.74 4.24 5.04 5.54 6.69 7.79 9.09 10.29
0,7 0.9 1.1 1.3 1.6 1.9 2.28 2.63 3.19 3.54 4.28 5.05 5.96 6.8
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,25 0,25 0,4 0,4 0.6 0.6 0.6
3.2 4 5 5.5 6 7 8 10 11 13 17 19 22 24
3.02 3.82 4.82 5.32 5.82 6,78 7.78 9,78 10,73 12,73 16.73 18,67 21,67 23,67
- - - - - 6.64 7.64 9,64 10,57 12,57 16,57 18.48 21.16 23.16

 

Gwint
re
(M18) M20 (M22) M24 (M27) M30 (M33) M36 (M39) M42 (M45) M48 (M52)
P. Smoła
za max
do min
max
reza max
rew Klasa A. min
Klasa B. min
mi Klasa A. min
Klasa B. min
k Rozmiar nominalny  
Klasa A. min
max
Klasa B. min
max
k1 min  
r min  
s max = rozmiar nominalny  
Klasa A. min
Klasa B. min
2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.5 7.5 7.5 9 9 10.5 10.5 12 12 13.5 13.5 15 15
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1 1
20.2 22.4 24.4 26.4 30.4 33.4 36.4 39.4 42.4 45.6 48.6 52.6 56.6
25.3 28.2 30 33.6 - - - - - - - - -
24.8 27.7 29.5 33.2 38 42.7 46.5 51.1 55.9 59.9 64,7 69.4 74.2
30.14 33,53 35,72 39,98 - - - - - - - - -
29,56 32,95 35.03 39,55 45.2 50,85 55,37 60,79 66,44 71.3 76,95 82.6 88,25
11.5 12.5 14 15 17 18.7 21 22.5 25 26 28 30 33
11.28 12.28 13,78 14,78 - - - - - - - - -
11,72 12,72 14.22 15.22 - - - - - - - - -
11.15 12.15 13,65 14,65 16.65 18.28 20,58 22.08 24,58 25,58 27,58 29,58 32.5
11,85 12,85 14.35 15.35 17.35 19.12 21.42 22,92 25.42 26.42 28.42 30.42 33.5
7.8 8.5 9.6 10.3 11.7 12.8 14.4 15.5 17.2 17.9 19.3 20.9 22.8
0.6 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1 1 1.2 1.2 1.6 1.6
27 30 32 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80
26,67 29,67 31,61 35,38 - - - - - - - - -
26.15 29.16 31 35 40 45 49 53.8 58.8 63.1 68.1 73.1 78.1

 

 

 

 

 

 

 

Przebieg procesu

 

 

Kucie na zimno

Leczenie wyżarzania (w razie potrzeby) ➨ rysowanie drutem ➨ kucie brył ➨ walcowanie gwintów ➨wykonać obróbkę cieplną (w razie potrzeby)koniec Uszczelka

 

Kucie na gorąco

Cięcie materiału kucie na gorąco obrócenie ➨ średnica obkurczu (pół gwintu) ➨walcowanie gwintów wykonać obróbkę cieplną (w razie potrzeby)koniec Uszczelka

 

 

 

 

 

Klasa produktu

 

Klasa4.8 Klasa5.8 Klasa6.8 Klasa8.8 Klasa 10.9 Klasa 12.9

NIE. Mechaniczne lub
własność fizyczna
Klasa własności
4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 9.8 10.9 12,9 / 12,9
D≤16mmza d > 16 mmb d≤16mm
1 Wytrzymałość na rozciąganie
Rm, Mpa
nie m.do 400 500 600 800 900 1000 1200
max. 400 420 500 520 600 800 830 900 1040 1220
2 Niższa granica plastyczności
ReL, Mpa
nie m.do 240 —— 300 —— —— —— —— —— —— ——
max. 240 —— 300 —— —— —— —— —— —— ——
3 Naprężenie przy nieproporcjonalnym wydłużeniu 0,2%
Rp0.2, Mpa
nie m.do —— —— —— —— —— 640 640 720 900 1080
max. —— —— —— —— —— 640 660 720 940 1100
4 Naprężenie przy 0,0048 d nieproporcjonalnego wydłużenia dla
pełnowymiarowe zapięcia
Rpfa, Mpa
nie m.do —— 320 —— 400 480 —— —— —— —— ——
max. —— 340mi —— 420mi 480mi —— —— —— —— ——
5 Naprężenie pod obciążeniem próbnym
Spfa, Mpa
nie m. 225 310 280 380 440 580 600 650 830 970
Dowód Sp, nom/ ReL min Lub
silne stronyp, nom/ Rp0,2 min Lub
rati Sp, nom/ Rpf min
 
0.94 0.91 0.93 0.9 0.92 0.91 0.91 0.9 0.88 0.88
6 Wydłużenie procentowe
po złamaniu przez
próbki poddane obróbce mechanicznej, A,%
min. 22 -— 20 —— —— 12 12 10 9 8
7 Procentowe zmniejszenie powierzchni po
pęknięcie dla próbek poddanych obróbce mechanicznej, Z,%
min. —— 52 48 48 44
8 Wydłużenie po zerwaniu dla pełnego rozmiaru
elementy złączne, A.fa
min. —— 0,24 —— 0,22 0,2 —— —— —— —— ——
9 Dobra kondycja głowy Bez złamań
10 Twardość Vickersa, HV,
F≥98N
min. 120 130 155 160 190 250 255 290 320 385
max. 220sol 250 320 335 360 380 435
11 Twardość Brinella, HBW
, F = 30D²
min. 114 124 147 152 181 238 242 276 304 366
max. 209sol 238 304 318 342 361 414
12 Twardość Rockwella, HRB,
HRB
min. 67 71 79 82 89  
max. 95sol 99,5  
Twardość Rockwella,
HRC
min. —— 22 23 28 32 39
max. —— 32 34 37 39 44
13 Twardość powierzchni
HV 0,3
max. —— godz h, j h, j
14 Wysokość nieodwęglonej strefy gwintu, E, mm min. —— 1 / 2H1 2 / 3H1 3 / 4H1
Głębokość całkowitego odwęglenia w
gwint, G, mm
max. —— 0,015
15 Zmniejszenie twardości po ponownym hartowaniu, HV max. —— 20
16 Moment zrywający,
Mb, N · m
min. —— zgodnie z ISO 898-7
17 Siła uderzenia,
K.VK, ja,JOT
min. —— 27 —— 27 27 27 27 m
18 Integralność powierzchni zgodnie z ISO 6157-1n ISO 6157-3

a Wartości nie dotyczą śrub konstrukcyjnych.
b Do śrub konstrukcyjnych d W M12.
c Wartości nominalne są podawane wyłącznie do celów systemu oznaczania klas właściwości (patrz Rozdział 5.
d W przypadkach, gdy nie można określić dolnej granicy plastyczności ReL, dopuszczalny jest pomiar naprężenia przy nieproporcjonalnym wydłużeniu 0,2% Rp0,2.
e Dla klas własności 4.8, 5.8 i 6.8 badane są wartości Rpf min.Aktualne wartości podano tylko do obliczenia współczynnika naprężenia próbnego.Nie są to wartości testowe.
f Obciążenia próbne podano w tabelach 5 i 7.
g Twardość określona na końcu łącznika powinna wynosić maksymalnie 250 HV, 238 HB lub 99,5 HRB.
h Twardość powierzchni nie powinna przekraczać 30 punktów Vickersa powyżej zmierzonej twardości rdzenia łącznika, gdy oznaczanie zarówno twardości powierzchniowej, jak i rdzenia wykonuje się przy pomocy HV 0,3.
i Jakikolwiek wzrost twardości na powierzchni, który wskazuje, że twardość powierzchni przekracza 390 HV, jest niedopuszczalny.
j Jakikolwiek wzrost twardości powierzchni, który wskazuje, że twardość powierzchni przekracza 435 HV, jest niedopuszczalny.
k Wartości są określane w temperaturze badania −20 ° C, patrz 9.14.
l Dotyczy d W 16 mm.m Wartość KV jest badana.
n Zamiast ISO 6157-1, na podstawie porozumienia między producentem a nabywcą może obowiązywać ISO 6157-3.

 


 

Materiały i kompozycja chemiczna

1008

SKŁAD CHEMICZNY I%
do Si Mn P. S Cr Ni Cu Glin
0,06 0,06 0.33 0,013 0,003 0,01 0 0,01 0,028

 

 

1035

SKŁAD CHEMICZNY I%
do Si Mn P. S Cr Ni Cu
0.34 0.13 0,73 0,012 0,002 0,02 0,01 0,02

 

 

10B21

SKŁAD CHEMICZNY I%
do Si Mn P. S Cr b
0,2 0,04 0.81 0,017 0,007 0,017 0,0021

 

 

1045

SKŁAD CHEMICZNY I%
do Si Mn P. S Cr Ni Cu
0,45 0,23 0.58 0,014 0,006 0,057 0,008 0,016

 

40CR

SKŁAD CHEMICZNY I%
do Si Mn P. S Cr Ni Cu
0,4 0.21 0.54 0,015 0,008 0.95 0,02 0,02

 

35CRMO

SKŁAD CHEMICZNY I%
do Si Mn P. S Cr Ni Cu Mo
0.35 0,22 0.59 0,01 0,003 0.93 0,01 0,01 0.21

 

 

42CRMO

SKŁAD CHEMICZNY I%
do Si Mn P. S Cr Ni Cu Mo
0.42 0,27 0.92 0,013 0,004 1.01 0,03 0,04 0,2

 

 

 

 

koniec

 

ZWYKŁY ZP YZP CZARNY HDG DACROMET GEOMET CHROM NIKL I TAK ON

 

 

 

 

USZCZELKA

QBH BULK

20-25KG / CTN, 36CTNS / PALETA

20-30KG / WORKI, 36 WORKÓW / PALETA

JEDNA TONA / PUDEŁKA

50 kg / BĘBEN ŻELAZNY, 12 BĘBNÓW ŻELAZNYCH / PALETA

 

QBH MAŁE OPAKOWANIE

Pakowanie w małe pudełka zgodnie z wymaganiami klienta

Pakowanie w worek foliowy zgodnie z wymaganiami klienta

 

TYP PALETY QBH

PALETA DO FUMIGACJI Z LITEGO DREWNA

Paleta EURO

TRZY PALETY SPLINT

DREWNIANE PUDŁO

 

 

Zalety QBH

  • Sprzedaż marki QBH do głównego zapewnienia jakości.
  • Lata zarządzania eksportem, doskonała obsługa, szeptana gwarancja.
  • Współpracując z TUV, eskortuj jakość.
  • Dostosowanie części niestandardowych może być wykonane zgodnie z wymaganiami i rysunkami klienta.
  • Klientom wysokiej jakości możemy zapewnić określony okres kredytowania.
     
  •  

Sposób nakładania produktu

 

DIN 933 to śruby w kształcie sześciokąta, wykonane ze stali.Śruby metryczne klasy 10.9 są produkowane z materiału śrubowego DIN 933, takiego jak stal średniowęglowa, stal stopowa średniowęglowa lub stal niskowęglowa z borem.Aby zakwalifikować jako śruby metryczne DIN 933 10.9, przydział musi zostać poddany obróbce zarówno przez hartowanie, jak i odpuszczanie.ZwykleŚruba DIN 933 10.9 jest stosowany w zastosowaniach do skręcania dużych i kutych części, a także w przemyśle motoryzacyjnym.

Sitemap |  Polityka prywatności | Chiny Dobra jakość Śruby z nakrętkami stalowymi Sprzedawca. 2020-2024 steelnutbolts.com . Wszelkie prawa zastrzeżone.