A principal razão para manter as boas condições dos prendedores de parafusos hexagonos completos é impedir que eles enferrujam. É muito importante realizar inspeções regulares desses parafusos - preste atenção se há ferrugem, danos ou afrouxamento, especialmente em ambientes agressivos. A remoção de poeira e sujeira do produto ajuda a prevenir a ferrugem.
Antes de reutilizar esses parafusos, lembre -se de verificar se as roscas estão danificadas e verifique se as cabeças dos parafusos não estão dobradas ou quebradas para evitar afetar o efeito de uso. Se os parafusos estiverem realmente enferrujados ou quebrados, eles definitivamente devem ser substituídos. Somente dessa maneira a conexão pode permanecer apertada e segura.
Em conclusão, os parafusos hexagonos de rosca completos são os componentes fundamentais dos prendedores mecânicos. Isso ocorre porque eles se destacam em termos de força, capacidade anti-torque, facilidade de uso com ferramentas e tamanhos padrão. Portanto, eles são adequados para qualquer aplicação - de pequenos dispositivos eletrônicos a grandes projetos de infraestrutura.
Nosso design permaneceu inalterado e segue os padrões globais. Independentemente do setor ou cenário, ao criar conexões seguras, duráveis e fáceis de manter, elas são a escolha mais confiável e confiável-e esse é o principal motivo.
Nossos parafusos hexagonos de rosca completa padrão geralmente são feitos de aço carbono e vêm nas séries 4.8 e 8.8. Então, estes são perfeitos para um trabalho pesado. Também temos parafusos de aço inoxidável, que são muito bons em prevenir a ferrugem.
A especificação que você escolhe para esses parafusos determina diretamente o peso que eles podem suportar e se podem ser usados normalmente em locais como canteiros de obras ou equipamentos mecânicos.
| seg | 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 máx | 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 |