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Auteur: Administrer Date: May 23, 2025

Comparaison DIN 6921 et GB / T 16674 HEX BOLDS-DIMENSION-SUBSTUTABILITÉ-Applications, inventaire actuel

Les boulons d'hexagone à bride sont des attaches critiques largement utilisées dans de nombreuses industries, offrant une surface de portage plus grande sous la tête par rapport aux boulons hexagone standard, éliminant ainsi la nécessité d'une laveuse séparée dans de nombreuses applications. Deux normes communes régissant ces attaches sont le DIN standard allemand 6921 et le National standard chinois GB / T 16674. Bien que les deux définissent les boulons d'un type similaire, la compréhension de leurs besoins spécifiques est essentielle pour une application et un approvisionnement appropriés.

Aperçu des normes

  • DIN 6921: Boulons d'hexagone avec bride: Cette norme spécifie les caractéristiques des boulons hexagonaux avec des fils métriques et une bride circulaire sous la tête. Il s'agit d'une norme allemande établie de longue date qui a connu une utilisation générale à l'échelle internationale, en particulier dans les contextes d'ingénierie européens.

  • GB / T 16674: boulons hexagone avec bride: Il s'agit de la norme nationale chinoise pour les boulons hexagonaux avec bride. Comme de nombreuses normes GB modernes, GB / T 16674 est souvent harmonisé avec les normes internationales, visant la compatibilité avec les pratiques mondiales, faisant fréquemment référence aux normes ISO (bien que les niveaux d'harmonisation spécifiques puissent varier). C'est la principale norme pour ce type de boulon en Chine.


Comparaison des paramètres dimensionnels

Bien que les deux normes décrivent le même type de boulon, il peut y avoir des différences subtiles dans les dimensions et les tolérances spécifiées. Les dimensions clés à considérer comprennent:

  1. Taille et pas du fil: Les deux normes couvrent les fils métriques standard (par exemple, M5, M6, M8, M10, etc.) avec des hauteurs correspondantes. Pour les tailles communes, les dimensions nominales du thread sont généralement identiques, adhérant aux normes de thread métrique de base (comme ISO 262).

  2. À travers les appartements (taille de clé): La dimension à travers les plates-formes hexagone, qui détermine la taille de clé requise, est généralement standardisée pour les tailles de fil données et est souvent la même entre les deux normes, reflétant les accords internationaux (comme potentiellement ISO 4162 ou similaire).

  3. Hauteur de la tête: La hauteur globale de la tête de boulon (à l'exclusion de la bride) peut être similaire entre DIN 6921 et GB / T 16674 pour les tailles correspondantes, mais les variations des tolérances ou des valeurs de hauteur spécifiques pour certaines plages peuvent exister.

  4. Diamètre de la bride: Le diamètre de la bride intégrée est une dimension critique affectant la surface de roulement. Bien que souvent comparable, il pourrait y avoir de légères différences dans les diamètres de bride ou les tolérances spécifiées entre les deux normes, en particulier pour les tailles de boulons plus grandes.

  5. Épaisseur et forme de la bride: Des différences peuvent parfois être trouvées dans l'épaisseur minimale / maximale de bride ou le profil exact du bord de la bride (par exemple, chanfreinage ou rayon).

  6. Longueur du boulon: Les deux normes couvrent une gamme de longueurs de boulons standard pour chaque taille de fil. Les longueurs standard disponibles peuvent varier légèrement entre les spécifications des deux normes.

  7. Tolérances: Même si les dimensions nominales sont les mêmes, les tolérances (variations admissibles) pour les dimensions telles que la hauteur de la tête, le diamètre de la bride ou le diamètre mineur du fil peuvent différer, un impact sur l'interchangeabilité dans les applications de précision.


En résumé concernant les dimensions:
Pour de nombreuses tailles communes et dans les applications non critiques, les dimensions principales (fil, à travers les appartements) sont souvent très similaires ou identiques. Cependant, Les applications critiques nécessitent une vérification minutieuse de toutes les dimensions, tolérances et spécifications des matériaux spécifiques, indiqués dans les documents standard respectifs et actuels.


Évaluation de la substituabilité

Un boulon DIN 6921 peut-il être remplacé par un boulon GB / T 16674, et vice versa?

  • Potentiel de substituabilité: En raison de la similitude fondamentale de la conception et de la correspondance souvent étroite dans les dimensions nominales clés (en particulier la taille du fil et à travers les appartements), les boulons DIN 6921 et GB / T 16674 sont Souvent considéré comme substituable à de nombreuses applications de fixation à usage général ou non critiques. Si le trou d'alésage accueille le fil, les plats à travers correspondent à l'outil et que la bride fournit une zone de portage suffisante pour les exigences du joint, substitution pourrait être acceptable.

  • Limites et risques:

    • Pile de tolérance: De légères différences de tolérances peuvent entraîner des problèmes dans les assemblages avec des dégagements serrés ou des ajustements critiques.

    • Distribution de charge: Les variations du diamètre ou de l'épaisseur de la bride peuvent affecter la distribution de la force de serrage, qui est cruciale dans les applications à forte stress ou aux vibrations.

    • Grades matériels et classes de résistance: Alors que les deux normes couvrent diverses classes de résistance (par exemple, 8,8, 10,9), les compositions de matériaux spécifiques, les exigences de test ou les conventions de marquage peuvent avoir des différences subtiles telles que définies par leurs normes de gouvernance respectives.

    • Criticalité de l'application: Pour les applications où la défaillance pourrait entraîner des risques de sécurité importants, des compromis structurels ou des coûts élevés (par exemple, des systèmes de sécurité automobile, des joints de machines critiques), l'adhésion strictement à la norme spécifiée (DIN 6921 ou GB / T 16674) est primordiale. La substitution est pas recommandé sans validation et approbation d'ingénierie approfondies.


Conclusion sur la substituabilité:
Bien que souvent possible dans des rôles moins exigeants en raison de similitudes dimensionnelles, la substitution est Pas un remplacement un à un garanti . Évaluez toujours les exigences spécifiques de l'application et, pour des utilisations critiques, Consulter les normes officielles ou demander un avis d'expert en ingénierie avant de substituer l'un à l'autre.

Scénarios d'application typiques

Les boulons hexagone à bride à bride à bride 6921 et GB / T 16674 sont des attaches polyvalentes utilisées dans un large éventail d'applications où un joint sécurisé avec une surface de roulement intégrée est nécessaire. Les scénarios courants comprennent:

  • Connexions générales du châssis: Utilisé pour les connexions générales sur les sous-trames, les membres croisés, les supports de moteur, les composants de suspension et autres éléments structurels dans les assemblages du châssis du véhicule. La bride intégrée aide à distribuer efficacement les charges sur des surfaces potentiellement inégales ou plus douces.

  • Machines et équipements: Les composants de fixation dans divers types de machines, d'équipement industriel, de machines agricoles et d'équipements de construction, où des joints robustes et fiables sont nécessaires.

  • Sous-assemblages automobiles: Utilisé dans de nombreux sous-ensembles automobiles au-delà du châssis principal, y compris les systèmes d'échappement, le montage des sièges, la crocherie, etc.

  • Électronique et luminaires électriques: Capteurs de fixation, unités de commande, supports de faisceau de câbles, boîtes de jonction, points de terre et autres composants électriques et électroniques aux structures ou enceintes. La bride aide à prévenir les dommages aux boîtiers des composants et fournit une surface de contact stable.

  • Fabrication de métaux: Rejoindre des profils de tôle ou de structure dans les travaux de fabrication généraux.

  • Appareils: Utilisé dans divers appareils ménagers et industriels pour la fixation structurelle.

Conclusion

Les normes DIN 6921 et GB / T 16674 définissent toutes deux des boulons d'hexagone à bride qui sont structurellement et dimensionnellement similaires dans de nombreux aspects clés, facilitant leur utilisation commune dans différentes régions de fabrication. Bien que souvent substituables dans les applications générales, les différences potentielles dans les tolérances, les dimensions spécifiques et les exigences matérielles signifient que l'adhésion stricte à la norme spécifiée est cruciale pour les applications critiques. Comprendre les exigences de chaque norme permet aux fabricants et aux ingénieurs de sélectionner la fixation appropriée, en garantissant les performances, la sécurité et la conformité.

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Dernier inventaire pour DIN 6921 Boulon de bride hexadécimal

Nom de produit Spécifier Matériel Grade Traitement de surface Épaisseur de film Temps de pulvérisation saline Quantité de stock (K) Emballage (k / box)
DIN 6921 GB / T16674.1 Boulon Hex Hex M16 * 90-12.9 35crmo 12.9 Dacromet ≥8μm 480h 69 180
DIN 6921 Go / T16674.2 Boulon hexagone M8 * 14 35k 8.8 Plaqué zinc ≥8μm 72h 7 200 500
DIN 6921 GB / T16674.3 Boulon de bride hexadécimal M8 * 40-10.9 40cr 10.9 Plaqué zinc ≥8μm 72h 200 200
DIN 6921 GB / T16674.4 Boulon hexadécimal M8 * 45 35k 8.8 Plaqué zinc ≥8μm 72h 2 858 200
DIN 6921 Go / T16674.5 Boulon hexagone M8 * 50-10.9 40cr 10.9 Plaqué zinc ≥8μm 72h 686 200
DIN 6921 Go / T16674.6 Boulon hexagone M8 * 70 35k 8.8 Plaqué zinc ≥8μm 72h 100 200
DIN 6921 GB / T16674.7 Boulon hexagone M8 * 90 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 2 255 600
DIN 6921 Go / T16674.8 Boulon hexadécimal M8 * 90-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 600 100
DIN 6921 GB / T16674.9 Boulon de bride hexadécimal M10 * 125 35k 8.8 Plaqué zinc ≥8μm 72h 350 100
DIN 6921 GB / T16674.10 Boulon de bride hexadécimal M10 * 14 35k 8.8 Plaqué zinc ≥8μm 72h 1 200 1200
DIN 6921 GB / T16674.11 Boulon de bride hexadécimal M10 * 16-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 2 400 1200
DIN 6921 GB / T16674.12 Boulon Hex Hex M10 * 45 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 6 300 700
DIN 6921 Go / T16674.13 Boulon Hex Hex M10 * 45-10.9 40cr 10.9 Couleur unie 13 635 700
DIN 6921 Go / T16674.14 Boulon hexagone M10 * 45-12,9 35crmo 12.9 Dacromet ≥8μm 480h 6 000 600
DIN 6921 Go / T16674.15 Boulon hexagone M10 * 50-8.8 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 180 700
DIN 6921 GB / T16674.16 Boulon hexagonale M10 * 55 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 4 055 600
DIN 6921 GB / T16674.17 Boulon Hex M10 * 60 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 1 716 110
DIN 6921 GB / T16674.18 Boulon hexadécimal M10 * 60-10.9 40cr 10.9 Oxyde noir 10 200 600
DIN 6921 Go / T16674.19 Boulon hexagone M10 * 70-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 1 350 600
DIN 6921 Go / T16674.20 Boulon Hex M10 * 85 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 7 600 400
DIN 6921 GB / T16674.21 Boulon Hex M10 * 90 35k 8.8 Plaqué zinc ≥8μm 72h 400 100
DIN 6921 Go / T16674.22 Boulon hexagone M10 * 95 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 3 600 400
DIN 6921 Go / T16674.23 Boulon hexagone M10 * 95-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 314 314
DIN 6921 GB / T16674.24 Boulon hexagonale M12 * 100-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 9 170 240
DIN 6921 GB / T16674.25 Boulon hexagone M12 * 110 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 2 727 240
DIN 6921 Go / T16674.26 Boulon hexagone M12 * 110-10.9 40cr 10.9 Plaqué zinc ≥8μm 72h 16 100
DIN 6921 GB / T16674.27 Boulon hexagonale M12 * 25 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 4 663 600
DIN 6921 GB / T16674.28 Boulon hexagonale M12 * 40 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 2 800 400
DIN 6921 GB / T16674.29 Boulon hexagonale M12 * 55-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 6 134 400
DIN 6921 Go / T16674.30 Boulon Hex M12 * 55-8.8 35k 8.8 Plaqué zinc ≥8μm 72h 50 400
DIN 6921 Go / T16674.31 Boulon HEX M12 * 70 35k 8.8 Plaqué zinc ≥8μm 72h 3 150 350
DIN 6921 Go / T16674.32 Boulon hexagone M12 * 75 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 810 300
DIN 6921 Go / T16674.33 Boulon Hex Hex M12 * 85 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 1 774 276
DIN 6921 GB / T16674.34 Boulon hexagonale M6 * 10 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 2 500 4000
DIN 6921 Go / T16674.35 Boulon hexagone M6 * 16-10.9 40cr 10.9 Plaqué zinc ≥8μm 72h 56 000 4000
DIN 6921 GB / T16674.36 Boulon Hex M6 * 16-8.8 35k 8.8 Plaqué zinc ≥8μm 72h 59 200 4000
DIN 6921 GB / T16674.37 Boulon hexagonale M6 * 55 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 3 600 1800
DIN 6921 Go / T16674.38 Boulon hexagone M14 * 55-10.9 40cr 10.9 Plaqué zinc ≥8μm 72h 4 080 240
DIN 6921 GB / T16674.39 Boulon hexagonale M14 * 65-10.9 40cr 10.9 Plaqué zinc ≥8μm 72h 1 120 280
DIN 6921 Go / T16674.40 Boulon Hex Hex M16 * 100-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 2 800 140
DIN 6921 Go / T16674.41 Boulon Hex M16 * 115-10.9 40cr 10.9 Plaqué zinc ≥8μm 72h 5 320 140
DIN 6921 Go / T16674.42 Boulon Hex M16 * 125-10.9 40cr 10.9 Plaqué zinc ≥8μm 72h 700 100
DIN 6921 Go / T16674.43 Boulon Hex Hex M16 * 150-10.9 40cr 10.9 Plaqué zinc ≥8μm 72h 720 90
DIN 6921 GB / T16674.44 Boulon Hex Hex M16 * 180-10.9 40cr 10.9 Plaqué zinc ≥8μm 72h 705 120
DIN 6921 GB / T16674.45 Boulon Hex Hex M16 * 200-10.9 40cr 10.9 Plaqué zinc ≥8μm 72h 1 565 120
DIN 6921 Go / T16674.46 Boulon Hex M16 * 25 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 10 985 400
DIN 6921 Go / T16674.47 Boulon de bride hexadécimal M16 * 265-12.9 35crmo 12.9 Oxyde noir 265 60
DIN 6921 Go / T16674.48 Boulon hexagone M16 * 65-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 1 819 60
DIN 6921 GB / T16674.49 Boulon HEX M10 1.25 50-10.9 40cr 10.9 Plaqué zinc ≥8μm 72h 1400 700
DIN 6921 Go / T16674.50 Boulon hexadécimale M10 1.25 90-10.9 40cr 10.9 Plaqué zinc ≥8μm 72h 5 600 400
DIN 6921 Go / T16674.51 Boulon Hex M10 1.25 95-10.9 40cr 10.9 Plaqué zinc ≥8μm 72h 1 050 350
DIN 6921 Go / T16674.52 Boulon hexagone M12 1.25 25 35k 8.8 Plaqué zinc ≥8μm 72h 14 600 600
DIN 6921 Go / T16674.53 Boulon Hex Hex M12 1.25 30-10.9 40cr 10.9 Plaqué zinc ≥8μm 72h 1400 1200
DIN 6921 Go / T16674.54 Boulon Hex Hex M12 1.25 35-10.9 40cr 10.9 Plaqué zinc ≥8μm 72h 29,730 500
DIN 6921 GB / T16674.55 Boulon hexadécimal M12 1.25 50-10.9 40cr 10.9 Oxyde noir 50 400
DIN 6921 Go / T16674.56 Boulon Hex Hex M12 1.25 55-10.9 40cr 10.9 Plaqué zinc ≥8μm 72h 6 184 500
DIN 6921 Go / T16674.57 Boulon Hex M12 1.25 90-10.9 40cr 10.9 Plaqué zinc ≥8μm 72h 2 400 240
DIN 6921 Go / T16674.58 Boulon hexagone M12 1.5 55-10.9 40cr 10.9 Plaqué zinc ≥8μm 72h 400 400
DIN 6921 GB / T16674.59 Boulon hexagonale M14 1.5 35 35k 8.8 Plaqué zinc ≥8μm 72h 8 800 1200
DIN 6921 Go / T16674.60 Boulon hexagone M14 1.5 40-12,9 35crmo 12.9 Phosphaté 4 205 400
DIN 6921 Go / T16674.61 Boulon Hex M14 1.5 45-10.9 40cr 10.9 Phosphaté 6 000 400
DIN 6921 Go / T16674.62 Boulon hexagone M14 1.5 45-12.9 35crmo 12.9 Phosphaté 16 200 400
DIN 6921 GB / T16674.63 Boulon Hex Hex M14 1.5 85-12,9 35crmo 12.9 Phosphaté 11 340 200
DIN 6921 GB / T16674.64 Boulon Hex M16 1.5 100-10.9 40cr 10.9 Phosphaté 4 500 100
DIN 6921 Go / T16674.65 Boulon hexagone M16 1.5 130-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 119 120
DIN 6921 Go / T16674.66 Boulon hexagone M16 1.5 35-12,9 35crmo 12.9 Phosphaté 100 300
DIN 6921 Go / T16674.67 Boulon Hex M12 1.25 40-10.9 40cr 10.9 Chromate trivalent 3 298 800
DIN 6921 GB / T16674.68 Boulon Hex M14 * 120-10.9 40cr 10.9 Plaqué zinc ≥8μm 72h 1 080 125
DIN 6921 GB / T16674.69 Boulon hexagonale M14 * 190-10.9 40cr 10.9 Plaqué zinc
DIN 6921 GB / T16674.70 Boulon hexagone M14 * 35 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 400 400
DIN 6921 GB / T16674.71 Boulon Hex M14 * 40 35k 8.8 Plaqué zinc ≥8μm 72h 50 300
DIN 6921 Go / T16674.72 Boulon hexagone M16 * 70-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 3 240 150
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