Vis à tête hexagonale creuse en titane DIN 912

- Haute intensité
- Résistant à la corrosion
- résistance à la fatigue
- diamagnétisme
| Projet | Spécification |
| Nom du produit | Vis à tête hexagonale creuse |
| Matériel | Titane (GR5) |
| Densité | 4,51 g/cm³ |
| Marque | BJCJTi |
| Taille du fil | M1.6~M100 |
| Gamme de longueur | 5 mm - 500 mm (personnalisable) |
| normes | DIN 912, OIN 4762, DIN 6912, DIN 7984, ASME, etc. |
| Résistance à la traction | Valeur typique : 895 MPa - 1100 MPa (Gr5) |
| Limite d'élasticité | Valeur typique : 828 MPa - 950 MPa (Gr5) |
| Délai de livraison | 7 à 25 jours |
| Traitement de surface | Poli, sablé, anodisé, revêtement en nitrure de titane |
| Service personnalisé | OEM, ODM, logo personnalisé, surface |
description1

| Taille du fil d | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | ||
| P | Pas | Fil grossier | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1.5 | 1,75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| Pas de filetage fin - 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,25 | 1,25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Pas de filetage fin - 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.5 | - | - | 2 | 2 | ||
| dₖ | tête simple | max | 2.6 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| têtes moletées | max | 2,74 | 3.14 | 3,98 | 4,68 | 5,68 | 7.22 | 8,72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21,33 | 24,33 | 27,33 | 30,33 | |
| min | 2,46 | 2,86 | 3,62 | 4.32 | 5.32 | 6,78 | 8.28 | 9,78 | 12,73 | 15,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 26,67 | 29,67 | ||
| dₐ | max | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | |
| dₛ | max | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| min | 1.26 | 1,46 | 1,86 | 2,36 | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 7,78 | 9,78 | 11,73 | 13,73 | 15,73 | 17,73 | 19,67 | ||
| et | min | 1.5 | 1,73 | 1,73 | 2.3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9.15 | 11.43 | 13,72 | 16 | 16 | 19.44 | |
| k | max | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| min | 1.26 | 1,46 | 1,86 | 2,36 | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5.7 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 13,57 | 15,57 | 17.57 | 19.48 | ||
| s | Taille nominale | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | |
| min | 1,32 | 1,52 | 1,52 | 2.02 | 2,52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8,025 | 10,025 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | 17.05 | ||
| max | 1,36 | 1,56 | 1,56 | 2.06 | 2,58 | 3,08 | 4,095 | 5.14 | 6.14 | 8,175 | 10,175 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | 17.23 | ||
| t | min | 0,6 | 0,7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Dans | min | 0,5 | 0,55 | 0,55 | 0,85 | 1,15 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 3 | 4 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | |
| Poids pour 1000 produits en acier (≈ kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Longueur du fil b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Taille du fil d | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 | M80 | M90 | M100 | ||
| P | Pas | Fil grossier | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Pas de filetage fin - 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Pas de filetage fin - 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| dₖ | tête simple | max | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 135 | 150 |
| têtes moletées | max | 33,39 | 36,39 | 40,39 | 45,39 | 50,39 | 54,46 | 63,46 | 72,46 | 84,54 | 96,54 | 108,54 | 120,54 | 135,63 | 150,63 | |
| min | 32,61 | 35,61 | 39,61 | 44,61 | 49,61 | 53,54 | 62,54 | 71,54 | 83,46 | 95,46 | 107,46 | 119,46 | 134,37 | 149,37 | ||
| dₐ | max | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33,4 | 36.4 | 39.4 | 45,5 | 52,6 | 63 | 71 | 79 | 87 | 97 | 107 | |
| dₛ | max | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | |
| min | 21,67 | 23,67 | 26,67 | 29,67 | 32,61 | 35,61 | 41,61 | 47,61 | 55,54 | 63,54 | 71,54 | 79,54 | 89,46 | 99,46 | ||
| et | min | 19.44 | 21,73 | 21,73 | 25.15 | 27.43 | 30,85 | 36,57 | 41,13 | 46,83 | 52,53 | 62,81 | 74,21 | 85,61 | 97,04 | |
| k | max | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | |
| min | 21.48 | 23.48 | 26,48 | 29,48 | 32,38 | 35,38 | 41,38 | 47,38 | 55.26 | 63,26 | 71,26 | 79,26 | 89,13 | 99,13 | ||
| s | Taille nominale | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | |
| min | 17.05 | 19,065 | 19,065 | 22,065 | 24.065 | 27.065 | 32,08 | 36,08 | 41,08 | 46,08 | 55.1 | 65.1 | 75.1 | 85.12 | ||
| max | 17.23 | 19,275 | 19,275 | 22,275 | 24,275 | 27,275 | 32,33 | 36,33 | 41,33 | 46,33 | 55,4 | 65,4 | 75,4 | 85,47 | ||
| t | min | 11 | 12 | 13,5 | 15,5 | 18 | 19 | 24 | 28 | 34 | 38 | 43 | 48 | 54 | 60 | |
| Dans | min | 9.4 | 10.4 | 11.9 | 13.1 | 13,5 | 15.3 | 16.3 | 17,5 | 19 | 22 | 25 | 27 | 32 | 34 | |
| Poids pour 1000 produits en acier (≈ kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Longueur du fil b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||

Avantages uniques des boulons à six pans creux en alliage de titane
Faible densité
L'alliage de titane a une densité d'environ 4,51 g/cm³, soit seulement 57 % de celle de l'acier (7,8 g/cm³), ce qui entraîne une réduction de poids significative pour un même volume.
Force spécifique élevée
Avec une résistance à la traction supérieure ou égale à 895 MPa et une faible densité, le rapport résistance/poids des alliages de titane surpasse largement celui de l'acier inoxydable et des alliages d'aluminium. De ce fait, ils sont parfaitement adaptés aux applications où le poids est un facteur critique, comme les structures aéronautiques et les composants de drones.
Après traitement de solution et de vieillissement
Par traitement thermique (par exemple, recuit β suivi d'un vieillissement), la résistance à la traction peut être encore augmentée jusqu'à 1000–1100 MPa. Cependant, l'allongement diminue légèrement, généralement de 6 % à 10 %.
Force de fatigue
Les alliages de titane présentent d'excellentes performances sous charge cyclique, ce qui les rend particulièrement adaptés aux environnements sujets aux vibrations, tels que les composants de moteurs.





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.
















































































