DIN 929 Hexagon Hex Weld Nut Stainless Steel SUS304 Węgiel A3 M5 M6 M8 Klasa 4

Miejsce pochodzenia PROWINCJA JIANG SU CHINY
Nazwa handlowa YingYan
Orzecznictwo ISO9000
Numer modelu DIN 929
Minimalne zamówienie 1000 sztuk
Cena negotiable
Szczegóły pakowania Małe pudełka, torby plastikowe, luzem w kartonach,

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.

WhatsApp:0086 18588475571

wechat: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.

x
Szczegóły Produktu
Nazwa Nakrętki sześciokątne spawane Standardowy GB/DIN/ASME/EN/ISO i itp.
Materiał stali nierdzewnej, stali węglowej Klasa 4
Skończ. Zynk, zwykły, Wielkość M5, M6 itp./Zgodnie z Twoimi wymaganiami
Podkreślić

DIN 929 Hex Weld Nut

,

Owoce zestawu sześciokątnego ze stali nierdzewnej

,

Węgiel Din934 Hex Nut

Zostaw wiadomość
opis produktu

DIN 929 Heksagonowe orzechy spawane w sześciokątnych formach ze stali nierdzewnej SUS304 Węgiel A3 Ss M5 M6 M8 Klasa 4

Charakterystyka, zalety i zastosowania orzechów stopowych sześciokątnych DIN 929

Charakterystyka:

  1. Projekt: Węzły spawalnicze sześciokątne mają kształt sześciokątny, z jednej strony przypominające zwykły orzech sześciokątny, a z drugiej strony zaprojektowane z trzema punktami spawania i wystawieniem do pozycjonowania.Konstrukcja ta umożliwia zarówno spawanie, jak i zachowanie funkcjonalnych właściwości orzecha sześciokątnego.
  2. Wylotowość: Trzy punkty spawania na orzechu są specjalnie zaprojektowane do spawania, umożliwiając im topnienie w wysokich temperaturach i bezpieczne spawanie na materiał podstawowy.
  3. Dokładność pozycjonowania: Wybrzuszenie jest zaprojektowane do precyzyjnego ustawienia, zapewniając precyzyjne umieszczenie orzecha w z góry ustalonym miejscu.
  4. Różnorodność materialna: Węzły spawane sześciokątnie mogą być wykonane z różnych materiałów, takich jak stal nierdzewna, stal węglowa itp., dostosowując się do różnych środowisk użytkowania i wymagań.

Zalety:

  1. Silna więź: Połączenie spawalnicze zapewnia bardzo silne połączenie orzecha z materiałem podstawowym, zdolne do wytrzymania znaczących sił rozciągania i cięcia.
  2. Dokładne ustawienie: Wzornictwo wystawu gwarantuje dokładne umieszczenie orzecha, zwiększając precyzję i wydajność montażu.
  3. Wysoka wydajność: Przy użyciu z spawarką miejscową umożliwia szybkie i wydajne spawanie, zwiększając produktywność.
  4. Szerokie zastosowanie: Węzły spawalnicze sześciokątne nadają się do różnych gałęzi przemysłu i scenariuszy, wykazując silną wszechstronność i adaptacyjność.

Stosowanie:

  1. Przemysł motoryzacyjny: Stosowane w częściach krytycznych, takich jak fotele samochodowe, wiązki podwozia, skrzynie biegów, pasy bezpieczeństwa itp., w celu bezpiecznego podłączenia między komponentami.
  2. Przemysł maszynowy: W montażu maszyn i części składowych sześciokątne matice spawalnicze umożliwiają szybkie i precyzyjne połączenia.
  3. Przemysł elektroniczny: Węzły sześciokątne stosowane są również w produkcji i montażu urządzeń elektronicznych do łączeń i mocowania.
  4. Budownictwo: W połączeniach konstrukcyjnych, sześciokątne matice spawane zapewniają bezpieczne punkty połączenia, zwiększając stabilność konstrukcyjną.

Ogólnie rzecz biorąc, orzechy spawalnicze Hexagon DIN 929, z ich wyjątkowym projektem, doskonałą wydajnością i szerokim zakresem zastosowań, są szeroko stosowane i uznawane w wielu gałęziach przemysłu.

DIN 929 Hexagon Hex Weld Nut Stainless Steel SUS304 Węgiel A3 M5 M6 M8 Klasa 4 0

Wielkość nitki M3 M4 M5 M6 M8 M10
D
P Głupota Włókna sztuczne 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5
Włókna cienkie 1 / / / / 1 1.25
Włókna cienkie / / / / / 1
b Wielkość nominalna   0.8 0.8 0.8 0.9 1 1.25
maks.   1 1 1 1.12 1.25 1.55
min   0.6 0.6 0.6 0.68 0.75 0.95
d1 Wielkość nominalna (d11)   4.5 6 7 8 10.5 12.5
maks.   4.47 5.97 6.96 7.96 10.45 12.45
min   4.395 5.895 6.87 7.87 10.34 12.34
d2 Min=wielkość nominalna (H13)   4.5 6 7 8 10.5 12.5
maks.   4.68 6.18 7.22 8.22 10.77 12.77
d3 maks.   3.15 4.2 5.25 6.3 8.4 10.5
e min   8.15 9.83 10.95 12.02 15.38 18.74
h1 maks.   0.55 0.65 0.7 0.75 0.9 1.15
min   0.45 0.55 0.6 0.6 0.75 0.95
h2 maks.   0.25 0.35 0.4 0.4 0.5 0.65
min   0.15 0.25 0.3 0.3 0.35 0.5
m maks = wielkość nominalna (h14)   3 3.5 4 5 6.5 8
min   2.75 3.2 3.7 4.7 6.14 7.64
s maks = wielkość nominalna (h13)   7.5 9 10 11 14 17
min   7.28 8.78 9.78 10.73 13.73 16.73
na 1000 jednostek ≈ kg   0.78 1.13 1.73 2.5 5.27 9.58
Zapewnienie obciążenia Włókna sztuczne   3800 6800 11000 15500 28300 44800
Włókna cienkie 1   / / / / 30200 47800
Włókna cienkie   / / / / / 50200
Wielkość nitki 7/16 7/16 M12 (M14) M16  
D Calowanie Calowanie  
P Głupota Włókna sztuczne / / 1.75 2 2  
Włókna cienkie 1 / / 1.25 1.5 1.5  
Włókna cienkie * * 1.5 / /  
b Wielkość nominalna   1.25 1.25 1.25 1.5 1.5  
maks.   1.55 1.55 1.55 1.9 1.9  
min   0.95 0.95 0.95 1.1 1.1  
d1 Wielkość nominalna (d11)   12.5 13.5 14.8 16.8 18.8  
maks.   12.45 13.45 14.75 16.75 18.735  
min   12.34 13.34 14.64 16.64 18.605  
d2 Min=wielkość nominalna (H13)   13.5 13.5 14.8 16.8 18.8  
maks.   13.77 13.77 15.07 17.07 19.13  
d3 maks.   11.7 11.7 12.6 14.7 16.8  
e min   18.74 20.91 20.91 24.27 26.51  
h1 maks.   1.15 1.4 1.4 1.8 1.8  
min   0.95 1.2 1.2 1.6 1.6  
h2 maks.   0.65 0.8 0.8 1 1  
min   0.45 0.6 0.6 0.8 0.8  
m maks = wielkość nominalna (h14)   10 10 10 11 13  
min   9.64 9.64 9.64 10.57 12.57  
s maks = wielkość nominalna (h13)   17 19 19 22 24  
min   16.73 18.67 18.67 21.67 23.67  
na 1000 jednostek ≈ kg   12 14 13.7 21.3 28.5  
Zapewnienie obciążenia Włókna sztuczne   / / 65300 89700 123000  
Włókna cienkie 1   / / 72100 97500 132000  
Włókna cienkie   53600 53600 68200 / /