Écrous à bride hexagonaux en titane Gr5 - Vente en gros d'usine

- Haute intensité
- Résistant à la corrosion
- résistance à la fatigue
- diamagnétisme
| Projet | Spécification |
| Nom du produit | Écrous à bride hexagonale en titane |
| Matériel | alliage de titane |
| Marque | BJCJTi |
| Principaux avantages | |
| Performance | Conception intégrée pour un poids réduit et un assemblage efficace ; surface d’appui plus large pour un support stable et une meilleure répartition de la charge |
| Environnement de travail | Adapté aux domaines où le poids est un facteur déterminant (par exemple, l'aérospatiale). |
| Fonctionnalité de conception | La conception à bride (joint intégré) élimine le besoin de joints séparés ; l’installation par un seul couple améliore l’efficacité |
| Propriétés spéciales | Fond de bride dentelé pour une morsure efficace en surface, excellente résistance au desserrage et aux vibrations |
description1

| Taille du fil D | M8 | ||
| P | Pas | Fil grossier | 1,25 |
| Fil fin 1 | 1 | ||
| Fil fin 2 | / | ||
| c | min | 1.2 | |
| et | min | 8 | |
| max | 8,75 | ||
| courant continu | max | 17.9 | |
| dw | min | 15.8 | |
| et | min | 14.38 | |
| m | max | 8 | |
| min | 7.6 | ||
| mw | min | 4.5 | |
| s | max = taille nominale | 13 | |
| min | 12,73 | ||
| r | max | 0,48 | |
| Taille du fil | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
| P | Pas | Fil grossier | 0,8 | 1 | 1,25 | 1.5 | 1,75 | 2 | 2 | 2.5 |
| Fil fin 1 | / | / | 1 | 1,25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Fil fin 2 | / | / | / | (1.0) | (1,25) | / | / | / | ||
| c | min | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
| dₐ | min | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
| max | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | ||
| courant continu | max | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29,9 | 34,5 | 42,8 | |
| dw | min | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31,9 | 39,9 | |
| et | min | 8,79 | 11.05 | 14.38 | 16,64 | 20.03 | 23,36 | 26,75 | 32,95 | |
| m | max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
| min | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 | ||
| mw | min | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 | |
| s | max = taille nominale | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | |
| min | 7,78 | 9,78 | 12,73 | 14,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 29,67 | ||
| r | max | 0,3 | 0,36 | 0,48 | 0,6 | 0,72 | 0,88 | 0,96 | 1.2 | |

Caractéristiques et avantages principaux des écrous à bride hexagonaux en titane
Le rapport résistance/poids optimal. La densité du titane (environ 4,51 g/cm³) ne représente que 60 % de celle de l'acier, mais sa résistance est comparable à celle des aciers alliés à haute résistance.
Excellente résistance à la corrosion, grâce à une couche protectrice naturelle. Un film d'oxyde (TiO₂) dense, stable et très adhérent se forme spontanément à la surface du titane. En cas de dommage, cette membrane s'autorépare instantanément au contact de l'air ou de l'eau, conférant ainsi à l'écrou en titane une grande résistance.
Totalement amagnétique. Cette caractéristique le rend totalement insensible aux environnements à champ magnétique intense et ne génère aucune interférence magnétique.
Grande adaptabilité aux températures extrêmes. Dans des environnements à très basses températures (comme l'azote liquide et l'oxygène liquide), il ne subit pas de rupture fragile comme l'acier et conserve une excellente ténacité et résistance ; à des températures modérément élevées (environ 400-500 °C), son taux de rétention de résistance est bien supérieur à celui des alliages d'aluminium et de l'acier ordinaire.
Potentiel de renforcement : Activation du potentiel par traitement thermique. Ce procédé permet la formation de fines particules de seconde phase au sein du matériau, améliorant considérablement sa résistance, sa dureté et sa résistance à la fatigue, et lui permettant ainsi de répondre aux exigences de performances mécaniques les plus strictes.
L'avantage esthétique des écrous à bride hexagonale en titane est avant tout le fruit d'une conception ingénieuse. Outre leur fonction de fixation filetée, ils résolvent de nombreux problèmes d'ingénierie, tels que la simplification de l'assemblage, la réduction du poids, la protection des pièces et la prévention du desserrage, grâce à une conception structurelle soignée intégrant des brides, augmentant les surfaces d'appui et ajoutant des crans anti-desserrage.
Introduction à l'écrou à bride hexagonale en titane :
| Avantages | Écrous à bride hexagonale en titane | Écrous à bride hexagonale en acier inoxydable | Écrous à bride hexagonale en alliage d'aluminium |
| Poids | Extrêmement léger, avec une densité d'environ 60 % de celle de l'acier, offrant d'excellentes performances en termes de légèreté | Relativement lourd, avec une densité similaire à celle de l'acier | Sa densité est d'environ 60 % de celle du titane, mais au prix d'une résistance nettement inférieure. |
| Force | très haute force, se rapprochant de celle de l'acier à haute résistance après traitement thermique | Force modérée, inférieur au titane et à l'acier à haute résistance | très faible force, convient uniquement aux applications à faible charge |
| résistance à la corrosion | Excellente résistance à la corrosionrésistant à divers produits chimiques et ne nécessitant pratiquement aucun entretien | Bien, en particulier l'acier inoxydable de qualité 316, qui peut résister aux environnements corrosifs quotidiens et modérés | MoyenneLa couche d'oxyde superficielle se raye facilement et est sujette à la corrosion dans les environnements difficiles. |
| Magnétisme | Complètement amagnétique | Généralement non magnétiques ou faiblement magnétiques (type austénitique) | Après un traitement de placage (tel qu'un nickelage), la couche de placage elle-même peut présenter un faible magnétisme. |
| Température de fonctionnement | Excellent, peut conserver de bonnes propriétés mécaniques dans des environnements à haute et basse température | Modéré | mauvaise résistance à la températuresa résistance diminue fortement à haute température. |
| Biocompatibilité | Excellentpeut être utilisé directement dans les implants humains, en toute sécurité et sans danger. | Acceptable, peuvent être utilisés dans des pièces non implantables telles que les boîtiers de dispositifs médicaux | Biocompatibilité moyenne |




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.
Efficacité 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.
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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 de pointe 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.















































































