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Guide des types de boulons hexagénaires Normes et utilisations industrielles

2026-01-20

Dernières nouvelles de l'entreprise Guide des types de boulons hexagénaires Normes et utilisations industrielles

En ingénierie mécanique et dans la construction, il existe une fixation modeste mais cruciale : le boulon hexagonal. Nommé d'après sa tête hexagonale distinctive, ce composant polyvalent est largement utilisé dans de nombreuses applications. Mais dans quelle mesure comprenez-vous réellement les types de boulons hexagonaux, leurs spécifications et les critères de sélection pour différents scénarios ? Cette analyse complète explorera tous les aspects des boulons hexagonaux pour vous aider à devenir un expert dans leur sélection et leur utilisation.

Aperçu des boulons hexagonaux : structure et caractéristiques

Les boulons hexagonaux, comme leur nom l'indique, présentent une tête à six côtés. Ils se divisent généralement en deux catégories en fonction de la répartition du filetage : entièrement filetés et partiellement filetés (avec une section de tige non filetée). Ces fixations servent à des fins mécaniques et de construction dans diverses applications, disponibles en plusieurs types, tailles, matériaux et traitements de surface pour répondre à des exigences spécifiques.

La conception hexagonale unique - leur valant des noms alternatifs comme boulons à tête hexagonale ou boulons hexagonaux - les rend universellement adaptables dans toutes les industries. Leurs applications couvrent la menuiserie, la fabrication de métaux et de nombreux autres environnements. Les boulons hexagonaux offrent une résistance à la traction exceptionnelle, la plupart des types standard étant positionnellement flexibles (en fonction du matériau et de la finition), ce qui en fait des solutions de fixation primaires.

Les utilisations principales incluent les applications de fixation et d'attache robustes telles que :

  • Projets de construction
  • Montage, entretien et réparation de bâtiments, de ponts et d'infrastructures
  • Assemblages mécaniques
  • Applications de menuiserie comme la fixation de charpentes
  • Applications d'ingénierie
  • Composants automobiles et de véhicules

Les méthodes d'installation varient - les boulons hexagonaux peuvent se visser directement dans des trous taraudés ou s'associer à des écrous en fonction des exigences de l'application. La conception de la tête hexagonale permet un accès multi-angle à l'aide de divers outils, notamment des clés hexagonales, des jeux de douilles, des clés plates, des clés Allen et des clés à cliquet, simplifiant ainsi l'installation, le retrait et les ajustements ultérieurs.

Classification des boulons hexagonaux : spécifications, matériaux et filetage

La grande variété de boulons hexagonaux nécessite une sélection minutieuse en fonction de l'application et de l'environnement. La classification prend principalement en compte les spécifications dimensionnelles, les matériaux de fabrication avec les traitements de surface et la configuration du filetage (entièrement ou partiellement fileté).

1. Configuration du filetage : entièrement fileté ou partiellement fileté

La partie filetée forme le corps structurel du boulon, générant une force axiale par rotation pour fixer les composants. La conception du filetage a un impact direct sur les performances de fixation et l'adéquation.

Boulons hexagonaux partiellement filetés : Présentent un filetage uniquement le long d'une partie de la tige, avec une section de serrage non filetée sous la tête. Cette conception améliore la résistance au cisaillement car la tige lisse évite la concentration de contraintes induites par le filetage. La section non filetée facilite également l'alignement lors de l'installation et offre une répartition plus uniforme des contraintes pour une capacité de charge de traction plus élevée.

Boulons hexagonaux entièrement filetés : Contiennent un filetage le long de toute la tige, de la pointe à la tête. Ceux-ci excellent dans les applications à force de serrage élevée, en particulier dans les trous pré-taraudés, en répartissant la pression uniformément sur toute la longueur pour une résistance accrue. Leur conception simplifie les ajustements ou le démontage fréquents en permettant le repositionnement de l'écrou.

2. Matériaux et traitements de surface

L'acier et l'acier inoxydable dominent la fabrication des boulons hexagonaux, bien que d'autres matériaux existent pour des applications spécialisées.

Boulons hexagonaux en acier : Offrent une résistance et une ténacité optimales, disponibles en différentes qualités comme EN8 et EN16 - les qualités supérieures indiquant une plus grande résistance. Les traitements anticorrosion courants incluent le zingage, le cadmiage et d'autres revêtements.

Boulons hexagonaux en acier inoxydable : Offrent une résistance supérieure à la corrosion pour les environnements difficiles sans nécessiter de traitements supplémentaires. Les variantes courantes incluent le type 304 (utilisation générale) et le type 316 (environnements marins/chimiques).

Les traitements de surface supplémentaires améliorent la fonctionnalité :

  • Galvanisation : Protection anticorrosion rentable pour les environnements standard
  • Galvanisation à chaud : Revêtement de zinc plus épais pour les applications extérieures
  • Dacromet : Revêtement sans chrome avec une résistance exceptionnelle à la corrosion/chaleur
  • Oxyde noir : Couche d'oxydation protectrice avec un attrait décoratif
  • Placage nickel/chrome : Combine résistance à la corrosion et esthétique
  • Passivation : Améliore la résistance à la corrosion inhérente de l'acier inoxydable
3. Spécifications dimensionnelles

Une sélection appropriée des boulons hexagonaux nécessite une attention particulière à trois dimensions clés :

  • Longueur : Mesurée de la pointe au dessous de la tête
  • Taille du filetage : Diamètre du filetage, généralement en mesures métriques ISO (M)
  • Pas : Filets par pouce - les pas plus fins indiquent un filetage plus rapproché

Le système métrique ISO (indiqué par "M" suivi de mesures en millimètres, par exemple, M8 = diamètre 8 mm) sert de norme mondiale pour le dimensionnement des filetages.

Normes et tableaux de tailles courants

Deux normes de boulons hexagonaux prévalentes avec des dimensions représentatives :

DIN 931 : Boulons hexagonaux partiellement filetés

Taille du filetage Pas Diamètre du filetage Longueur du filetage (≤125mm) Longueur du filetage (125-200mm) Longueur du filetage (200+mm) Largeur de la tête Largeur du filetage
M4 0.7 4mm 14mm N/A N/A 2.8mm 7mm
M5 0.8 5mm 16mm 22mm N/A 3.5mm 8mm
M6 1 6mm 18mm 24mm N/A 4mm 10mm
M8 1.25 8mm 22mm 28mm N/A 5.3mm 13mm

DIN 933 : Boulons hexagonaux entièrement filetés

Taille du filetage Pas Largeur du filetage Largeur de la tête Rayon de la tête
M12 1.75 17.5-18mm 7.5mm 0.6mm
M16 2 23-24mm 10mm 0.6mm
Scénarios d'application

Les boulons hexagonaux répondent à pratiquement tous les besoins de fixation dans toutes les industries :

  • Construction : Connexions en acier de construction, coffrage, murs-rideaux
  • Fabrication : Assemblage de machines (moteurs, boîtes de vitesses, pompes)
  • Automobile : Châssis, panneaux de carrosserie, composants de moteur
  • Électronique : Montage de cartes de circuits imprimés, assemblage d'enceintes
  • Mobilier : Assemblage de composants
Considérations de sélection

Au-delà de la taille et du matériau, évaluez ces facteurs lors du choix des boulons hexagonaux :

  • Classe de résistance : Correspondre aux charges attendues (classes supérieures pour les charges lourdes)
  • Exigences de précharge : S'assurer que la capacité du boulon répond aux spécifications de couple
  • Résistance aux vibrations : Incorporer des écrous de blocage ou des rondelles ressorts si nécessaire
  • Outils d'installation : Utiliser des clés dynamométriques pour une application précise de la précharge

En tant que solutions de fixation universelles, les boulons hexagonaux offrent des performances fiables dans toutes les industries. La compréhension de leurs variations et des critères de sélection appropriés garantit des connexions sûres et durables pour les projets d'ingénierie.

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