Vis à tête fraisée hexagonale en alliage de titane

- Haute intensité
- Résistant à la corrosion
- résistance à la fatigue
- diamagnétisme
| Projet | Spécification |
| Nom du produit | Vis à tête fraisée hexagonale en alliage de titane (Gr5/Gr2 disponibles) |
| Matériel | Titane (Gr5/Gr2) |
| Marque | BJCJTi |
| Principaux avantages | |
| Environnement de travail | Forte résistance à la corrosion |
| Performance | Exceptionnellement léger, haute résistance, rapport résistance/poids extrêmement élevé |
| Application | Aérospatiale, médical, électronique de précision |
| Conditions de fonctionnement | Bonne résistance aux hautes et basses températures |
| Forme de la tête | Tête conique à 90° (fraisée), installation affleurante, finition lisse, répartition uniforme de la charge |
| Méthode de serrage | Douille hexagonale interne, serrage/desserrage avec clé Allen (hexagonale), capacité de transmission de couple supérieure aux vis à tête fraisée Phillips |
description1

| Spécifications du filetage d | M6 | |
| P | Pas | 1 |
| un | autoroute à péage (+2) | 90° |
| b | L≤125 | 18 |
| 125 | 24 | |
| L > 200 | / | |
| dk | max = taille nominale | 12 |
| min | 11,57 | |
| ds | max = taille nominale | 6 |
| min | 5,82 | |
| et | min | 4,58 |
| k | max | 3.3 |
| s | Taille nominale | 4 |
| min | 4.02 | |
| max | 4.12 | |
| t | max = taille nominale | 2.5 |
| min | 2,25 | |
| Poids de mille pièces d'acier ≈ kg | * | |
| Longueur du fil b | - | |
| Filetage d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | ||
| P | Pas | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1.5 | 1,75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
| un | autoroute à péage (+2) | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 60° | 60° | |
| b | L≤125 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | |
| 125 | / | / | / | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | ||
| L > 200 | / | / | / | / | / | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | ||
| dk | max = taille nominale | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 36 | 39 | |
| min | 5.7 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 15,57 | 19.48 | 23.48 | 26,48 | 29,48 | 32,38 | 35,38 | 35,38 | 38,38 | ||
| ds | max = taille nominale | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| min | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 7,78 | 9,78 | 11,73 | 13,73 | 15,73 | 17,73 | 19,67 | 21,67 | 23,67 | ||
| et | min | 2.3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9.15 | 11.43 | 11.43 | 13,72 | 13,72 | 16 | 16 | |
| k | max | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7,5 | 8 | 8.5 | 13.1 | 14 | |
| s | Taille nominale | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
| min | 2.02 | 2,52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8,025 | 10,025 | 10,025 | 12.032 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | ||
| max | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 4.12 | 5.14 | 6.14 | 8,175 | 10,175 | 10,175 | 12.212 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | ||
| t | max = taille nominale | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 8.8 | 10.3 | |
| min | 0,95 | 1,55 | 2.05 | 2,25 | 3.2 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.2 | 5.6 | 8.44 | 9,87 | ||
| Poids pour 1000 produits en acier (≈ kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Longueur du fil b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||

Matériaux couramment utilisés
GR2 (Titane de haute pureté) :
Le titane GR2 présente une résistance mécanique relativement faible, mais une excellente résistance à la corrosion et une grande ductilité. Grâce à sa faible densité, il est couramment utilisé dans les équipements chimiques et maritimes où la résistance à la corrosion et l'usinabilité sont des critères essentiels.
Gr5 (Ti-6Al-4V) :
Il s'agit d'un alliage de titane biphasé (alpha-bêta) largement utilisé et reconnu pour ses excellentes performances globales. Il offre une résistance moyenne et est couramment employé pour la fabrication de boulons et autres éléments de fixation.
Excellente résistance à la corrosion
Les propriétés chimiques du titane lui permettent de former rapidement une couche d'oxyde extrêmement stable à sa surface. Cette couche agit comme une « armure » robuste, résistant efficacement aux milieux corrosifs agressifs tels que l'eau de mer, les acides et les bases.
En génie maritime, qu'il s'agisse de construction navale ou de plateformes pétrolières offshore, les vis à tête fraisée hexagonale en titane offrent une fiabilité à toute épreuve, même dans les environnements marins les plus difficiles, et ce, pendant de longues périodes. Leur résistance supérieure à la corrosion réduit considérablement les besoins de maintenance et de remplacement liés à la rouille, ce qui diminue significativement les coûts d'exploitation.
Dans l'industrie chimique, où les équipements sont fréquemment exposés à des substances hautement corrosives, les boulons hexagonaux en titane conservent leur intégrité, assurant ainsi le fonctionnement sûr et stable des systèmes critiques.
Performances exceptionnelles à hautes et basses températures
Les vis à tête fraisée hexagonale en titane conservent d'excellentes propriétés mécaniques même à des températures extrêmement basses. En effet, leur résistance augmente souvent dans ces conditions, tout en conservant une bonne ténacité et en évitant la fragilisation par le froid ; ce qui en fait des fixations idéales pour les conteneurs cryogéniques et les réservoirs de stockage.
À haute température, le titane présente un faible coefficient de dilatation thermique et une grande stabilité thermique, ce qui empêche le desserrage ou la déformation des assemblages. Ces caractéristiques rendent les vis en titane particulièrement performantes dans les applications à haute température telles que les moteurs à réaction et les fours industriels.
Faible perméabilité magnétique et excellente biocompatibilité
Les alliages de titane possèdent une perméabilité magnétique extrêmement faible, ce qui les rend idéaux pour les instruments de précision et les appareils électroniques où les interférences magnétiques doivent être minimisées. Ceci garantit des mesures précises et un fonctionnement stable des appareils.
De plus, le titane est hautement biocompatible avec les tissus humains et ne provoque pas de réaction de rejet. À ce titre, il joue un rôle essentiel dans le domaine médical – utilisé notamment dans les implants orthopédiques et les prothèses dentaires – contribuant ainsi de manière significative aux progrès de la santé.
| Avantages | Boulon à tête fraisée hexagonale en titane | Boulon en acier traditionnel | Boulon en alliage d'aluminium |
| Poids | Faible densité (60 %) ; pèse environ 60 % du poids de l'acier à dimensions égales. | Lourd | Plus léger, mais force insuffisante |
| Force | Résistance à la traction ≥ 800 MPa ; rapport résistance/poids élevé | Haute résistance mais rapport résistance/poids plus faible | Faible résistance (≤ 500 MPa) |
| résistance à la corrosion | Résistant à l'eau de mer, aux acides et aux alcalis ; film d'oxyde auto-cicatrisant | Nécessite une galvanisation ou une peinture pour prévenir la rouille | Plus résistant que l'acier, mais vulnérable aux acides forts. |
| Résistance à la température | Performances stables à hautes et basses températures | Fragile à basse température ; résistance réduite à haute température | Température de fonctionnement maximale ≤ 200 °C |
| Biocompatibilité | Non toxique ; convient aux implants médicaux | Peut libérer des ions métalliques | Peut provoquer un rejet ou des réactions allergiques. |
| Coût d'entretien | Aucun traitement antirouille nécessaire ; longue durée de vie | Nécessite un entretien régulier ; sujet à la rouille | Les filetages s'abîment facilement ; un entretien fréquent est nécessaire. |






Adapté aux espaces réduits
Le trou de l'empreinte hexagonale est relativement peu profond et la tête du boulon est plus mince, ce qui le rend idéal pour une installation dans des espaces confinés tels que les appareils électroniques et les instruments de précision.
Rendement de transmission à couple élevé
Les clés à douille hexagonales offrent une plus grande surface de contact avec le trou du boulon, réduisant ainsi le risque de glissement lors du serrage. Ceci permet d'appliquer un couple plus élevé, garantissant un serrage ferme, particulièrement important dans les environnements sujets aux vibrations.
Bénéfices anti-relâchement et esthétiques
La conception à tête plate permet une installation fraisée (affleurant la surface de la pièce), minimisant ainsi les risques de saillie et d'usure tout en améliorant l'aspect général propre de l'équipement.
-
Q : Quels types de fixations en titane proposez-vous ?
+A: Nous proposons une large gamme de fixations en titane standard et sur mesure, y compris, mais sans s'y limiter :• Boulons en titane : boulons à tête hexagonale, boulons à tête fraisée, boulons à tête ronde, boulons Torx, boulons à 12 pans, boulons à bride, etc.• Écrous en titane : écrous hexagonaux, écrous carrés, écrous à embase, écrous de blocage, écrous à fente, écrous en T, écrous borgnes, etc.• Rondelles en titane : rondelles plates, rondelles élastiques, rondelles frein, etc.• Vis en titane : vis à métaux, vis autotaraudeuses, vis à fente, vis à tête Phillips, vis à six pans creux, vis Torx, vis de réglage, etc.• Pièces sur mesure/spéciales : Nous fabriquons divers connecteurs complexes en alliage de titane selon les plans et les exigences spécifiques du client. -
Q : Proposez-vous des services de personnalisation OEM/ODM ?
+R : Oui, nous proposons des services complets de personnalisation OEM/ODM. Grâce à des équipements de production de pointe, une équipe d'ingénieurs expérimentés et un système de contrôle qualité rigoureux, nous offrons des solutions personnalisées clés en main — de la sélection des matériaux et du prototypage à la production en série et au traitement de surface — en nous basant sur vos plans, vos spécifications techniques et vos exigences d'application. -
Q : Comment garantissez-vous la qualité de vos fixations en titane ?
+A: La qualité est notre priorité absolue. Nous avons mis en place des processus rigoureux pour contrôler la qualité de nos produits. Nous utilisons des matières premières de haute qualité, employons des techniques de fabrication avancées et effectuons des contrôles qualité stricts afin de garantir que le produit final réponde aux normes les plus exigeantes. -
Q : Quel est le prix des fixations en titane par rapport aux fixations en acier ordinaires ?
+A: En raison du coût plus élevé des matières premières en alliage de titane et de la complexité accrue des procédés de fabrication, les fixations en titane sont généralement plus chères que les fixations en acier standard. Cependant, compte tenu de leurs performances exceptionnelles en environnements extrêmes, de leur durée de vie plus longue, de leurs coûts de maintenance réduits et de leurs avantages uniques, notamment en matière de légèreté et de biocompatibilité, les fixations en titane offrent un rapport coût-efficacité global remarquable dans de nombreuses applications à forte valeur ajoutée. -
Q : Comment choisir le bon alliage de titane pour mon application ?
+R : Le choix de la nuance d'alliage de titane appropriée dépend des exigences spécifiques de votre application. En cas de doute, notre équipe d'ingénieurs spécialisés peut vous fournir des conseils et des recommandations détaillés, adaptés à votre application et à vos spécifications techniques. -
Q : Quel est le délai de livraison de vos produits ?
+R: Le délai de production habituel est d'environ 20 jours.


















































































