Les boulons à bride à tête hexalobulaire à couple élevé sont largement utilisés dans l'industrie aérospatiale en raison de leur précision et de leur résistance critiques. Afin d'obtenir une fixation stable des moteurs d'avion et des composants structurels importants, les boulons utilisés sont généralement constitués de matériaux à haute résistance tels que le titane et l'alliage Inconel.
La tête est en forme d'étoile, de sorte que le réparateur peut simplement savoir quelle force utiliser lors de son utilisation, afin de ne pas endommager les pièces facilement endommagées en les tournant trop fort. Cette chose a un design compact, ce qui permet d'économiser de l'espace et est légère. Ceci est particulièrement important dans la conception des avions.
Ayant subi des contrôles de qualité stricts, ils sont pleinement conformes aux principales normes aérospatiales (dont AS9100) — une garantie de leur sécurité et de leur fiabilité pour une utilisation dans les avions et les engins spatiaux.
Les boulons à bride à tête hexalobée à couple élevé sont couramment utilisés dans les machines industrielles telles que les systèmes de transport et les presses. Leur conception à bride dentelée est très efficace, empêchant les boulons de se desserrer même lorsque la machine vibre constamment, éliminant ainsi le besoin de réparations fréquentes. Le dispositif de transmission en forme d'étoile peut également réduire le phénomène de glissement pendant le processus de serrage - un problème courant avec les boulons hexagonaux ordinaires, car ces boulons ont tendance à endommager les outils ou les fixations.
Ces boulons ont de grandes spécifications, jusqu'à M30, et leur résistance est suffisante pour résister à la charge d'objets lourds. De ce point de vue, c’est certainement le bon choix de les choisir. Cet équipement fonctionne régulièrement et tombe en panne beaucoup moins souvent.
| Lun | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 16/09 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 |
| P | 28|32 | 18|24|32 | 16|24|32 | 14|20|28 | 13|20|28 | 12|18|24 | 11|18|24 | 10|16|20 | 9|14|20 | 8|12|20 | 7|12|18 |
| e | 0.287 | 0.362 | 0.431 | 0.499 | 0.571 | 0.645 | 0.715 | 0.86 | 1 | 1.138 | 1.28 |
| kmax | 0.255 | 0.323 | 0.394 | 0.472 | 0.515 | 0.551 | 0.63 | 0.787 | 0.866 | 1.063 | 1.181 |
| kmin | 0.245 | 0.313 | 0.384 | 0.462 | 0.505 | 0.541 | 0.62 | 0.777 | 0.856 | 1.053 | 1.171 |
| CC min | 0.365 | 0.457 | 0.55 | 0.642 | 0.735 | 0.828 | 0.921 | 1.107 | 1.293 | 1.479 | 1.665 |
| CC maximum | 0.375 | 0.469 | 0.562 | 0.656 | 0.75 | 0.844 | 0.938 | 1.125 | 1.312 | 1.5 | 1.688 |
Pour les boulons à bride à tête hexalobulaire à couple élevé, vous devez disposer des bons outils, en particulier un tournevis Torx ou une douille adaptée à la taille du boulon. Les T25 et T30 communs conviennent tout à fait. Pour éviter d'endommager la tête du boulon, des outils de fonctionnement de la taille correcte doivent être utilisés et le couple appliqué doit répondre aux exigences standard. Ces deux étapes sont particulièrement critiques pour la sécurité de l’assemblage boulonné. Pour les travaux plus importants ou les travaux de production, les outils électriques équipés d'embouts Torx et de contrôle du couple sont parfaits car ils maintiennent la cohérence des choses. Pour les réparations mineures ou les projets de bricolage, les outils manuels peuvent effectuer des opérations simples. Si vous avez besoin d’un contrôle précis du couple, vous avez besoin d’une clé dynamométrique. N'utilisez simplement pas de clés hexagonales standard : elles peuvent facilement démonter la tête, gâcher le boulon et rendre difficile son retrait ultérieur.