Характеристики изделия
| Модель / спецификация | M1.6 – M10 |
| Материал | Латунь |
| Спец. резьбы d |
M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||
| P | Шаг | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | |
| a | Макс. | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | |
| dk | Теор. | Макс. | 3.6 | 4.4 | 5.5 | 6.3 | 8.2 | 9.4 | 10.4 | 12.6 | 17.3 | 20 |
| Факт. | Макс. = Номинал | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 7.30 | 8.40 | 9.30 | 11.30 | 15.80 | 18.30 | |
| Мин. | 2.7 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.94 | 8.04 | 8.94 | 10.87 | 15.37 | 17.78 | ||
| k | Макс. = Номинал | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.35 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.65 | 5 | |
| r | Макс. | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | |
| x | Макс. | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | |
| Тип шлица | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
| M1 | Ссылка | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.2 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 6.8 | 8.9 | 10 | |
| M2 |
Ссылка |
1.6 | 1.9 | 2.8 | 3 | 4.1 | 4.4 | 4.9 | 6.6 | 8.8 | 9.8 | |
| Глубина | Тип H | Макс. | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 4.6 | 5.7 |
| Мин. | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 3.0 | 4.0 | 5.1 | ||
| Тип Z | Макс. | 0.95 | 1.2 | 1.73 | 2.01 | 2.2 | 2.51 | 3.05 | 3.45 | 4.6 | 5.64 | |
| Мин. | 0.7 | 0.95 | 1.48 | 1.76 | 1.75 | 2.06 | 2.6 | 3 | 4.15 | 5.19 | ||
| Масса 1000 шт. (сталь) ≈ кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Длина резьбы b | Мин. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Медный винт — Описание продукции
Медные винты представляют собой крепёжные изделия с резьбой, изготовленные из меди или медных сплавов, и относятся к важной категории цветных металлических крепёжных изделий. В зависимости от состава медного материала они подразделяются на четыре основные категории: чистая медь (раскисленная медь), латунь, мельхиор и бронза. Среди них латунь (такая как H59, H62 и др.) является наиболее широко используемым материалом в крепёжной промышленности.
Благодаря превосходной электропроводности, теплопроводности, коррозионной стойкости и немагнитным характеристикам медных материалов, медные винты принципиально отличаются от обычных железных или стальных винтов. Ассортимент продукции разнообразен: помимо стандартных медных болтов с шестигранной головкой и медных винтов с крестообразным или потайным шлицем, соответствующих национальным стандартам (таким как GB/T 5782, GB/T 5783), существует также большое количество нестандартных изделий, изготавливаемых по чертежам заказчика. Медные винты широко применяются в электрооборудовании, электронных приборах, сантехнике, химической промышленности и точной механике. Они представляют собой специальные крепёжные изделия, сочетающие функции крепления, электропроводности и антикоррозийной защиты.
I. Характеристики продукции
Разнообразие материалов с различными эксплуатационными характеристиками: Медные винты в зависимости от материала подразделяются на чистую медь (раскисленная медь — наилучшая электропроводность), латунь (медно-цинковый сплав — высокая прочность, относительно низкая стоимость), мельхиор (медно-никелевый сплав — превосходная коррозионная стойкость) и бронзу (с добавлением олова, алюминия, бериллия и других элементов — хорошая упругость). Наиболее часто используемая латунь H62 содержит 62% меди и 38% цинка, обеспечивая оптимальное сочетание пластичности и прочности.
Превосходная электро- и теплопроводность: Медь является превосходным проводником электричества, уступающим лишь серебру. Медные винты не только выполняют функцию крепления, но и способны стабильно проводить электрический ток, а также помогать в отведении тепла, что делает их идеальными для применения в электрооборудовании, распределительных устройствах и клеммных соединениях проводки. Они помогают снизить потери в цепи и локальный перегрев.
Коррозионная стойкость и устойчивость к окислению: Медные материалы обладают превосходной коррозионной стойкостью. Во влажной среде, слабокислой и слабощелочной среде, а также в условиях наружной эксплуатации медные винты не подвержены коррозии и старению. После проведения таких видов обработки поверхности, как очистка и пассивирование, они способны выдерживать испытания в камере нейтрального соляного тумана более 500 часов.
Немагнитность: Медные винты не намагничиваются и не создают помех магнитного поля, что делает их идеальными для применения в прецизионных приборах, медицинском оборудовании, контрольно-измерительных приборах и других специальных областях с требованиями по защите от магнитных полей.
Высокая вязкость, устойчивость к хрупкому разрушению: Медные материалы обладают хорошей пластичностью, способны поглощать незначительные вибрации, предотвращать ослабление или выпадение соединяемых деталей, а также не подвержены повреждению резьбы при повторной сборке и разборке даже в условиях частого завинчивания и отвинчивания.
II. Преимущества продукции
Сочетание функций крепления и электропроводности: Медные винты одновременно удовлетворяют требованиям механического крепления и электрического соединения. Особенно в электротехнической промышленности один медный винт может одновременно затягивать компоненты и служить проводником электрического тока, что упрощает технологический процесс сборки.
Значительно больший срок службы по сравнению с обычными стальными винтами: Обычные железные или углеродистые стальные винты подвержены коррозии во влажной среде, тогда как медные винты от природы обладают устойчивостью к окислению и могут использоваться в течение длительного времени во влажных, наружных и других средах без дополнительного покрытия.
Гибкий выбор стандартных и нестандартных изделий: Медные винты включают чётко определённые изделия национальных стандартов (такие как медные болты с шестигранной головкой GB/T 5782 и крестообразные медные винты GB/T 818), а также нестандартные изделия по чертежам заказчика специальных размеров, типов головок и шлицев, удовлетворяющие разнообразные требования.
Нормативные механические характеристики: Механические характеристики медных крепёжных изделий регламентируются национальным стандартом GB/T 3098.10, который подразделяет их на семь классов прочности от CU1 до CU7, чётко определяя предел прочности на растяжение, предел текучести, гарантированную нагрузку и другие показатели, что обеспечивает надёжную базу для подбора изделий.
Широкий выбор вариантов обработки поверхности: В зависимости от требований можно выбрать различные виды гальванических покрытий: никелирование, серебрение, лужение и золочение. Никелирование повышает износостойкость и коррозионную стойкость; серебрение дополнительно улучшает электропроводность.
III. Области применения
Электро- и энергетическое оборудование: Применяются для токопроводящих крепёжных соединений в распределительных щитах, шкафах управления, клеммных соединениях проводки, трансформаторах и других компонентах.
Электроника и прецизионные приборы: Подходят для миниатюрных винтовых соединений в фотоаппаратах, очках, часах, средствах связи и крепления печатных плат.
Сантехника и трубопроводная арматура: Коррозионная стойкость и золотистый внешний вид меди обусловили её широкое применение в сантехнической арматуре, водопроводных фитингах и производстве клапанов.
Химическая промышленность и наружная среда: Подходят для кислых и влажных сред химических предприятий, очистных сооружений и морских объектов — в качестве замены обычных стальных крепёжных изделий, подверженных коррозии.
Точная механика и медицинское оборудование: Немагнитные свойства делают их пригодными для сборки в медицинских диагностических приборах, контрольно-измерительных устройствах и других областях, чувствительных к магнитным полям.
Новая энергетика и специальные отрасли: Медные винты также играют важную роль в электромобилях, фотоэлектрическом оборудовании и других областях с высокими требованиями к электропроводности и коррозионной стойкости.