Wyślij wiadomość
produkty
szczegółowe informacje o produktach
Do domu > produkty >
Śruby kołnierzowe ze stali nierdzewnej DIN 6921 ząbkowane CL8.8 Metr

Śruby kołnierzowe ze stali nierdzewnej DIN 6921 ząbkowane CL8.8 Metr

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
DIN6921
Standard:
DIN6921
Materiał:
Stal węglowa
rozmiar:
M5-M20
koniec:
ZP YZP HDG CZARNY
Stopień:
4,8 6,8 8,8-12,8ect
uszczelka:
Karton i paleta lub zgodnie z wymaganiami klienta
Próba:
Darmowa próbka
Wątek:
Grzybowa kwadratowa szyja
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:

8.8 Śruby kołnierzowe ze stali nierdzewnej Metryczne

,

metryczne śruby kołnierzowe ze stali nierdzewnej DIN 6921 Metryczne

,

metryczne Śruby z łbem kołnierzowym CL10.9

Opis produktu

Śruby kołnierzowe ze stali nierdzewnej DIN 6921 ząbkowane CL8.8 Metr

Specyfikacja

 

 

Wybierz tę klasę 10.9 stalowych śrub do dużych obciążeń Aplikacje, Jak na przykład zawory, lakierki, Motoryzacja,

i zawieszenie samochodowe systemy. Są przynajmniej 25% mocniejszy niż stal o średniej wytrzymałości

śruby. Kołnierz rozprowadza nacisk tam, gdzie śruba styka się z powierzchnia, eliminując potrzebę

oddzielny pralka. Wysokość głowy obejmuje kołnierz. Długość mierzona jest od spodu kołnierz.

 

czarny-fosforan śruby stalowe są lekko odporne na korozję w stanie suchym środowiskach. Cynk żółty-

chromian platerowany śruby stalowe są odporne na korozję na mokro środowiskach.

 

Śruby, które się spotykają ISO 898-1 lub SAE J1199 są zgodne ze specyfikacjami i wymaganiami dotyczącymi testów dla

materiał jakość. Śruby, które się spotykają JAK JA B18.2.3.9 M. lub HAŁAS 6921 zgodne ze specyfikacjami dla

wymiarowy standardy.

 

DIN 6921 - Śruby z łbem sześciokątnym metrycznym

Obecna norma: DIN EN 1665

Śruby kołnierzowe ze stali nierdzewnej DIN 6921 ząbkowane CL8.8 Metr 0

Legenda:

d2 - wewnętrzna średnica pierścienia
b - długość nici (przynajmniej)
l - długość śruby
re - nominalna średnica gwintu
k - wysokość głowy
s - rozmiar pod klucz z łbem sześciokątnym

Zadania: QBH

Stal: 4,6,8,8,10,9
Nierdzewny: A2, A4
Plastikowy: -
Nieżelazne: -
Wątek: 6g

Tabela według DIN 6921:

Tdread M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 M20
rozmiar d - - M8 x 1 M10 x 1,25 M12 x 1,5 (M14x1,5) M16 x 1,5 M20 x 1,5
- - - (M10 x 1) (M10 x 1,25) - - -
P. 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5
do 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
Maks. 5,75 6,75 8,75 10,8 13 15,1 17,3 21,6
dc Maks. 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
mi Min. 8,79 11,05 14,38 16,64 20,03 23,36 26,75 32,95
godz Maks. 6,2 7,3 9,4 11,4 13,8 15,9 18,3 22,4
m Min. 4,7 5,7 7,6 9,6 11,6 13,3 15,3 18,9
Min. 2,2 3,1 4,5 5,5 6,7 7,8 9 11,1
s Rozmiar nominalny
= maks.
8 10 13 15 18 21 24 30
Min. 7,78 9,78 12,73 14,73 17,73 20,67 23,67 29,16
r Maks. 0,3 0,36 0,48 0,6 0,72 0,88 0,96 1,2

Tab2

 

Wątek d M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M 20
- - M8 x 1 M10 x 1,25 M12 x 1,5 M14 x 1,5 M16 x 1,5 M20 x 1,5
- - - (M10 x 1) (M12 x 1,25) - - -
l Długie trzpienie
nominalny
wymiar
min. max. ls min. lg maks ls min. lg maks ls min. lg maks ls min. lg maks ls min. lg maks ls min. lg maks ls min. lg maks ls min. lg maks
10 9,71 10,29 - 2,4                            
12 11,65 12,35 - 2,4 - 3                        
16 15,65 16,35 - 2,4 - 3 - 4                    
20 19,58 20,42 - 4 - 3 - 4 - 4,5                
25 24,58 25,42 5 9 2 7 - 4 - 4,5 - 5,3            
30 29,58 30,42 10 14 7 12 - 8 - 4,5 - 5,3 - 6        
35 34,5 35,5 15 19 12 17 6,75 13 - 9 - 5,3 - 6 - 6    
40 39,5 40,5 20 24 17 22 11,75 18 6,5 14 - 10 - 6 - 6 - 7,5
45 44,5 45,5 25 29 22 27 16,75 23 11,5 19 6,25 15 - 11 - 6 - 7,5
50 49,5 50,5 30 34 27 32 21,75 28 16,5 24 11,25 20 6 16 - 12 - 7,5
55 54,4 55,6     32 37 26,75 33 21,5 29 16,25 25 11 21 7 17 - 9
60 59,4 60,6     37 42 31,75 38 26,5 34 21,25 30 16 26 12 22 - 14
65 64,4 65,5         36,75 43 31,5 39 26,25 35 21 31 17 27 6,5 19
70 69,4 70,6         41,75 48 36,5 44 31,25 40 26 36 22 32 11,5 24
80 79,4 80,6         51,75 58 46,5 54 41,25 50 36 46 32 42 21,5 34
90 89,3 90,7             56,5 64 51,25 60 46 56 42 52 31,5 44
100 99,3 100,7             66,5 74 61,25 70 56 66 52 62 41,5 54
110 109,3 110,7                 71,25 80 66 76 62 72 51,5 54
120 119,3 120,7                 81,25 90 76 86 72 82 61,5 74
130 129,2 130,8                     80 90 76 86 65,5 78
140 139,2 140,8                     90 100 86 96 75,5 88
150 149,2 150,8                         96 106 85,5 98
160 159,2 160,8                         106 116 95,5 108
180 179,2 180,8                             115,5 128
200 199 201                             135,5 148

 

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 wycinków poddanych obróbce mechanicznej, Z,%
min. —— 52 48 48 44
8 Wydłużenie po zerwaniu dla pełnego rozmiaru
łączniki, 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 właściwości 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 może 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 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 mocy 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.

 

Śruby kołnierzowe ze stali nierdzewnej DIN 6921 ząbkowane CL8.8 Metr 1

Śruby kołnierzowe ze stali nierdzewnej DIN 6921 ząbkowane CL8.8 Metr 2

Śruby kołnierzowe ze stali nierdzewnej DIN 6921 ząbkowane CL8.8 Metr 3

Śruby kołnierzowe ze stali nierdzewnej DIN 6921 ząbkowane CL8.8 Metr 4

Śruby kołnierzowe ze stali nierdzewnej DIN 6921 ząbkowane CL8.8 Metr 5

 

Zalecane produkty
produkty
szczegółowe informacje o produktach
Śruby kołnierzowe ze stali nierdzewnej DIN 6921 ząbkowane CL8.8 Metr
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
DIN6921
Standard:
DIN6921
Materiał:
Stal węglowa
rozmiar:
M5-M20
koniec:
ZP YZP HDG CZARNY
Stopień:
4,8 6,8 8,8-12,8ect
uszczelka:
Karton i paleta lub zgodnie z wymaganiami klienta
Próba:
Darmowa próbka
Wątek:
Grzybowa kwadratowa szyja
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

8.8 Śruby kołnierzowe ze stali nierdzewnej Metryczne

,

metryczne śruby kołnierzowe ze stali nierdzewnej DIN 6921 Metryczne

,

metryczne Śruby z łbem kołnierzowym CL10.9

Opis produktu

Śruby kołnierzowe ze stali nierdzewnej DIN 6921 ząbkowane CL8.8 Metr

Specyfikacja

 

 

Wybierz tę klasę 10.9 stalowych śrub do dużych obciążeń Aplikacje, Jak na przykład zawory, lakierki, Motoryzacja,

i zawieszenie samochodowe systemy. Są przynajmniej 25% mocniejszy niż stal o średniej wytrzymałości

śruby. Kołnierz rozprowadza nacisk tam, gdzie śruba styka się z powierzchnia, eliminując potrzebę

oddzielny pralka. Wysokość głowy obejmuje kołnierz. Długość mierzona jest od spodu kołnierz.

 

czarny-fosforan śruby stalowe są lekko odporne na korozję w stanie suchym środowiskach. Cynk żółty-

chromian platerowany śruby stalowe są odporne na korozję na mokro środowiskach.

 

Śruby, które się spotykają ISO 898-1 lub SAE J1199 są zgodne ze specyfikacjami i wymaganiami dotyczącymi testów dla

materiał jakość. Śruby, które się spotykają JAK JA B18.2.3.9 M. lub HAŁAS 6921 zgodne ze specyfikacjami dla

wymiarowy standardy.

 

DIN 6921 - Śruby z łbem sześciokątnym metrycznym

Obecna norma: DIN EN 1665

Śruby kołnierzowe ze stali nierdzewnej DIN 6921 ząbkowane CL8.8 Metr 0

Legenda:

d2 - wewnętrzna średnica pierścienia
b - długość nici (przynajmniej)
l - długość śruby
re - nominalna średnica gwintu
k - wysokość głowy
s - rozmiar pod klucz z łbem sześciokątnym

Zadania: QBH

Stal: 4,6,8,8,10,9
Nierdzewny: A2, A4
Plastikowy: -
Nieżelazne: -
Wątek: 6g

Tabela według DIN 6921:

Tdread M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 M20
rozmiar d - - M8 x 1 M10 x 1,25 M12 x 1,5 (M14x1,5) M16 x 1,5 M20 x 1,5
- - - (M10 x 1) (M10 x 1,25) - - -
P. 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5
do 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
Maks. 5,75 6,75 8,75 10,8 13 15,1 17,3 21,6
dc Maks. 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
mi Min. 8,79 11,05 14,38 16,64 20,03 23,36 26,75 32,95
godz Maks. 6,2 7,3 9,4 11,4 13,8 15,9 18,3 22,4
m Min. 4,7 5,7 7,6 9,6 11,6 13,3 15,3 18,9
Min. 2,2 3,1 4,5 5,5 6,7 7,8 9 11,1
s Rozmiar nominalny
= maks.
8 10 13 15 18 21 24 30
Min. 7,78 9,78 12,73 14,73 17,73 20,67 23,67 29,16
r Maks. 0,3 0,36 0,48 0,6 0,72 0,88 0,96 1,2

Tab2

 

Wątek d M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M 20
- - M8 x 1 M10 x 1,25 M12 x 1,5 M14 x 1,5 M16 x 1,5 M20 x 1,5
- - - (M10 x 1) (M12 x 1,25) - - -
l Długie trzpienie
nominalny
wymiar
min. max. ls min. lg maks ls min. lg maks ls min. lg maks ls min. lg maks ls min. lg maks ls min. lg maks ls min. lg maks ls min. lg maks
10 9,71 10,29 - 2,4                            
12 11,65 12,35 - 2,4 - 3                        
16 15,65 16,35 - 2,4 - 3 - 4                    
20 19,58 20,42 - 4 - 3 - 4 - 4,5                
25 24,58 25,42 5 9 2 7 - 4 - 4,5 - 5,3            
30 29,58 30,42 10 14 7 12 - 8 - 4,5 - 5,3 - 6        
35 34,5 35,5 15 19 12 17 6,75 13 - 9 - 5,3 - 6 - 6    
40 39,5 40,5 20 24 17 22 11,75 18 6,5 14 - 10 - 6 - 6 - 7,5
45 44,5 45,5 25 29 22 27 16,75 23 11,5 19 6,25 15 - 11 - 6 - 7,5
50 49,5 50,5 30 34 27 32 21,75 28 16,5 24 11,25 20 6 16 - 12 - 7,5
55 54,4 55,6     32 37 26,75 33 21,5 29 16,25 25 11 21 7 17 - 9
60 59,4 60,6     37 42 31,75 38 26,5 34 21,25 30 16 26 12 22 - 14
65 64,4 65,5         36,75 43 31,5 39 26,25 35 21 31 17 27 6,5 19
70 69,4 70,6         41,75 48 36,5 44 31,25 40 26 36 22 32 11,5 24
80 79,4 80,6         51,75 58 46,5 54 41,25 50 36 46 32 42 21,5 34
90 89,3 90,7             56,5 64 51,25 60 46 56 42 52 31,5 44
100 99,3 100,7             66,5 74 61,25 70 56 66 52 62 41,5 54
110 109,3 110,7                 71,25 80 66 76 62 72 51,5 54
120 119,3 120,7                 81,25 90 76 86 72 82 61,5 74
130 129,2 130,8                     80 90 76 86 65,5 78
140 139,2 140,8                     90 100 86 96 75,5 88
150 149,2 150,8                         96 106 85,5 98
160 159,2 160,8                         106 116 95,5 108
180 179,2 180,8                             115,5 128
200 199 201                             135,5 148

 

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 wycinków poddanych obróbce mechanicznej, Z,%
min. —— 52 48 48 44
8 Wydłużenie po zerwaniu dla pełnego rozmiaru
łączniki, 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 właściwości 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 może 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 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 mocy 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.

 

Śruby kołnierzowe ze stali nierdzewnej DIN 6921 ząbkowane CL8.8 Metr 1

Śruby kołnierzowe ze stali nierdzewnej DIN 6921 ząbkowane CL8.8 Metr 2

Śruby kołnierzowe ze stali nierdzewnej DIN 6921 ząbkowane CL8.8 Metr 3

Śruby kołnierzowe ze stali nierdzewnej DIN 6921 ząbkowane CL8.8 Metr 4

Śruby kołnierzowe ze stali nierdzewnej DIN 6921 ząbkowane CL8.8 Metr 5

 

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