Boulon à tête hexagonale (1551)

Boulon hexagonal encastré en croix (83)

Boulon à bride hexagonale (125)

vis à six pans creux (1433)

Vis à tête bombée à six pans creux (348)

vis à tête fraisée hexagonale creuse (353)

vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme (1049)

vis à tête fraisée cruciforme (846)

Vis à tête cylindrique creuse (99)

Ecrou du chariot (161)

Boulon à tête carrée (123)

Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme avec collier (298)

Vis à tête fraisée surélevée en croix (157)

Boulon à bride hexagonale à encastrer en croix (144)

Vis à champignon encastrée en croix (261)

vis à rotule hexagonale (65)

Vis à tête cylindrique creuse hexagonale avec collerette (251)

vis à épaulement à tête hexagonale creuse (490)

Vis de réglage à six pans creux avec pointe conique (366)

Vis de réglage à six pans creux avec pointe concave (374)

Vis de réglage à six pans creux avec ergot (159)

Vis de réglage à six pans creux avec pointe plate (406)

vis à tête hexagonale creuse mince (285)

vis à tête plate ultra-basse à six pans creux (285)

Vis moletée à tige cannelée (60)

Vis à tête cylindrique fendue (229)

Vis à tête fraisée fendue (222)

Vis sans tête fendue (63)

Vis à tête cylindrique fendue et surélevée (58)

Vis à tête cylindrique fendue (209)

Vis à tête cylindrique fendue à grande tête (74)

Vis de réglage fendue à pointe conique (139)

Vis de réglage fendue à pointe plate (158)

Vis à tête fraisée Torx inviolable (116)

Vis à tête cylindrique Torx inviolable (75)

Vis à tête Torx (103)

vis à tête fraisée Torx (342)

Vis Torx à tête cylindrique basse (78)

Vis à tête cylindrique Torx (398)

Vis à tête plate Torx Ultra (169)

Aperçu de notre collection de vis et de boulons

Les vis et les boulons sont des éléments fondamentaux de l'ingénierie moderne, et le choix de la fixation appropriée ne se limite pas à sa seule dimension. Notre catalogue propose une vaste gamme de fixations métriques, des vis de précision aux boulons de structure haute résistance. Nous sommes spécialisés dans la fourniture de quincaillerie alliant résistance à la traction et robustesse environnementale, au service de secteurs aussi variés que le bâtiment et les travaux publics et l'ingénierie navale.

Guide des matériaux et des qualités des fixations

Le choix du matériau adéquat est essentiel à la durabilité de votre assemblage. Pour les vis et boulons courants, le choix se porte généralement entre la résistance à la corrosion de l'acier inoxydable et la haute résistance mécanique de l'acier au carbone. Vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif de nos spécifications standard pour vous aider à sélectionner la nuance appropriée à votre application.
Catégorie de matériel Résistance à la traction (min.) Caractéristique clé Meilleur cas d'utilisation
Acier inoxydable A2 (304) 700 N/mm² (Classe 70) Bonne résistance à la corrosion ; non magnétique (en grande partie). Applications générales extérieures et intérieures, garnitures automobiles, transformation alimentaire.
Acier inoxydable A4 (316) 700 N/mm² (Classe 70) Résistance supérieure à la corrosion (ajout de molybdène). Milieux marins, usines chimiques, construction côtière.
Acier au carbone (nuance 8.8) 800 N / mm² Haute résistance à la traction ; revêtement en zinc pour une protection de base. Assemblages structuraux, machines lourdes, applications nécessitant une capacité de charge élevée.

Assurance qualité et documentation

Nous nous engageons à assurer la transparence et le contrôle qualité de notre chaîne d'approvisionnement. Pour les clients qui en ont besoin, nous fournissons les documents nécessaires. Certificats d'essai des matériaux (MTC) de type 3.1 EN 10204 Ce service est offert gratuitement sur demande. Veuillez indiquer cette exigence lors de votre commande afin de valider les propriétés chimiques et mécaniques de votre lot. Des services d'inspection par un organisme tiers sont également disponibles moyennant des frais supplémentaires.

Applications industrielles

Nos fixations métriques sont utilisées dans un large éventail de secteurs. Boulons en acier inoxydable sont largement utilisés dans le secteur des énergies renouvelables (solaire et éolienne) et dans les installations de traitement de l'eau en raison de leurs propriétés anticorrosion. Parallèlement, nos vis en acier au carbone à haute résistance Elles constituent la norme pour la fabrication automobile et la construction de charpentes métalliques où la capacité de charge est primordiale.

Questions fréquemment posées

Quelle est la différence entre les boulons entièrement filetés et les boulons partiellement filetés ?

En métrologie, on distingue souvent les boulons DIN 933 (entièrement filetés) des boulons DIN 931 (partiellement filetés). Les boulons entièrement filetés sont conçus pour les applications nécessitant une prise sur toute la longueur de la tige ou pour l'insertion dans des trous taraudés. Les boulons partiellement filetés possèdent une tige lisse sous la tête, ce qui offre une meilleure résistance au cisaillement et un alignement plus précis lors du boulonnage de deux panneaux non filetés.

Comment puis-je identifier le pas de filetage de vos boulons métriques ?

Les fixations métriques sont conformes aux normes ISO. Si la description indique simplement « M10 », il s'agit de la norme. tonalité grossière (soit 1.5 mm pour M10). Si un pas spécifique est requis, il sera indiqué par « M10 x 1.0 » ou « M10 x 1.25 ». fil finLes filetages grossiers sont plus résistants et s'assemblent plus rapidement, tandis que les filetages fins offrent une meilleure résistance aux vibrations.

Puis-je remplacer un boulon en acier de classe 8.8 par un boulon en acier inoxydable A2-70 ?

Procédez avec prudence. Bien que l'acier inoxydable A2-70 présente une excellente résistance à la corrosion, sa limite d'élasticité (environ 450 N/mm²) est inférieure à celle de l'acier au carbone de nuance 8.8 (environ 640 N/mm²). Dans le cas d'applications structurelles ou soumises à de fortes contraintes, un simple changement de matériau sans calcul préalable des charges requises peut entraîner une rupture. Consultez systématiquement un ingénieur pour les assemblages critiques.