La principale raison de maintenir le bon état des fixations à fil hexagonal complet est de les empêcher de rouiller. Il est très important d'effectuer des inspections régulières de ces boulons - faites attention à la rouille, aux dommages ou aux relâches, en particulier dans des environnements difficiles. L'élimination de la poussière et de la saleté du produit aide à prévenir la rouille.
Avant de réutiliser ces vis, n'oubliez pas de vérifier si les filetages sont endommagés et assurez-vous que les têtes de vis ne sont pas pliées ou cassées pour éviter d'affecter l'effet d'utilisation. Si les vis sont vraiment rouillées ou cassées, elles doivent certainement être remplacées. Ce n'est que de cette manière que la connexion peut rester serrée et sûre.
En conclusion, les vis hexagone à fil complet sont les composants fondamentaux des attaches mécaniques. En effet, ils excellent en termes de force, de capacité anti-torque, de facilité d'utilisation avec des outils et des tailles standard. Par conséquent, ils conviennent à toute application - des petits appareils électroniques aux grands projets d'infrastructure.
Notre conception est restée inchangée et suit les normes mondiales. Quelle que soit l'industrie ou le scénario, lors de la création de connexions sécurisées, durables et faciles à entretenir, ils sont le choix le plus fiable et le plus fiable - et c'est la raison principale.
Nos vis hexagonales complètes standard sont généralement en acier au carbone et sont disponibles en 4,8 et 8,8 de grades. Donc, ceux-ci sont parfaits pour un travail lourd. Nous avons également des vis en acier inoxydable, qui sont très bonnes pour prévenir la rouille.
La spécification que vous choisissez pour ces vis détermine directement le poids qu'ils peuvent supporter et s'ils peuvent être utilisés normalement dans des endroits tels que les chantiers de construction ou l'équipement mécanique.
| Lun | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1 / 8 | 1-1 / 4 | 1-3 / 8 | 1-1 / 2 | 1-3 / 4 | 2 |
| P | 12 | 18 | 24 | 11 | 18 | 24 | 10 | 16 | 20 | 9 | 14 | 20 | 8 | 12 | 20 | 7 | 12 | 18 | 7 | 12 | 18 | 6 | 12 | 18 | 6 | 12 | 18 | 5 | 8 | 12 | 4.5 |
| k max | 0.371 | 0.403 | 0.483 | 0.563 | 0.627 | 0.718 | 0.813 | 0.878 | 0.974 | 1.134 | 1.263 |
| K min | 0.361 | 0.393 | 0.463 | 0.543 | 0.597 | 0.678 | 0.773 | 0.838 | 0.934 | 1.074 | 1.203 |
| s max | 0.8125 | 0.9375 | 1.125 | 1.3125 | 1.5 | 1.6875 | 1.875 | 2.0625 | 2.25 | 2.625 | 3 |
| s min | 0.8045 | 0.9295 | 1.115 | 1.3005 | 1.488 | 1.6575 | 1.83 | 2.0175 | 2.205 | 2.565 | 2.94 |
| r max | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.065 | 0.095 |
0.095 |
0.095 |
0.095 |
0.095 |
0.095 |
0.095 |
| R min | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |