Maison >Boulons de tour en acier inoxydable
La production de boulons peut être réalisée à l’aide d’alliages ferreux ou non ferreux. Certains alliages ferreux très populaires comprennent divers alliages d’acier inoxydable. Les boulons de tour en acier inoxydable offrent de nombreux avantages. De leur coût économique à leurs propriétés supérieures de résistance à la corrosion, il existe plusieurs classes austénitiques qui peuvent être utilisées pour produire les boulons de tour en acier inoxydable pour portes . Un boulon de tour est une fixation qui a la forme d’une tige.
L’utilisation de boulons de tour de wakeboard en acier inoxydable comprend la fixation d’une porte ou peut être utilisée pour fixer un seul côté de la porte au bord tout en glissant dans un boîtier en forme de tonneau sur le cadre de l’ouverture. Dans les cas où l’utilisateur final a besoin d’une option de verrouillage plus économique, mais plus sûre, il est possible d’utiliser des boulons de tour en acier inoxydable pour fenêtres . Comme ils sont solides, l’utilisation d’une nuance d’acier inoxydable appropriée améliorera leur longévité. Par exemple, l’utilisation de la nuance 316 comme alliage dans la fabrication des boulons d’ancrage de grue à tour en acier inoxydable garantit la durabilité, la résistance élevée et une résistance supérieure à la corrosion.
Cependant, comme les boulons de tour robustes sont adaptés à un type d’applications plus domestiques, l’utilisation de l’alliage 304 pour sa fabrication s’avère être une valeur très économique. Les boulons d’ancrage de tour en acier inoxydable de grade 304 ont non seulement une résistance mécanique modérée, mais ils ont également des propriétés de résistance à la corrosion qui sont parfaitement adaptées à un usage domestique, tout en offrant un excellent service à son utilisateur. En général, l’utilisation de boulons d’escalier en acier inoxydable comprend plusieurs idées d’amélioration de l’habitat telles que le verrouillage des vélos et autres objets de valeur dans le hangar de jardin ou le sous-sol, la sécurité du bétail, la sécurité accrue des portes de garage, l’éloignement des enfants de l’armoire à pharmacie, ainsi que la prévention de l’ouverture des portes par le vent.
Boulon de tour DIN Standard | BS DIN 933, DIN 931, DIN 934, DIN 912, DIN 603, DIN 6923, DIN 970, DIN 7981, DIN 7982, DIN916, DIN 913, DIN 7985 |
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UTS – Norme de filetage unifiée | UNC, UNF, UNEF, UNS, TNP, NPTF |
Dimensions | ASME B18.6.3 **Exception : les vis de 6 pouces et moins sont entièrement filetées. |
ISO – Organisation internationale de normalisation | Normes ISO 4032, ISO 4033, ISO 4017, ISO7380 JIS |
Boulon de tour Grade | Boulons de tour en acier inoxydable 18-8, 4.8, 8.8, A2, A4, A2-70 ; A4-70 ; A4-80 |
Normes britanniques | BS6105 (anciennement : BSENISO 3506) qui couvre la partie 1 des boulons, des vis et des écrous, la partie 2 des écrous et la partie 4 des vis autotaraudeuses. |
Taille des boulons de tour en acier inoxydable |
M2, M3, (M3.5), M4, M5, M6, M8, M10, M12, (M14), M16, (M18), M20, (M22), M24, (M27), M30, M33, M36, M42, (M45), M48 à M160 et tailles personnalisées |
Longueur du boulon de tour | 3 mm à 200 mm |
Fils: | MÉTRIQUE, BSW, BSF, UNC, UNF ou selon les besoins |
Boulons de tour en acier inoxydable Standard : | DIN, ISO, JIS, GB, IS, BS, ASTM et toutes les normes internationales ANSI – American National Standards Institute
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Tolérance | +/-0,01 mm à +/-0,05 mm |
Tête d’entraînement : | Phillips, à fente, Phillips/à fente, à six lobes, etc. |
Finition: | Zinc (jaune, blanc, bleu, noir), oxyde noir, géométrie, Dacroment, anodisation, nickelage, zinc-nickel plaqué, acier inoxydable : passivé auto-coloré, galvanisé à chaud (HDG), zingage brillant (BZP), shérardisé, acier inoxydable, revêtement appliqué mécaniquement et certains spéciaux comme DACROMET |
Boulons de tour en acier inoxydable Finition | Conforme à la norme ASTM A380/A380M |
Processus de production | Tréfilage, frappe à froid, taraudage, traitement thermique, placage de surface, inspection, emballage |
Origine et région de service : | L’origine européenne des boulons de tour en acier inoxydable est l’Europe occidentale. Cependant, des projets d’origine orientale sont possibles sur demande. |
Revêtement de surface des boulons de tour en acier inoxydable : |
Toutes les finitions de surface peuvent être fournies, y compris le zinc, le galvanisé, le shérardisé, le nickel chimique, le Dacromet, le Geomet et le PTFE. |
Traitement de surface du boulon de tour |
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Principaux fabricants | Vis SPAX®, GKW, Unbrako, Kundan, APL, Sundaram Precision, Infasco, EBY Fastener, etc. |
Boulons de tour en acier inoxydable Emballage : | EN VRAC : canton, palette, petites boîtes / carton / palette, ou demande du client |
Pourquoi nous choisir? |
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Quantité minimale de commande | 5 pièces |
Certificat de test des boulons de tour en acier inoxydable : |
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Échantillons gratuits | Oui |
Délai de livraison | Le produit régulier prend environ 7 à 15 jours, le produit personnalisé sera conforme aux exigences particulières |
Conditions de paiement | T/T, Paypal, Western Union, L/C ou Trade Assurance 30% d’acompte et solde avant expédition |
Autre matériel disponible |
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Utilisations et applications des boulons de tour en acier inoxydable | Eolienne, Énergie nucléaire, Chemin de fer, Industrie automobile, Construction, Industrie électronique |
Nuance d’acier inoxydable | C | Mn | Et | P | S | Cr | Mo | Dans | N | De | Fe | |
304 | min. | 18.0 | 8.0 | |||||||||
max. | 0,08 | 2.0 | 0,75 | 0,045 | 0,030 | 20.0 | 10.5 | 0,10 | ||||
304L | min. | 18.0 | 8.0 | |||||||||
max. | 0,030 | 2.0 | 0,75 | 0,045 | 0,030 | 20.0 | 12.0 | 0,10 | ||||
304H | min. | 0,04 | 18.0 | 8.0 | ||||||||
max. | 0,010 | 2.0 | 0,75 | 0,045 | 0,030 | 20.0 | 10.5 | |||||
Acier inoxydable 310 | 0,015 maximum | 2 max | 0,015 maximum | 0,020 maximum | 0,015 maximum | 24,00 26,00 | 0,10 maximum | 19h00 21h00 | 54,7 minutes | |||
SS 310S | 0,08 maximum | 2 max | 1,00 max | 0,045 maximum | 0,030 maximum | 24,00 26,00 | 0,75 maximum | 19h00 21h00 | 53,095 min | |||
Acier inoxydable 310H | 0,04 0,10 | 2 max | 1,00 max | 0,045 maximum | 0,030 maximum | 24,00 26,00 | 19h00 21h00 | 53,885 minutes | ||||
Acier inoxydable 316 | min. | 16.0 | 2.03.0 | 10.0 | ||||||||
max. | 0,035 | 2.0 | 0,75 | 0,045 | 0,030 | 18.0 | 14.0 | |||||
316L | min. | 16.0 | 2.03.0 | 10.0 | ||||||||
max. | 0,035 | 2.0 | 0,75 | 0,045 | 0,030 | 18.0 | 14.0 | |||||
316TI | 0,08 maximum | 10.00 14.00 | 2.0 max | 0,045 maximum | 0,030 maximum | 16h00 18h00 | 0,75 maximum | 2,00 3,00 | ||||
317 | 0,08 maximum | 2 max | 1 max | 0,045 maximum | 0,030 maximum | 18h00 20h00 | 3,00 4,00 | 57,845 min | ||||
Acier inoxydable 317L | 0,035 maximum | 2.0 max | 1,0 max | 0,045 maximum | 0,030 maximum | 18h00 20h00 | 3,00 4,00 | 11h00 15h00 | 57,89 minutes | |||
SS 321 | 0,08 maximum | 2.0 max | 1,0 max | 0,045 maximum | 0,030 maximum | 17h00 19h00 | 9h00 12h00 | 0,10 maximum | 5(C+N) 0,70 maximum | |||
SS 321H | 0,04 0,10 | 2.0 max | 1,0 max | 0,045 maximum | 0,030 maximum | 17h00 19h00 | 9h00 12h00 | 0,10 maximum | 4(C+N) 0,70 maximum | |||
Acier inoxydable 347/347H | 0,08 maximum | 2.0 max | 1,0 max | 0,045 maximum | 0,030 maximum | 17h00 20h00 | 9.0013.00 | |||||
410 | min. | 11.5 | ||||||||||
max. | 0,15 | 1.0 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 13.5 | 0,75 | |||||
Acier inoxydable 446 | min. | 23.0 | 0,10 | |||||||||
max. | 0,2 | 1,5 | 0,75 | 0,040 | 0,030 | 30.0 | 0,50 | 0,25 | ||||
904L | min. | 19.0 | 4,00 | 23.00 | 0,10 | |||||||
max. | 0,20 | 2,00 | 1,00 | 0,045 | 0,035 | 23.0 | 5,00 | 28,00 | 0,25 |
Grade | Densité | Point de fusion | Résistance à la traction | Limite d’élasticité (décalage de 0,2 %) | Élongation |
Acier inoxydable 304/304L | 8,0 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | 75000 Psi, 515 MPa | 30000 Psi, 205 MPa | 35 % |
304H | 8,0 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | 75000 Psi, 515 MPa | 30000 Psi, 205 MPa | 40 % |
310 / 310S / 310H | 7,9 g/cm3 | 1402 °C (2555 °F) | 75000 Psi, 515 MPa | 30000 Psi, 205 MPa | 40 % |
306/ 316H | 8,0 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | 75000 Psi, 515 MPa | 30000 Psi, 205 MPa | 35 % |
Acier inoxydable 316L | 8,0 g/cm3 | 1399 °C (2550 °F) | 75000 Psi, 515 MPa | 30000 Psi, 205 MPa | 35 % |
317 | 7,9 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | 75000 Psi, 515 MPa | 30000 Psi, 205 MPa | 35 % |
321 | 8,0 g/cm3 | 1457 °C (2650 °F) | 75000 Psi, 515 MPa | 30000 Psi, 205 MPa | 35 % |
Acier inoxydable 347 | 8,0 g/cm3 | 1454 °C (2650 °F) | 75000 Psi, 515 MPa | 30000 Psi, 205 MPa | 35 % |
904L | 7,95 g/cm3 | 1350 °C (2460 °F) | 71 000 Psi, 490 MPa | 32000 Psi, 220 MPa | 35 % |
STANDARD | MATÉRIEL NO. | NOUS | IL | BS | INVITÉ | AFNOR | DANS |
Acier inoxydable 304 | 1.4301 | S30400 | SUS 304 | 304S31 | 08H18H10 | Z7CN18‐09 | X5CrNi18-10 |
Acier inoxydable 304L | 1.4306 / 1.4307 | S30403 | SUS304L | 3304S11 | 03H18H11 | Z3CN18‐10 | X2CrNi18-9 / X2CrNi19-11 |
Acier inoxydable 304H | 1.4301 | S30409 | – | – | – | – | – |
SS 310 | 1.4841 | S31000 | SUS310 | 310S24 | 20Ch25N20S2 | – | X15CrNi25-20 |
Acier inoxydable 310S | 1,4845 | S31008 | SUS310S | 310S16 | 20Ch23N18 | – | X8CrNi25-21 |
Acier inoxydable 310H | – | S31009 | – | – | – | – | – |
SS 316 | 1,4401 / 1,4436 | S31600 | SUS316 | 316S31 / 316S33 | – | Z7CND17-11-02 | X5CrNiMo17-12-2 / X3CrNiMo17-13-3 |
Acier inoxydable 316L | 1,4404 / 1,4435 | S31603 | SUS316L | 316S11 / 316S13 | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 | Z3CND17-11-02 / Z3CND18-14-03 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 |
Acier inoxydable 316H | 1.4401 | S31609 | – | – | – | – | – |
Acier inoxydable 316Ti | 1.4571 | S31635 | SUS316Ti | 320S31 | 08Ch17N13M2T | Z6CNDT17-123 | X6CrNiMoTi17-12-2 |
SS 317 | 1.4449 | S31700 | SUS 317 | – | – | – | – |
Acier inoxydable 317L | 1.4438 | S31703 | SUS317L | – | – | – | X2CrNiMo18-15-4 |
SS 321 | 1.4541 | S32100 | SUS321 | – | – | – | X6CrNiTi18-10 |
Acier inoxydable 321H | 1.4878 | S32109 | SUS 321H | – | – | – | X12CrNiTi18-9 |
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