Толщина крепёжных соединительных элементов является критически важным параметром, определяющим их прочность и способность выдерживать нагрузки. Она измеряется в миллиметрах (мм) и влияет на выбор метиза для различных конструкционных задач. Правильный выбор толщины обеспечивает надёжность соединения и долговечность конструкции.
Толщина 2.5 мм подходит для средних нагрузок, часто используется в строительстве и машиностроении. Рекомендуется для соединений, требующих баланса между прочностью и гибкостью.
Толщина 1.6 мм применяется в лёгких конструкциях, таких как мебель или декоративные элементы. Обеспечивает достаточную прочность при минимальном весе.
Толщина 2 мм является универсальной и часто используется в различных отраслях. Подходит для большинства стандартных крепёжных задач, обеспечивая надёжное соединение.
Толщина 1.5 мм используется в лёгких конструкциях и небольших механизмах. Обеспечивает достаточную прочность при минимальной массе и материальных затратах.
Толщина 3 мм предназначена для высоких нагрузок и используется в тяжёлых конструкциях, таких как каркасы зданий или крупные машины. Обеспечивает высокую прочность и устойчивость к деформациям.
Толщина 0.55 мм применяется в тонкостенных конструкциях и электронике. Обеспечивает минимальное сопротивление и вес, но ограничена в прочности.
Толщина 0.7 мм используется в лёгких и средних конструкциях, где важна комбинация лёгкости и прочности. Часто применяется в производстве бытовой техники.
Толщина 1 мм является стандартной для многих крепёжных элементов, используемых в строительстве и машиностроении. Обеспечивает хорошую прочность при умеренном весе.
Толщина 1.2 мм используется в конструкциях средней тяжести, таких как мебель и небольшие механизмы. Обеспечивает баланс между прочностью и гибкостью.
Толщина 4 мм предназначена для экстремальных нагрузок и используется в тяжёлых промышленных конструкциях. Обеспечивает максимальную прочность и устойчивость к деформациям.
Материал крепёжных соединительных элементов определяет их прочность, устойчивость к коррозии, вес и другие эксплуатационные характеристики, что влияет на выбор в зависимости от условий применения.
Сталь — универсальный материал, обладающий высокой прочностью и долговечностью. Используется в большинстве стандартных крепёжных элементов. Подходит для внутренних и внешних работ, но может поддаваться коррозии без дополнительной защиты.
Нержавеющая сталь — устойчива к коррозии и химическим воздействиям, что делает её идеальной для использования в агрессивных средах и на открытом воздухе. Рекомендуется для применения в условиях высокой влажности и химической активности.
Углеродистая сталь — отличается высокой прочностью и твёрдостью, но подвержена коррозии. Обычно используется в условиях, где требуется высокая механическая прочность, но при этом необходимо предусмотреть защиту от ржавчины.
Пластик — лёгкий и устойчивый к коррозии материал, однако обладает меньшей прочностью по сравнению с металлическими аналогами. Подходит для применения в условиях, где не требуется высокая механическая нагрузка.
Латунь — материал с хорошей устойчивостью к коррозии и эстетическим внешним видом. Обладает достаточной прочностью и используется в декоративных и сантехнических изделиях.
Полипропилен — устойчивый к химическим воздействиям и коррозии материал, часто используемый в сантехнических и электротехнических соединениях. Подходит для применения в условиях, требующих высокой химической стойкости.
Металл — общее обозначение для металлических материалов, используемых в крепежах. В зависимости от специфики металла, свойства могут варьироваться от высокой прочности до устойчивости к коррозии.
Алюминий/Медь — комбинированные материалы, сочетающие лёгкость и теплопроводность алюминия с высокой проводимостью и коррозионной стойкостью меди. Используются в электротехнических и теплопроводящих соединениях.
Алюминий — лёгкий и устойчивый к коррозии материал, но менее прочный по сравнению с другими металлами. Идеален для применения в условиях, где важен вес и устойчивость к атмосферным воздействиям.
Нейлон — синтетический полимер, обладающий высокой устойчивостью к износу, коррозии и химическим воздействиям. Используется в условиях, где важна гибкость и долговечность материала.
Внешний диаметр обозначает размер окружности метизов и крепёжных соединительных элементов, измеряемый в миллиметрах. Это ключевой параметр, который определяет совместимость крепежа с отверстиями и другими деталями соединения. Выбор правильного внешнего диаметра важен для обеспечения надежности и долговечности соединения, а также для предотвращения повреждений или износа сопрягаемых поверхностей.
Внешний диаметр 24 мм подходит для соединений, где требуется высокая прочность и устойчивость к нагрузкам. Рекомендуется для применения в строительных и машиностроительных конструкциях. При замене следует учитывать возможность увеличения или уменьшения диаметра для адаптации к конкретным условиям эксплуатации.
Внешний диаметр 2 мм используется в мелких крепежных элементах, таких как винты и болты для электроники и мелких механизмов. Малый диаметр обеспечивает точность соединения, но ограничивает нагрузочную способность. При замене важно учитывать точное соответствие диаметра для предотвращения повреждений.
Внешний диаметр 30 мм характерен для тяжёлых и крупногабаритных соединений, часто используемых в строительстве и промышленности. Высокая нагрузочная способность делает его подходящим для соединений, требующих значительной прочности и устойчивости.
Внешний диаметр 20 мм является универсальным размером, применяемым в различных отраслях, включая машиностроение и строительство. Обеспечивает баланс между прочностью и универсальностью применения. При замене важно учитывать условия эксплуатации и нагрузки на соединение.
Внешний диаметр 16 мм используется в среднегабаритных соединениях, подходящих для машиностроения и строительных конструкций среднего размера. Обеспечивает достаточную прочность при умеренных нагрузках. При замене следует учитывать требования к прочности и устойчивости соединения.
Внешний диаметр 12 мм подходит для легких и среднегабаритных соединений, часто используемых в машиностроении и строительстве. Обеспечивает необходимую прочность при относительно небольших нагрузках. При замене важно учитывать условия эксплуатации и требования к прочности.
Внешний диаметр 18 мм используется в соединениях средней и высокой прочности, подходящих для машиностроения и строительных конструкций. Обеспечивает устойчивость к нагрузкам и долговечность соединения. При замене следует учитывать требования к прочности и устойчивости.
Внешний диаметр 37 мм характерен для крупногабаритных и тяжёлых соединений, часто используемых в строительстве и промышленности. Высокая прочность и устойчивость к нагрузкам делают его подходящим для ответственных соединений. При замене важно учитывать возможность адаптации к условиям эксплуатации.
Внешний диаметр 33.7 мм используется в специализированных и крупногабаритных соединениях, часто применяемых в строительстве и промышленности. Обеспечивает высокую прочность и устойчивость к нагрузкам. При замене следует учитывать точное соответствие диаметра и условий эксплуатации.
Внешний диаметр 0 мм указывает на отсутствие фактического размера и может использоваться для обозначения отсутствия необходимости в указании диаметра или для специфических случаев, где диаметр не имеет значения.
Внутренний диаметр определяет размер отверстия в крепёжных соединительных элементах, таких как шайбы, втулки или гайки. Это ключевой параметр, который влияет на совместимость метизов с болтами, винтами и другими крепежными изделиями. Правильный выбор внутреннего диаметра обеспечивает надежность и долговечность соединения.
Размер внутреннего диаметра 8.4 мм подходит для использования с болтами и винтами диаметром 8 мм. Обеспечивает плотное и надежное соединение, минимизируя люфт и вибрации.
Внутренний диаметр 10.5 мм рекомендуется для крепежных элементов диаметром 10 мм. Подходит для соединений, где требуется немного больше зазора для облегчения монтажа.
Диаметр 6.4 мм используется с крепежом диаметром 6 мм. Это стандартный размер для мелких крепежных элементов, обеспечивающий точное и стабильное соединение.
Внутренний диаметр 13 мм предназначен для крепежных элементов диаметром 12 мм. Обеспечивает достаточный зазор для легкого монтажа и демонтажа.
Размер 11 мм используется с крепежом диаметром 10 мм, когда требуется дополнительный зазор для компенсации допусков и обеспечения легкости монтажа.
Диаметр 30.7 мм предназначен для крупных крепежных элементов, таких как болты и шпильки диаметром 30 мм. Обеспечивает надежное удержание и распределение нагрузки.
Внутренний диаметр 8 мм подходит для крепежных элементов диаметром 8 мм, обеспечивая плотное и надежное соединение.
Размер 9 мм используется с крепежом диаметром 8 мм, когда требуется дополнительный зазор для легкости монтажа.
Диаметр 7 мм подходит для крепежных элементов диаметром 6 мм, обеспечивая надежное соединение с минимальным люфтом.
Внутренний диаметр 6.6 мм используется с крепежом диаметром 6 мм, предоставляя немного больше зазора для облегчения монтажа.
Вид/марка материала:
C45 (сталь)
Свойство "Вид/марка материала" в рубрике "Метизы, крепёжные соединительные элементы" указывает на конкретный тип и марку материала, из которого изготовлен крепёж. Это свойство важно для определения механических характеристик, устойчивости к коррозии и пригодности для различных условий эксплуатации.
Сталь - это основной материал для изготовления крепежных элементов, обладающий высокой прочностью и долговечностью. Используется в общих строительных и машиностроительных задачах. Рекомендуется для применения в условиях, где не требуется высокая коррозионная стойкость.
Сталь оцинкованная - сталь, покрытая слоем цинка для защиты от коррозии. Подходит для использования в условиях повышенной влажности и агрессивных сред. Рекомендуется для наружных работ и мест с высоким риском коррозии.
Нержавеющая сталь (V2A) - это высококачественная сталь с добавлением хрома и никеля, обеспечивающая отличную коррозионную стойкость. Идеальна для применения в агрессивных средах, таких как химическая промышленность и морские условия. Рекомендуется для использования в местах с высокими требованиями к коррозионной стойкости.
5.8 (сталь) - это марка стали с пределом прочности на разрыв 500 Н/мм² и пределом текучести 400 Н/мм². Используется для крепежных элементов, требующих средней прочности. Рекомендуется для общих строительных и машиностроительных задач.
5.6 (сталь) - марка стали с пределом прочности на разрыв 500 Н/мм² и пределом текучести 300 Н/мм². Применяется для крепежных элементов с умеренными требованиями к прочности. Рекомендуется для конструкций с невысокими нагрузками.
C45 (сталь) - это углеродистая сталь с содержанием углерода около 0,45%, обладающая высокой прочностью и твердостью. Используется в производстве крепежных элементов, подвергаемых значительным механическим нагрузкам. Рекомендуется для деталей машин и конструкций с высокими требованиями к износостойкости.
Углеродистая сталь - сталь с высоким содержанием углерода, что обеспечивает ей высокую прочность и твердость. Применяется в крепежах, требующих значительной механической прочности. Рекомендуется для тяжелых конструкций и машин.
4.6/5.6 (сталь) - марки стали с различными пределами прочности и текучести. Используются для крепежных элементов с различными требованиями к прочности. Рекомендуется для применения в конструкциях с умеренными нагрузками.
8.8 (сталь) - марка стали с пределом прочности на разрыв 800 Н/мм² и пределом текучести 640 Н/мм². Применяется для высокопрочных крепежных элементов. Рекомендуется для конструкций, подвергающихся высоким механическим нагрузкам.
P65 (алюминий) - это алюминиевый сплав, обладающий хорошей коррозионной стойкостью и легкостью. Используется в крепежных элементах, где важна малая масса и устойчивость к коррозии. Рекомендуется для применения в авиационной и автомобильной промышленности.
Защитное покрытие поверхности:
Гальванически/электролитически оцинкованная
Защитное покрытие поверхности крепёжных соединительных элементов предназначено для повышения их коррозионной стойкости, увеличения срока службы и улучшения внешнего вида. Различные виды покрытий обеспечивают разный уровень защиты и имеют свои особенности применения, которые следует учитывать при выборе метизов для конкретных условий эксплуатации.
Гальванически/электролитически оцинкованная: Покрытие наносится методом электролиза, что обеспечивает тонкий и равномерный слой цинка. Это улучшает коррозионную стойкость, но не рекомендуется для использования в агрессивных средах или условиях высокой влажности. Подходит для внутренних работ и мест с умеренной коррозионной нагрузкой.
Горячее цинкование: Процесс погружения изделия в расплавленный цинк, создающий толстый и прочный защитный слой. Обеспечивает высокую коррозионную стойкость, особенно в агрессивных условиях и на открытом воздухе. Рекомендуется для наружных конструкций и мест с высокой влажностью.
Цинк: Общее обозначение защитного покрытия на основе цинка, которое может быть нанесено различными методами. Обеспечивает базовую защиту от коррозии. Выбор конкретного метода нанесения зависит от условий эксплуатации и требуемого уровня защиты.
Необработанная: Метизы без какого-либо защитного покрытия. Подвержены коррозии и окислению, поэтому их использование ограничено условиями, где коррозионная стойкость не является критическим фактором. Рекомендуется для временных или внутренних конструкций, где воздействие внешних факторов минимально.
Оцинкованная: Общее обозначение для изделий, покрытых цинком. Способ нанесения может варьироваться, что влияет на толщину и равномерность покрытия. Обеспечивает базовую защиту от коррозии. Подходит для использования в условиях умеренной коррозионной нагрузки.
Оцинкованная по методу Сендзимира: Покрытие наносится методом непрерывного горячего цинкования, что обеспечивает равномерное и долговечное покрытие. Высокая коррозионная стойкость делает этот метод подходящим для наружных конструкций и агрессивных сред.
Оксидированное (-ая): Поверхность изделия подвергается химической обработке, создающей оксидную пленку. Это улучшает коррозионную стойкость и снижает трение. Рекомендуется для применения в условиях умеренной коррозионной нагрузки и для деталей, требующих уменьшенного трения.
Без покрытия: Метизы без какого-либо защитного покрытия. Подвержены коррозии и окислению, поэтому их использование ограничено условиями, где коррозионная стойкость не является критическим фактором. Рекомендуется для временных или внутренних конструкций, где воздействие внешних факторов минимально.
Оцинкованная с непрерывных линий: Покрытие наносится на непрерывных производственных линиях, что обеспечивает равномерное и качественное цинковое покрытие. Подходит для массового производства и использования в условиях умеренной коррозионной нагрузки.
Пластмассовая оболочка: Метизы покрываются пластмассовым слоем, что обеспечивает отличную защиту от коррозии и механических повреждений. Рекомендуется для применения в агрессивных средах, где требуется высокая коррозионная стойкость и защита от механических воздействий.