炭素鋼六角形のリベットナットカラム中炭素鋼から主要な機械的特性を取得します。これは、多くの場合、ISO 898クラス8またはSAE J429グレード5に似ています。この鋼は、高い引っ張り強度(800 MPaを超える)と良好な降伏強度を持っているため、強いクランプ力、振動、および壊れずに移動荷重を処理できます。
ステンレス鋼ほど錆びないものではありませんが、材料は糸に固い硬度と耐久性を与えます。炭素鋼の靭性により、カラムが取り付けられたときに亀裂がないように曲がるようにするため、安全な機械的ロックを形成します。
炭素鋼の六角形のリベットナットコラムは、自動車の製造に広く使用されており、パネル、ブラケット、およびトリムパーツを車体に取り付けています。これは、電子機器のケーシング、産業用機械フレーム、板金の仕事の魅力であり、薄い金属の強力で信頼できるスレッドが必要な場所です。また、鉄道プロジェクト、航空宇宙サブアセンブリ(体重と強度のバランスをとる必要がある)、HVACダクト、および一般的なメタルワーキングにもあります。
アルミニウム、プラスチック複合材料、薄い鋼などの材料にボルトで固定するのに最適です。これらの材料に直接スレッド化しようとした場合、それは弱いか、単に機能しません。このリベットナットカラムは負荷を広げ、接続の方法をよりしっかりとしています。
炭素鋼の六角形のリベットナットコラムを取り付けるには、リベットナットツールを使用します。六角形の本体は、事前に掘られた穴に入れたときに回転するのを止めます。このツールはマンドレルヘッドを引っ張り、ワークピースの背面に沿って袖の列を曲げます。これにより、固体の永続的なねじれたアンカーポイントが作成されます。ここでは、穴のサイズをリベットナットカラムの直径に合わせることが非常に重要であり、それを間違えて、正しく機能しません。
| 月 | 4116 | 6116 | 6143 | 8143 | 8169 | 8194 |
| D1マックス | 0.12 | 0.12 | 0.147 | 0.147 | 0.173 | 0.198 |
| D1分 | 0.113 | 0.113 | 0.14 | 0.14 | 0.191 | 0.191 |
| DS Max | 0.165 | 0.212 | 0.212 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| ds min | 0.16 | 0.207 | 0.207 | 0.275 | 0.275 | 0.275 |
| s max | 0.195 | 0.258 | 0.258 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| s min | 0.179 | 0.242 | 0.242 | 0.304 | 0.304 | 0.304 |