Ningbo Yokelink Machinery Co.,Limited
Ningbo Yokelink Machinery Co.,Limited
Rumah> Produk> Pengikat struktural> BS EN 14399 Baut Struktural Heksagon Kekuatan Tinggi 8.8
BS EN 14399 Baut Struktural Heksagon Kekuatan Tinggi 8.8
BS EN 14399 Baut Struktural Heksagon Kekuatan Tinggi 8.8
BS EN 14399 Baut Struktural Heksagon Kekuatan Tinggi 8.8
BS EN 14399 Baut Struktural Heksagon Kekuatan Tinggi 8.8

BS EN 14399 Baut Struktural Heksagon Kekuatan Tinggi 8.8

$0.5-2.5 /Piece/Pieces

Jenis pembayaran:L/C,T/T
Inkoterm:FOB,CFR,CIF,EXW
Min. Memesan:10000 Piece/Pieces
Transportasi:Ocean,Air
Pelabuhan:Ningbo,Shanghai
Atribut Produk

Model NoStructural Bolt

MerekYokelink

FinishHot Dip Galvanized

MaterialHight Strength Steel

Bolt Size:M12-M36

Length:20-200MM

SpecificationEN14399 DIN6914 ISO7412

Class8.8 , 10.9

& pengiriman paket
Menjual unit : Piece/Pieces
Tipe paket : Karton & Pallet
Contoh pada gamba :

The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it

ASTM A325 BAUT
Deskripsi Produk

EN 14399 DIN 6914 ISO 7412 DIN 7990 Struktural Baut

Baut struktural yang mengikuti EN 14399-4, ISO 7412 dan DIN 6914 adalah menggunakan mur yang lebih tipis dan panjang benang yang lebih pendek untuk mendapatkan daktilitas yang diperlukan dengan deformasi plastik benang di dalam mur. Rakitan baut struktural digunakan dalam aplikasi yang dimuat sebelumnya dan tidak dimuat dan dapat dikatakan bahwa jika terjadi kegagalan oleh deformasi plastik benang, perakitan masih bertindak sebagai perakitan yang tidak dimuat. Rakitan ini lebih sensitif terhadap pengetatan selama preloading dan karenanya membutuhkan lebih banyak kontrol situs. Jika sangat kencang selama preloading mode kegagalan dengan deformasi plastik dari benang yang terlibat dari rakitan baut menawarkan sedikit indikasi kegagalan yang akan datang.

Yokelink-EN 14399 Bolt


Baut penempaan panas

Kami membuat baut pembentukan panas/tempa melalui forging sekrup dan mesin penempa kepala panas.
Pembentukan panas sebagian besar dilakukan untuk baut yang memiliki diameter lebih besar, panjang lebih panjang atau bentuk kepala khusus ...

20180705162641_97059 R-C

Spesifikasi ISO 898-1

Bagian ISO 898 ini menentukan sifat mekanis dan fisik baut, sekrup dan stud yang terbuat dari baja karbon dan baja paduan ketika diuji pada kisaran suhu sekitar 10 ° C hingga 35 ° C. Pengencang - istilah yang digunakan ketika baut, sekrup dan stud dianggap bersama -sama - yang sesuai dengan persyaratan bagian ISO 898 ini dievaluasi pada kisaran suhu sekitar tersebut. Mereka mungkin tidak mempertahankan sifat mekanik dan fisik yang ditentukan pada suhu tinggi (lihat Lampiran B) dan/atau suhu yang lebih rendah.

ISO 898-1 Komposisi Kimia

Property class

Material and heat treatment

Chemical composition limits
(cast analysis, %) a

Tempering temperature
·c
nin.

c

p
max.

s
max.

a •
max.

min.

max.

4.6 c, d

Carbon steel or carbon steelwith additives

-

055

0.050

0,060

Not specified

-

4.8 d

5.6 c

013

055

0.050

0,060

5.8 d

-

055

0.050

0,060

6.8 d

015

055

0.050

0,060

8.8 f

Carbon steel with additives (e.g. Boron or Mn or Cr) quenched and tempered

015.

040

0.025

0,025

0,003

425

or
Carbon steel quenched and tempered

025

055

0.025

0,025

or
Anoy steelquenched and tempered 9

020

055

0.025

0,025

9.8 f

Carbon steel with additives (e.g. Boron or Mn or Cr) quenched and tempered

015.

040

0,025

0,025

0,003

425

or
Carbon steel quenched and tempered

025

055

0.025

0,025

or
Alloy steelquenched and tempered 9

020

055

0.025

0,025

10.9 f

Carbon steel with additives (e.g. Boron or Mn or Cr) quenched and tempered

0,20 .

055

0,025

0,025

0,003

425

or
Carbon steel quenched and tempered

025

055

0.025

0,025

or
Alloy steel quenched and tempered 9

020

055

0,025

0,025

12..9 f.h.i

Alloy steel quenched and tempered 9

030

050

0.025

0,025

0,003

425

12..9 f.h.i

Carbon steel with additives (e.g. Boron or Mn or Cr or Molybdenum)quenched and tempered

028

050

0.025

0,025

0,003

380

Catatan:
sebuah. Dalam hal perselisihan, analisis produk berlaku.
b. Konten boron dapat mencapai 0,005 %, asalkan boron yang tidak efektif dikendalikan dengan penambahan titanium dan/atau aluminium.
c. Untuk pengencang yang ditempa dingin dari kelas properti 4.6 dan 5.6, perlakuan panas dari kawat yang digunakan untuk penempaan dingin atau pengikat yang ditempa dingin itu sendiri mungkin diperlukan untuk mencapai daktilitas yang diperlukan.
d. Baja pemotongan bebas diizinkan untuk kelas properti ini dengan sulfur maksimum, fosfor, dan konten timbal: sulfur 0,34 %; fosfor 0,11 %; memimpin 0,35 %.
e. Dalam hal baja boron karbon polos dengan kandungan karbon di bawah 0,25 % (analisis cor), kandungan mangan minimum harus 0,6 % untuk kelas properti 8,8 dan 0,7 % untuk 9,8 dan 10,9.
f. Untuk bahan-bahan kelas properti ini, harus ada hardenability yang cukup untuk memastikan struktur yang terdiri dari sekitar 90 % martensit di inti bagian berulir untuk pengencang dalam kondisi "as-hardened" sebelum tempering.
g. Baja paduan ini harus berisi setidaknya satu dari elemen berikut dalam jumlah minimum yang diberikan: kromium 0,30 %, nikel 0,30 %, molibdenum 0,20 %, vanadium 0,10 %. Di mana elemen ditentukan dalam kombinasi dua, tiga atau empat dan memiliki konten paduan kurang dari yang diberikan di atas, nilai batas yang akan diterapkan untuk penentuan kelas baja adalah 70 % dari jumlah nilai batas individu yang ditunjukkan di atas untuk dua, tiga atau empat elemen yang bersangkutan.
h. Lapisan yang diperkaya fosfor putih yang terdeteksi secara metalografi tidak diizinkan untuk kelas properti 12.9/12.9. Itu harus dideteksi dengan metode pengujian yang sesuai.
saya. Perhatian disarankan ketika penggunaan properti kelas 12.9/12.9 dipertimbangkan. Kemampuan produsen pengikat, kondisi layanan dan metode memilukan harus dipertimbangkan. Lingkungan dapat menyebabkan retak korosi stres pada pengencang seperti yang diproses serta yang dilapisi.

ISO 898-1 Persyaratan Mekanik

No.

Mechanical or physical property

Property class

4.6

4.8

5.6

5.8

6.8

8.8

9.8
d ≤ 16 mm

10.9

12.9/ 12.9

d≤
16
mm

d >
16
mm

1

Tensile strength, Rm, MPa

nom.c

400

500

600

900

900

HXll

1200

min.

 

420

500

520

600

800

830

900

100

1220

2

Lower yield strength, ReL d, MPa

nom.c

240

-

300

-

-

-

-

-

-

-

min.

240

-

300

-

-

-

-

-

-

-

3

Stress at 0,2 % non· proportional elongation,
Rp0.2' MPa

nom.c

-

-

-

-

-

640

640

720

900

1080

min.

-

-

-

-

-

640

660

720

940

1100

4

Stress at 0,0048 d non-proportional elongation for full-size fasteners, Rpf, MPa

nom.c

-

320

-

400

480

-

-

-

-

-

min.

-

340e

-

420e

48e

-

-

-

-

-

5

Stress under proof load, Sp,f,MPa

nom.c

225

310

280

380

440

580

600

650

830

970

Proof strength ratio Sp,nom/ReL min or Sp,nom/Rp0,2 min or Sp,nom/Rpf min

min.

094

091

0.93

090

0.92

0.91

0.91

0.90

0.88

0.88

6

Percentage elongation after fracture for machined test pieces, A, %

min.

22

-

20

-

-

12

12

10

9

8

7

Percentage reduction of area after fracture for machined test pieces, Z, %

min.

-

52

48

48

44

8

Elongation after fracture for full-size fasteners, Af (see also Annex C)

min.

-

0.24

-

0.22

0.20

-

-

-

-

-

9

Head soundness

No fracture

10

Vickers hardness, HV F W 98 N

min.

120

130

155

160

190

250

255

290

320

385

max.

220 g

250

320

335

360

380

435

11

Brinell hardness, HBW F = 30 D2

min.

114

124

147

152

181

238

242

276

304

366

max.

209 g

238

304

318

342

361

414


12

Rockwell hardness, HRB

min.

67

71

79

82

89

max.

95,0 g

99,5

Rockwell hardness, HRC

min.

-

22

23

28

32

39

max.

-

32

34

37

39

44

13

Surface hardness, HV 0,3 max.

h

h, i

h, j

14

Height of non-decarburized thread zone, E, mm

min.

1/2 H1

2 /3 H1

3 /4H1

Depth of complete decarburization in the thread, G, mm

max.

0,015

15

Reduction of hardness after retempering, HV

max.

20

16

Breaking torque, MB, Nm

min.

in accordance with ISO 898-7

17

Impact strength, KV k, l, J

min.

27

27

27

27

27

m

18

Surface integrity in accordance with

ISO 6157-1 n

ISO 6157-3

Catatan:
sebuah. Nilai tidak berlaku untuk perbuncuran struktural.
b. Untuk pembatasan struktural D W M12.
c. Nilai nominal ditentukan hanya untuk tujuan sistem penunjukan untuk kelas properti. Lihat Klausul 5.
d. Dalam kasus-kasus di mana kekuatan luluh yang lebih rendah tidak dapat ditentukan, diizinkan untuk mengukur tegangan pada 0,2 % perpanjangan non-proporsional RP0,2.
e. Untuk kelas properti 4.8, 5.8 dan 6.8 Nilai untuk rpf min sedang diselidiki. Nilai saat ini diberikan untuk perhitungan rasio tegangan bukti saja. Mereka bukan nilai tes.
f. Beban Bukti ditentukan dalam Tabel 5 dan 7.
g. Kekerasan yang ditentukan pada akhir pengikat harus 250 HV, 238 HB atau 99,5 HRB maksimum.
h. Kekerasan permukaan tidak boleh lebih dari 30 titik Vickers di atas kekerasan inti yang diukur dari pengikat ketika penentuan kekerasan permukaan dan kekerasan inti dilakukan dengan HV 0,3.
saya. Setiap peningkatan kekerasan di permukaan yang menunjukkan bahwa kekerasan permukaan melebihi 390 HV tidak dapat diterima.
j. Setiap peningkatan kekerasan di permukaan yang menunjukkan bahwa kekerasan permukaan melebihi 435 HV tidak dapat diterima.
k. Nilai ditentukan pada suhu uji −20 ° C, lihat 9.14.
L.Applies ke D W 16 mm.
m. Nilai KV sedang diselidiki.
n. Alih-alih ISO 6157-1, ISO 6157-3 dapat berlaku berdasarkan kesepakatan antara pabrikan dan pembeli.



Rumah> Produk> Pengikat struktural> BS EN 14399 Baut Struktural Heksagon Kekuatan Tinggi 8.8
Kirim permintaan
*
*

We will contact you immediately

Fill in more information so that we can get in touch with you faster

Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

Kirim