Når du velger materialet for klasse 8.8 firkantbolt, ligger nøkkelen i å oppnå den beste balansen samtidig som den oppfyller styrke- og seighetsstandardene, basert på boltspesifikasjonene, bruksmiljøet og kostnadene.
(1)Materialkategori
Middels karbonstål (som 35K/SWRCH35K): Standardspesifikasjoner med en diameter på ≤ M16, gir høy kostnadseffektivitet og er den mest brukte i industrielle applikasjoner.
Legert stål (som 40Cr/42CrMo): Større spesifikasjoner med en diameter på ≥ M20, med bedre herdbarhet.
(2) Overflatebehandling
Sverting/fosfatering: Unngår risiko for sprøhet av hydrogen og er den sikreste overflatebehandlingen for klasse 8.8 firkantbolter og over høyfaste bolter.
Elektrogalvanisering: Kan kun brukes i normale miljøer.
Dacromet/sink-aluminiumbelegg: Egnet for scenarier med høye krav til korrosjonsforebygging (som biler, vindkraft)
(1)Små bolter (M5-M12): Bruk fortrinnsvis 35K eller 1038 middels karbonstål. Etter kald overskrift gjennomgår de varmebehandling.
(2)Større bolter (M14-M64): Disse bør være laget av legert stål som 40Cr eller 35CrMo.
(3) Viktige strukturelle deler: Bruk fortrinnsvis 35CrMo eller 42CrMo legert stål for å sikre langsiktig pålitelighet under tøffe forhold.
Varmebehandlingsprosess
(1)Quenching: Varm opp klasse 8.8 firkantbolten til over den kritiske temperaturen (omtrent 850 - 870 °C), avkjøl dem deretter raskt (enten oljequenching eller vannquenching) for å transformere stålkonstruksjonen til martensitt, og dermed oppnå høy styrke.
(2)Temperering: Varm opp bolten som har gjennomgått quenching til omtrent 425-500°C, hold den en stund, og avkjøl den deretter. Denne prosessen justerer hardheten, forbedrer seigheten og sikrer optimal balanse mellom styrke og seighet.
(3)Nøkkelrollen til varmebehandling: Strekkstyrken til karbonstålbolter uten varmebehandling er vanligvis mindre enn 500 MPa. Etter quenching og tempereringsbehandling kan den stabiliseres på over 830 MPa.
| man | 3/8 | 16/7 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 |
| P | 16|24|32 | 14|20|28 | 13|20|28 | 11|18|24 | 10|16|20 | 9|1420 | 8|1220 | 7|12|18 | 7|12|18 | 6|12|18 | 6|12|18 |
| ds maks | 0.388 | 0.452 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 | 1.149 | 1.277 | 1.404 | 1.531 |
| s maks | 0.562 | 0.625 | 0.75 | 0.938 | 1.125 | 1.312 | 1.5 | 1.688 | 1875 | 2.062 | 2.25 |
| s min | 0.544 | 0.603 | 0.725 | 0.906 | 1.088 | 1.269 | 1.45 | 1.631 | 1.812 | 1.994 | 2.175 |
| e maks | 0.795 | 0.884 | 1.061 | 1.326 | 1.591 | 1.856 | 2.121 | 2.386 | 2.652 | 2.917 | 3.182 |
| e min | 0.747 | 0.828 | 0.995 | 1.244 | 1.494 | 1.742 | 1.991 | 2.239 | 2.489 | 2.738 | 2.986 |
| k maks | 0.268 | 0.316 | 0.348 | 0.444 | 0.524 | 0.62 | 0.684 | 0.78 | 0.876 | 0.94 | 1.036 |
| k min | 0.232 | 0.278 | 0.308 | 0.4 | 0.476 | 0.568 | 0.628 | 0.72 | 0.812 | 0.872 | 0.964 |
| r maks | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| r min | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Emballasjen til klasse 8.8 firkantbolt er av en flerlagsstruktur, delt inn i tre nivåer fra innsiden og ut: indre emballasje, ytre emballasje og pallefiksering, som danner et fullstendig beskyttende lag.
(1)Indre emballasje
Plastposer (PE-poser): 5 kg per pose, 10 kg per pose, 25 kg per pose. Vanligvis er de bulk industriell emballasje.
Små bokser: 5 kg små bokser, 4 bokser i en stor boks, egnet for mellomstore og små batchordrer
Merkevare liten emballasje: 6 stykker per boks, 10 stykker per boks, 20 stykker per boks, for gjør-det-selv detaljhandel og maskinvareprodukter
(2) Ytre emballasje
Bølgekartong: 25 kg per boks, 36 bokser per pall. Standard eksportemballasje.
Forsterket kartong: Kan tilpasses i henhold til kundens krav. For tunge eller spesialstørrelser.
(3) Skuff
Europeisk standard paller / limte brettpaller: ca. 900 kg - 1000 kg per pall. For containerfrakt og gaffeltruckhåndtering.