-
Śruby z nakrętkami stalowymi
-
Stalowa śruba sześciokątna
-
Śruba ze stali węglowej
-
Śruby ze stali nierdzewnej o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
-
Nakrętki ze stali węglowej
-
Nakrętka ze stali nierdzewnej
-
Stalowa podkładka płaska
-
Podkładki ze stali sprężynowej
-
Podkładka ze stali nierdzewnej
-
W pełni gwintowane kołki
-
Niestandardowe elementy złączne
-
Kotwy klinowe sejsmiczne
-
Samogwintujące śruby
-
Łączniki elektryczne
-
Łączniki do paneli słonecznych
-
Szekla ze stali nierdzewnej
-
BOSSARDTo nasz europejski partner
-
LiTo dobry biznes
QBH DIN933 Śruby z łbem sześciokątnym o wysokiej wytrzymałości, klasa 12.9, czarne

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xMateriał | 40CR, 42CRMO, 35CRMO | Rozmiar | M3-M56 |
---|---|---|---|
Obróbka powierzchniowa | czarny | Stopień | 12,9 |
Proces | Formowanie na zimno, kucie na gorąco | Próbka | Darmowa próbka |
Opakowania | Karton 25 kg + 900 kg / paleta | ||
High Light | Śruby sześciokątne o dużej wytrzymałości na rozciąganie DIN933,Śruby sześciokątne o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie CL10.9,Śruby imbusowe o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie DIN933 |
DIN 933 to śruby sześciokątne, wykonane ze stali.Śruby metryczne klasy 10.9 są produkowane przy użyciu materiału śruby DIN 933, takiego jak stal średniowęglowa, stal stopowa średniowęglowa lub stal niskowęglowa z dodatkiem boru.Aby kwalifikować się jako śruby metryczne DIN 933 10.9, przydział musi być poddany obróbce zarówno przez hartowanie, jak i odpuszczanie.ZwykleŚruba DIN 933 10,9jest stosowany w aplikacjach do skręcania dużych i kutych części, a także w przemyśle motoryzacyjnym.
DIN 933 - Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem do łba
Obecna norma:DIN EN 24017
Normy równoważne:ISO 4017;CSN 021103;PN 82105;UNI 5739;UE 24017
Legenda:
ja- długość śruby
D- nominalna średnica gwintu
k- wysokość głowy
r- promień
mi- średnica opisanego koła (nie mniej niż)
s- rozmiar łba sześciokątnego pod klucz
C- grubość kołnierza mocującego
a- podcięcie długości
Zadatki: QBH
Stal:5,6,5,8,8,8,10,9,12,9
Nierdzewny:A2,A4
Plastikowy:Plastikowe Pa
Nieżelazne:Mosiądz
Wątek:6g
Tabela wg DIN 933
Gwint D |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Gwint D |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Przebieg procesu
Kucie na zimno
Zabieg wyżarzania (w razie potrzeby)➨ ciągnienie drutu ➨ kucie grud ➨ walcowanie gwintów ➨wykonać obróbkę cieplną (w razie potrzeby)➨.Skończyć➨.Uszczelka
Kucie na gorąco
Materiał do cięcia➨.kucie na gorąco➨.obrócenie➨ średnica skurczu (półgwint) ➨walcowanie gwintów➨.wykonać obróbkę cieplną (w razie potrzeby)➨.Skończyć➨.Uszczelka
Klasa produktu
Klasa 4.8 Klasa 5.8 Klasa 6.8 Klasa 8.8 Klasa 10.9 Klasa 12.9
NIE. | Mechaniczny lub własność fizyczna |
Klasa nieruchomości | ||||||||||
4,6 | 4,8 | 5,6 | 5,8 | 6,8 | 8,8 | 9,8 | 10,9 | 12,9/12,9 | ||||
D≤16mma | d>16mmb | d≤16mm | ||||||||||
1 | Wytrzymałość na rozciąganie rm,Mpa |
nie m.C | 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.C | 240 | —— | 300 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
max. | 240 | —— | 300 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
3 | Naprężenie przy nieproporcjonalnym wydłużeniu 0,2 % rp0,2,Mpa |
nie m.C | —— | —— | —— | —— | —— | 640 | 640 | 720 | 900 | 1080 |
max. | —— | —— | —— | —— | —— | 640 | 660 | 720 | 940 | 1100 | ||
4 | Naprężenie przy 0,0048 d nieproporcjonalne wydłużenie dla pełnowymiarowe zapięcia rPF,Mpa |
nie m.C | —— | 320 | —— | 400 | 480 | —— | —— | —— | —— | —— |
max. | —— | 340mi | —— | 420mi | 480mi | —— | —— | —— | —— | —— | ||
5 | Stres pod obciążeniem próbnym SPF,Mpa |
nie m. | 225 | 310 | 280 | 380 | 440 | 580 | 600 | 650 | 830 | 970 |
Dowodyp, nom/ReL minLub silne stronyp, nom/Rp0,2 minLub 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 dla obrabiane próbki, A,% |
min. | 22 | -— | 20 | —— | —— | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 |
7 | Procentowa redukcja powierzchni po złamanie dla próbek obrobionych, Z,% |
min. | —— | 52 | 48 | 48 | 44 | |||||
8 | Wydłużenie po złamaniu dla pełnego rozmiaru łączniki, AF |
min. | —— | 0,24 | —— | 0,22 | 0,2 | —— | —— | —— | —— | —— |
9 | zdrowa głowa | Brak złamań | ||||||||||
10 | Twardość Vickersa, HV, F≥98N |
min. | 120 | 130 | 155 | 160 | 190 | 250 | 255 | 290 | 320 | 385 |
max. | 220g | 250 | 320 | 335 | 360 | 380 | 435 | |||||
11 | Twardość Brinella, HBW ,F=30D² |
min. | 114 | 124 | 147 | 152 | 181 | 238 | 242 | 276 | 304 | 366 |
max. | 209g | 238 | 304 | 318 | 342 | 361 | 414 | |||||
12 | Twardość Rockwella, HRB, HRB |
min. | 67 | 71 | 79 | 82 | 89 | |||||
max. | 95g | 99,5 | ||||||||||
Twardość Rockwella, HRC |
min. | —— | 22 | 23 | 28 | 32 | 39 | |||||
max. | —— | 32 | 34 | 37 | 39 | 44 | ||||||
13 | Twardość powierzchni WN 0,3 |
max. | —— | h | h,j | h,j | ||||||
14 | Wysokość nieodwęglonej strefy gwintu, E, mm | min. | —— | 1/2H1 | 2/3H1 | 3/4H1 | ||||||
Głębokość całkowitego odwęglania w gwint,G,mm |
max. | —— | 0,015 | |||||||||
15 | Zmniejszenie twardości po odpuszczaniu, HV | max. | —— | 20 | ||||||||
16 | Moment zerwania, mb,Nm |
min. | —— | zgodnie z ISO 898-7 | ||||||||
17 | Siła uderzenia, KVK,I,J |
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 określone tylko na potrzeby systemu oznaczania klas własności.Patrz Rozdział 5. d W przypadkach, gdy nie można określić dolnej granicy plastyczności ReL, dopuszczalny jest pomiar naprężenia przy 0,2 % nieproporcjonalnego wydłużenia Rp0,2. e Dla klas własności 4.8, 5.8 i 6.8 badane są wartości Rpf min.Obecne wartości są podane tylko do obliczenia współczynnika naprężenia plastycznego.Nie są to wartości testowe. f Obciążenia próbne podano w tabelach 5 i 7. g Twardość wyznaczona na końcu łącznika powinna wynosić maksymalnie 250 HV, 238 HB lub 99,5 HRB. h Twardość powierzchni nie powinna być większa niż 30 punktów Vickersa powyżej zmierzonej twardości rdzenia elementu złącznego, gdy zarówno twardość powierzchni, jak i twardość rdzenia oznacza się przy HV 0,3. i Jakikolwiek wzrost twardości na powierzchni, który wskazuje, że twardość powierzchni przekracza 390 HV jest niedopuszczalny. j Jakikolwiek wzrost twardości na 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, ISO 6157-3 może mieć zastosowanie w drodze porozumienia między producentem a nabywcą. |
Materiały i skład chemiczny
1008
SKŁAD CHEMICZNY % | ||||||||
C | 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 % | |||||||
C | 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 % | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | b |
0,2 | 0,04 | 0,81 | 0,017 | 0,007 | 0,017 | 0,0021 |
1045
SKŁAD CHEMICZNY % | |||||||
C | 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 % | |||||||
C | 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 % | ||||||||
C | 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 % | ||||||||
C | 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 |
Skończyć
ZWYKŁY ZP YZP CZARNY HDG DACROMET GEOMET CHROM NIKIEL I TAK DALEJ
USZCZELKA
QBH BULK
20-25KG/CTN,36CTNS/PALETA
20-30 KG / TORBY, 36 TOREB / PALETA
JEDNA TONA / PUDEŁKA
50 kg/ ŻELAZNY BĘBEN,12 ŻELAZNYCH BĘBEN/PALETA
QBH MAŁE OPAKOWANIE
Pakowanie w małe pudełka zgodnie z wymaganiami klienta
Pakowanie w plastikowej torbie zgodnie z wymaganiami klienta
TYP PALETY QBH
PALETA DO FUMIGACJI Z LITEGO DREWNA
Paleta EURO
TRZY PALETA ŁOPAT
DREWNIANE PUDŁO
Zalety QBH
- Sprzedaż marki QBH do głównego zapewnienia jakości.
- Lata zarządzania handlem eksportowym, doskonała obsługa, gwarancja pocztowa.
- Współpracując z TUV, eskortuj dla jakości.
- Dostosowanie niestandardowych części może być wykonane zgodnie z wymaganiami i rysunkami klienta.
- Dla klientów wysokiej jakości możemy zapewnić określony okres kredytowania.
FAQ