Guía TORNILLOS AYA|¿Qué son las tuercas ranuradas hexagonales?
Feb 24, 2023
Las tuercas ranuradas hexagonales se enroscan desde la superficie interna y se utilizan para fines de sujeción. Estos ofrecen un fuerte agarre, por lo tanto, tienen usos generalizados en la fabricación de muebles y aparatos electrónicos. Para obtener más información sobre sus características y aplicaciones, ha venido al lugar correcto. ¿Qué son las tuercas ranuradas hexagonales? ¿Cómo se usan? ¿Cuáles son sus ventajas? Y así sucesivamente, obtendrá respuestas a todas sus preguntas hoy.
Descripción de productos EMAIL: SALES@AYAFASTENERS.COM
Los sujetadores con seis lados están roscados internamente en las tuercas ranuradas hexagonales. Además, tienen ranuras en la parte superior que están incluidas. Las ranuras de las tuercas sirven para mantener la posición correcta de la tuerca. El agujero está perforado con un diámetro exterior para este tipo de tuercas.
En consecuencia, el uso principal de las tuercas ranuradas hexagonales es ensamblar otros objetos insertándolos en orificios pretaladrados. Una chaveta es con frecuencia el siguiente sujetador. Los pasadores de chaveta también se reemplazan ocasionalmente por pasadores de tensión de resorte o tornillos roscados que se unen a través de una contratuerca de inserción de nailon.
Su nombre deriva de la forma hexagonal del tornillo. Las tuercas ranuradas hexagonales tienen ranuras cortadas en la parte superior de su diseño estructural. También está disponible un tamaño nominal de M10 o incluso más pequeño.
Tablas de dimensiones de tuercas ranuradas hexagonales(DIN 935-1) EMAIL: SALES@AYAFASTENERS.COM

| Tamaño de rosca | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | ||
| d | ||||||||||||||||||
| P | Paso (hilo grueso) | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | |
| Hilo fino-1 | - | - | - | - | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Hilo fino-2 | - | - | - | - | - | 1 | 1.25 | - | - | 2 | 1.5 | 2 | - | - | - | - | ||
| da | máximo | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 7.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.8 | 25.9 | 29.2 | 32.4 | 35.6 | |
| min | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | ||
| Delaware | máximo | / | / | / | / | / | / | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | |
| min | / | / | / | / | / | / | 15.57 | 17.57 | 21.48 | 24.3 | 27.3 | 31 | 33 | 37 | 41 | 45 | ||
| dw | min | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 9.5 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | 24.9 | 27.7 | 31.4 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.6 | |
| e | min | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | |
| m | tamaño máximo=nominal | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 9.5 | 12 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 26 | 27 | 30 | 33 | 35 | |
| min | 4.7 | 5.7 | 7.14 | 7.64 | 9.14 | 11.57 | 14.57 | 15.57 | 18.48 | 20.16 | 21.16 | 25.16 | 26.16 | 29.16 | 32 | 34 | ||
| w | máximo | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | |
| min | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | 14.57 | 15.57 | 17.57 | 18.48 | 21.48 | 23.48 | 25.48 | ||
| m1 | min | 2.3 | 3 | 3.8 | 4.2 | 4.9 | 6.1 | 7.7 | 8.2 | 9.8 | 11.2 | 11.9 | 13.5 | 14.2 | 16.6 | 18.2 | 19.8 | |
| n | máximo | 1.45 | 1.65 | 2.25 | 2.25 | 2.75 | 3.05 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7.36 | 7.36 | |
| min | 1.2 | 1.4 | 2 | 2 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 7 | ||
| s | tamaño máximo=nominal | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | |
| min | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | ||
| Serie ② | Pasador partido según DIN EN ISO 1234 | 1x10 | 1.2x12 | 1.6x14 | 1.6x14 | 2x16 | 2.5x20 | 3.2x22 | 3.2x25 | 4x28 | 4x32 | 4x36 | 5x36 | 5x40 | 5x45 | 6.3x50 | 6.3x56 | |
| Tamaño de rosca | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | (M68) | M72 | (M76) | M80 | (M85) | M90 | M100 | ||
| d | ||||||||||||||||||
| P | Paso (hilo grueso) | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| Hilo fino-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Hilo fino-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| da | máximo | 38.9 | 42.1 | 45.4 | 48.6 | 51.8 | 56.2 | 61 | 64.8 | 69.1 | 73.4 | 77.8 | 82.1 | 86.4 | 91.8 | 97.2 | 108 | |
| min | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 100 | ||
| Delaware | máximo | 50 | 55 | 58 | 62 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | |
| min | 49 | 53.8 | 56.8 | 60.8 | 63.8 | 68.8 | 73.8 | 78.8 | 83.6 | 88.6 | 93.6 | 98.6 | 103.6 | 108.6 | 118.6 | 128.4 | ||
| dw | min | 51.1 | 55.9 | 60.6 | 64.7 | 69.4 | 74.2 | 78.7 | 83.4 | 88.2 | 92.9 | 97.7 | 102.4 | 107.2 | 111.9 | 121.1 | 135.4 | |
| e | min | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | 110.51 | 116.16 | 121.81 | 127.46 | 133.11 | 144.08 | 161.02 | |
| m | tamaño máximo=nominal | 38 | 40 | 46 | 48 | 50 | 54 | 57 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 | 79 | 88 | 92 | 100 | |
| min | 37 | 39 | 45 | 47 | 49 | 52.8 | 55.8 | 61.8 | 64.8 | 67.8 | 71.8 | 74.8 | 77.8 | 86.6 | 90.6 | 98.6 | ||
| w | máximo | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 | 68 | 72 | 80 | |
| min | 28.48 | 30.28 | 33.38 | 35.38 | 37.38 | 41.38 | 44.38 | 47.38 | 50.26 | 53.26 | 57.26 | 60.26 | 63.26 | 67.26 | 71.26 | 79.26 | ||
| m1 | min | 21.9 | 23.5 | 25.9 | 27.5 | 29.1 | 32.3 | 34.7 | 37.1 | 39.3 | 41.7 | 44.9 | 47.3 | 49.7 | 52.9 | 56.1 | 62.5 | |
| n | máximo | 7.36 | 7.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | |
| min | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | ||
| s | tamaño máximo=nominal | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 145 | |
| min | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | 97.8 | 102.8 | 107.8 | 112.8 | 117.8 | 127.5 | 142.5 | ||
| Serie ② | Pasador partido según DIN EN ISO 1234 | 6.3x63 | 6.3x71 | 8x71 | 8x80 | 8x80 | 8x90 | 8x100 | 10x100 | 10x100 | 10x112 | 10x112 | 10x125 | 10x140 | 10x140 | 10x140 | 10x160 | |
| ①, Número de ranuras: Menor o igual a M39: 6 M42~M68: 8 Mayor o igual a M72: 10 ②, Las longitudes de los pines hendidos se proporcionan únicamente a modo de guía. ③, Materiales: a) Acero, clase de propiedad: d < 5 mm: sujeto a acuerdo; 5mm Menor o igual a d Menor o igual a 39mm: 6,8,10; d > 39 mm: sujeto a acuerdo. Norma DIN EN ISO 898-2 b) Acero inoxidable, Clase de propiedad: d Menor o igual a 20 mm: A2-70; 5 mm < d Menor o igual a 39 mm: A2-50; d > 39 mm: sujeto a acuerdo. Norma DIN EN ISO 3506-2 c)Metal no ferroso, clase de propiedad (material): CuZn=aleación de cobre y zinc. Norma DIN EN 28839 |
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Principales características o ventajas de las tuercas ranuradas hexagonales EMAIL: SALES@AYAFASTENERS.COM
cuerpo ranurado
Incluyen seis áreas ranuradas que facilitan el acceso a la chaveta que recorre toda la longitud del cuerpo. Además, el diseño facilita su uso con tornillos o pernos. Pero antes de instalar el espárrago, se debe hacer un orificio a través de las roscas.
Acción de bloqueo
Después del proceso de apretar la tuerca hexagonal ranurada, el siguiente paso es colocar la chaveta en su lugar desde el espacio abierto. Esto ayuda a bloquear el conjunto en la posición correcta. Como resultado, la tuerca se mantiene en su posición intacta sin posibilidad de que gire libremente o se afloje.
cuello ranurado
Las tuercas vienen con una estructura de cuello ranurado. Esto proporciona un área de superficie inferior junto con 6 lados abiertos. El área de superficie más pequeña ayuda a que converja toda la presión ejercida sobre la tuerca. Entonces, el pasador de algodón se envuelve fácilmente alrededor de la tuerca, lo que ofrece un agarre muy apretado.
Agujeros pretaladrados
La mayoría de los orificios pretaladrados se encuentran en tuercas ranuradas hexagonales. Esto mantiene la tuerca en su lugar al mismo tiempo que le da fuerza para resistir las vibraciones. Se manipulan o fijan fácilmente con destornilladores. Vienen en una variedad de variedades de materiales, incluyendo acero al carbono y acero aleado. Ocasionalmente también se utiliza acero inoxidable simple, que previene la corrosión y ofrece protección contra el desgaste.
Aplicaciones de tuercas ranuradas hexagonales EMAIL: SALES@AYAFASTENERS.COM
Las tuercas hexagonales ranuradas presentan diversas calidades lo que las convierte en un producto muy utilizado.
Montajes de camiones pesados
Las tuercas ranuradas hexagonales se emplean con frecuencia en la construcción de camiones y componentes grandes. Pueden soportar cargas porque tienen una gran capacidad de tracción. Se emplean en aplicaciones mecánicas y automotrices para crear un bloqueo positivo, como mantener la alineación adecuada del cojinete de la rueda. Además, sirve como tuerca de seguridad al crear componentes de construcción.
Montaje de motores diésel
El otro uso muy común de las tuercas ranuradas hexagonales es en ensamblajes de motores diesel debido a su propiedad de construcción roscada.
Equipos de construcción
Se requiere que el equipo de construcción tenga una fuerte resistencia a la tracción para trabajar con materiales duros. Por lo tanto, las tuercas ranuradas hexagonales encajan perfectamente.
Para asegurar la contratuerca
Las tuercas ranuradas hexagonales se utilizan en maquinaria donde las contratuercas experimentarían fuertes vibraciones. La contratuerca se mantiene en su lugar con la ayuda de la tuerca. Además, la tuerca Castle y las tuercas ranuradas hexagonales son bastante similares. Como resultado, se utiliza con frecuencia en aplicaciones con una necesidad similar.
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