Rondelles plates en titane GR5, vente en gros d'usine

- Haute intensité
- Résistant à la corrosion
- résistance à la fatigue
- diamagnétisme
Projet | Spécification |
Nom du produit | Rondelle plate en titane, fixation en titane, rondelle plate en alliage de titane |
Matériel | Titane (GR5) |
Marque | BJCJTi |
Normes disponibles | DIN, GB, ISO, ANSI, JIS, ASME, etc. |
Principaux avantages | |
Environnement de travail | Résistance à la corrosion, antifragilité, adapté aux environnements difficiles |
Performance | Conception légère, haute résistance, réduction de poids sans perte d'efficacité |
Application | Biocompatibilité médicale, implantation sûre |
Conditions de fonctionnement | résistance aux conditions extrêmes, large plage de températures, résistance à la fatigue |
Propriétés spéciales | Non magnétique, faible conductivité thermique, répondant aux exigences personnalisées |
description1

| taille | Φ1.7 | Φ1.8 | Φ2.2 | Φ2.5 | Φ2.7 | Φ2.8 | Φ3.2 | Φ3.7 | Φ4.3 | Φ5.3 | Φ6.4 | Φ7.4 | Φ8.4 | Φ10.5 | F13 | F15 | |
| M | Pour la taille du fil | M1.6 | M1.7 | M2 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 |
| d | min = taille nominale | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 10,5 | 13 | 15 |
| max | 1,84 | 1,94 | 2,34 | 2,64 | 2,84 | 2,94 | 3,38 | 3,88 | 4,48 | 5,48 | 6,62 | 7,62 | 8,62 | 10,77 | 13.27 | 15.27 | |
| courant continu | max = taille nominale | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| min | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 6,64 | 6,64 | 7,64 | 8,64 | 9,64 | 11,57 | 13,57 | 15,57 | 19.48 | 23.48 | 27.48 | |
| h | Taille nominale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| max | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,9 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
| min | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,7 | 0,9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
| taille | F17 | F19 | F21 | F23 | Φ25 | F27 | F28 | F29 | F31 | F33 | Φ34 | Φ36 | F37 | F39 | Φ40 | F41 | |
| M | Pour la taille du fil | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M26 | M27 | M28 | M30 | M32 | M33 | M35 | M36 | M38 | M39 | M40 |
| d | min = taille nominale | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 |
| max | 17.27 | 19,33 | 21,33 | 23,33 | 25,33 | 27,33 | 28,33 | 29,33 | 31,39 | 33,62 | 34,62 | 36,62 | 37,62 | 39,62 | 40,62 | 41,62 | |
| courant continu | max = taille nominale | 30 | 34 | 37 | 39 | 44 | 50 | 50 | 50 | 56 | 60 | 60 | 66 | 66 | 72 | 72 | 72 |
| min | 29,48 | 33,38 | 36,38 | 38,38 | 43,38 | 49,38 | 49,38 | 49,38 | 55.26 | 58,8 | 58,8 | 64,8 | 64,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | |
| h | Taille nominale | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| max | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| min | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
| taille | F43 | F46 | Φ50 | F52 | F54 | F57 | F58 | Φ60 | Φ62 | Φ66 | Φ70 | Φ74 | F78 | Φ82 | F87 | F93 | |
| M | Pour la taille du fil | M42 | M45 | M48 | M50 | M52 | M55 | M56 | M58 | M60 | M64 | M68 | M72 | M76 | M80 | M85 | M90 |
| d | min = taille nominale | 43 | 46 | 50 | 52 | 54 | 57 | 58 | 60 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 87 | 93 |
| max | 43,62 | 46,62 | 50,62 | 52,74 | 54,74 | 57,74 | 58,74 | 60,74 | 62,74 | 66,74 | 70,74 | 74,74 | 78,74 | 82,87 | 87,87 | 93,87 | |
| courant continu | max = taille nominale | 78 | 85 | 92 | 92 | 98 | 105 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 125 | 135 | 140 | 145 | 160 |
| min | 76,8 | 83,6 | 90,6 | 90,6 | 96,6 | 103,6 | 103,6 | 108,6 | 108,6 | 113,6 | 118,6 | 123,4 | 133,4 | 138,4 | 143,4 | 158,4 | |
| h | Taille nominale | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| max | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | |
| min | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | |
| taille | F98 | Φ104 | F109 | Φ114 | F119 | Φ124 | F129 | Φ134 | F139 | Φ144 | Φ149 | Φ155 | Φ165 | |
| M | Pour la taille du fil | M95 | M100 | M105 | M110 | M115 | M120 | M125 | M130 | M135 | M140 | M145 | M150 | M160 |
| d | min = taille nominale | 98 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | 155 | 165 |
| max | 98,87 | 104,87 | 109,87 | 114,87 | 119,87 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 156 | 166 | |
| courant continu | max = taille nominale | 165 | 175 | 180 | 185 | 200 | 210 | 220 | 220 | 230 | 240 | 250 | 250 | 250 |
| min | 163,4 | 173,4 | 178,4 | 183,15 | 198,15* | 208,15 | 218,15 | 218,15 | 228,15 | 238,15 | 248,15 | 248,15 | 248,15 | |
| h | Taille nominale | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| max | 13.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | |
| min | 10.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | |

Extrême légèreté et efficacité structurelle : « Réduire le poids sans perdre en efficacité »
Dans les applications où le poids est un facteur critique, comme l'aérospatiale et la compétition automobile de haut niveau, le titane présente une densité environ 60 % inférieure à celle de l'acier. L'utilisation de rondelles plates en titane permet de réduire considérablement le poids total de la structure, améliorant ainsi le rendement énergétique ou la charge utile des équipements, sans compromettre la résistance des joints ni l'étanchéité.
* Cette caractéristique de légèreté réduit également la charge physique lors de l'installation et de la maintenance, la rendant particulièrement adaptée aux équipements de grande taille ou aux opérations en haute altitude, améliorant indirectement la sécurité et l'efficacité de la construction.
« Stabilité à long terme » dans les environnements extrêmes
Résistance exceptionnelle à la corrosion : le titane forme une couche d’oxyde dense à sa surface dans des environnements agressifs tels que l’eau de mer, les acides forts (comme l’acide sulfurique et l’acide chlorhydrique) et les bases fortes, empêchant ainsi toute corrosion ultérieure. Il constitue donc un choix idéal pour les raccords de tuyauterie dans les secteurs de l’ingénierie offshore, des équipements chimiques et de l’industrie nucléaire, avec une durée de vie bien supérieure à celle des rondelles en acier inoxydable ou en cuivre.
Performances stables à hautes et basses températures : le titane conserve d’excellentes propriétés mécaniques dans une plage de températures allant de -253 °C à 600 °C, résistant à la fissuration fragile et à la déformation dues aux variations de température importantes. Il est ainsi parfaitement adapté aux environnements à températures extrêmes, comme les réservoirs de GNL (gaz naturel liquéfié) et les moteurs d’avion.
Biocompatibilité : un « choix sûr » dans le domaine médical
Le titane présente une excellente biocompatibilité, ne provoque pas de rejet et ne libère aucune substance nocive. Par conséquent, lors de la connexion et de la fixation d'implants orthopédiques (tels que les prothèses articulaires) et de prothèses dentaires, les rondelles plates en titane garantissent la sécurité à long terme des implants tout en offrant une résistance suffisante pour supporter les mouvements.
Faible module et résistance à la fatigue : durée de vie prolongée des connexions
Le faible module d'élasticité du titane est plus proche du coefficient de dilatation thermique des composants auxquels il est relié (comme les matériaux composites et les alliages d'aluminium). Ceci réduit les jeux causés par les contraintes thermiques ou les vibrations lors de cycles de température ou en environnements vibratoires, diminuant ainsi le risque de desserrage.
L'excellente résistance à la fatigue du titane lui permet de supporter des charges alternées de longue durée sans se rompre. Ceci est crucial pour les assemblages structuraux soumis à des charges dynamiques, tels que les équipements d'éoliennes et les supports de ponts, exposés aux intempéries pendant de longues périodes.
| Dimension de comparaison | rondelles plates en titane | rondelle plate en cuivre | Rondelles plates en acier ordinaire |
| résistance à la corrosion | Le film d'oxyde superficiel ne se détériore pas durablement et convient aux environnements fortement corrosifs. | Il se dissout facilement dans les acides et les bases forts, et sa plage de résistance à la corrosion est étroite. | Sensible à la rouille en raison de l'humidité et des milieux acides et alcalins, il nécessite un traitement antirouille régulier. Après une utilisation prolongée, la rouille peut entraîner des défaillances. |
| Force et poids | La résistance à la traction peut atteindre plus de 500 MPa, et le poids ne représente que 50 % de celui des plaques d'acier ordinaires de mêmes spécifications, ce qui permet d'obtenir le double avantage de « haute résistance + légèreté ». | La résistance à la traction est d'environ 200 MPa, ce qui est relativement faible et la rend sujette à la déformation sous contrainte à long terme. | La résistance est moyenne, mais le poids est important. Ce poids est deux fois supérieur à celui des rondelles plates en titane de mêmes caractéristiques, ce qui augmentera la charge totale de l'équipement. |
| Résistance à la fatigue et stabilité | Excellentes performances anti-fatigue, absence de fissures sous l'effet de vibrations à haute fréquence et de contraintes répétées, et grande stabilité à long terme | Faible résistance à la fatigue, se déforme ou se casse facilement sous des contraintes répétées, faible stabilité à long terme. | Ses performances en matière de résistance à la fatigue sont moyennes. Une exposition prolongée aux vibrations ou aux contraintes peut entraîner des fissures de rouille, affectant ainsi sa stabilité d'utilisation. |
| Adaptabilité aux situations particulières | Non magnétique, il n'interfère pas avec le champ magnétique des instruments de précision ; il présente une bonne biocompatibilité et peut être utilisé dans les implants médicaux ; sa faible conductivité thermique permet de protéger les composants thermosensibles. | Il est non magnétique, mais non biocompatible, et se ramollit facilement à haute température, ce qui le rend impropre aux applications médicales et aux équipements de précision à haute température. | Il est magnétique et interférera avec le champ magnétique des instruments de précision ; il n'est pas biocompatible et est sujet à la rouille, ce qui le rend peu adapté à des situations particulières. |




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.

















































































