Titan-Innensechskantschrauben DIN 912

- Hochintensität
- Korrosionsbeständig
- Ermüdungsresistenz
- Diamagnetismus
| Projekt | Spezifikation |
| Produktname | Sechskant-Innensechskantschraube |
| Material | Titan (GR5) |
| Dichte | 4,51 g/cm³ |
| Marke | BJCJTi |
| Gewindegröße | M1.6~M100 |
| Längenbereich | 5 mm - 500 mm (anpassbar) |
| Standards | DIN 912, ISO 4762, DIN 6912, DIN 7984, ASME usw. |
| Zugfestigkeit | Typischer Wert: 895 MPa - 1100 MPa (Gr5) |
| Streckgrenze | Typischer Wert: 828 MPa - 950 MPa (Gr5) |
| Lieferzeit | 7–25 Tage |
| Oberflächenbehandlung | Poliert, sandgestrahlt, eloxiert, Titannitrid-Beschichtung |
| Kundenspezifischer Service | OEM, ODM, Kundenspezifisches Logo, Oberfläche |
Beschreibung1

| Gewindegröße d | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | ||
| P | Tonhöhe | Grobes Gewinde | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
| Feingewinde Steigung-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
| Feingewinde Steigung - 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,5 | - | - | 2 | 2 | ||
| dₖ | glatter Kopf | max | 2.6 | 3 | 3.8 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| gerändelte Köpfe | max | 2,74 | 3.14 | 3,98 | 4,68 | 5,68 | 7.22 | 8,72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21.33 | 24,33 | 27,33 | 30,33 | |
| min | 2,46 | 2,86 | 3,62 | 4.32 | 5.32 | 6,78 | 8.28 | 9,78 | 12,73 | 15,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 26,67 | 29,67 | ||
| dₐ | max | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5,7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17,7 | 20.2 | 22.4 | |
| dₛ | max | 1.4 | 1.6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| min | 1.26 | 1,46 | 1,86 | 2,36 | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 7,78 | 9,78 | 11,73 | 13,73 | 15,73 | 17,73 | 19,67 | ||
| Und | min | 1,5 | 1,73 | 1,73 | 2.3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9.15 | 11.43 | 13,72 | 16 | 16 | 19.44 | |
| k | max | 1.4 | 1.6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| min | 1.26 | 1,46 | 1,86 | 2,36 | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,7 | 7,64 | 9,64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | ||
| S | Nenngröße | 1.3 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | |
| min | 1,32 | 1,52 | 1,52 | 2.02 | 2,52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8,025 | 10,025 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | 17.05 | ||
| max | 1,36 | 1,56 | 1,56 | 2.06 | 2,58 | 3.08 | 4,095 | 5.14 | 6.14 | 8,175 | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | 17.23 | ||
| T | min | 0,6 | 0,7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| In | min | 0,5 | 0,55 | 0,55 | 0,85 | 1.15 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 3 | 4 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7,8 | 8.6 | |
| Gewicht pro 1000 Stahlprodukte (≈kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Gewindelänge b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Gewindegröße d | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 | M80 | M90 | M100 | ||
| P | Tonhöhe | Grobes Gewinde | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Feingewinde Steigung-1 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Feingewinde Steigung - 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| dₖ | glatter Kopf | max | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 135 | 150 |
| gerändelte Köpfe | max | 33,39 | 36,39 | 40,39 | 45,39 | 50,39 | 54,46 | 63,46 | 72,46 | 84,54 | 96,54 | 108,54 | 120,54 | 135,63 | 150,63 | |
| min | 32,61 | 35,61 | 39,61 | 44,61 | 49,61 | 53,54 | 62,54 | 71,54 | 83,46 | 95,46 | 107,46 | 119,46 | 134,37 | 149,37 | ||
| dₐ | max | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33,4 | 36,4 | 39,4 | 45,5 | 52,6 | 63 | 71 | 79 | 87 | 97 | 107 | |
| dₛ | max | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | |
| min | 21,67 | 23,67 | 26,67 | 29,67 | 32,61 | 35,61 | 41,61 | 47,61 | 55,54 | 63,54 | 71,54 | 79,54 | 89,46 | 99,46 | ||
| Und | min | 19.44 | 21,73 | 21,73 | 25.15 | 27,43 | 30,85 | 36,57 | 41,13 | 46,83 | 52,53 | 62,81 | 74,21 | 85,61 | 97,04 | |
| k | max | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | |
| min | 21,48 | 23.48 | 26,48 | 29,48 | 32,38 | 35,38 | 41,38 | 47,38 | 55,26 | 63,26 | 71,26 | 79,26 | 89,13 | 99,13 | ||
| S | Nenngröße | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | |
| min | 17.05 | 19.065 | 19.065 | 22.065 | 24.065 | 27.065 | 32,08 | 36,08 | 41,08 | 46,08 | 55.1 | 65.1 | 75.1 | 85,12 | ||
| max | 17.23 | 19.275 | 19.275 | 22,275 | 24,275 | 27,275 | 32,33 | 36,33 | 41,33 | 46,33 | 55,4 | 65,4 | 75,4 | 85,47 | ||
| T | min | 11 | 12 | 13,5 | 15,5 | 18 | 19 | 24 | 28 | 34 | 38 | 43 | 48 | 54 | 60 | |
| In | min | 9.4 | 10.4 | 11.9 | 13.1 | 13,5 | 15.3 | 16.3 | 17,5 | 19 | 22 | 25 | 27 | 32 | 34 | |
| Gewicht pro 1000 Stahlprodukte (≈kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Gewindelänge b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||

Einzigartige Materialvorteile von Innensechskantschrauben aus Titanlegierung
Niedrige Dichte
Die Titanlegierung hat eine Dichte von etwa 4,51 g/cm³, die nur 57 % der Dichte von Stahl (7,8 g/cm³) beträgt, was zu einer signifikanten Gewichtsreduzierung bei gleichem Volumen führt.
Hohe spezifische Festigkeit
Mit einer Zugfestigkeit von ≥ 895 MPa und einer geringen Dichte übertrifft das Festigkeits-Gewichts-Verhältnis von Titanlegierungen das von Edelstahl und Aluminiumlegierungen deutlich. Dadurch eignen sie sich ideal für gewichtssensible Anwendungen wie Flugzeugstrukturen und Drohnenkomponenten.
Nach der Lösungs- und Alterungsbehandlung
Durch Wärmebehandlung (z. B. β-Glühen mit anschließender Auslagerung) lässt sich die Zugfestigkeit weiter auf 1000–1100 MPa steigern. Die Bruchdehnung nimmt jedoch leicht ab und liegt typischerweise zwischen 6 % und 10 %.
Ermüdungsstärke
Titanlegierungen weisen unter zyklischer Belastung ein ausgezeichnetes Verhalten auf und eignen sich daher besonders für vibrationsanfällige Umgebungen wie beispielsweise Motorkomponenten.





Eignung für kompakte Räume
Die Sechskantaufnahme ist relativ flach und der Schraubenkopf dünner, wodurch sich die Schraube ideal für den Einbau in beengten Räumen wie elektronischen Geräten und Präzisionsinstrumenten eignet.
Hoher Drehmomentübertragungswirkungsgrad
Sechskant-Steckschlüssel bieten eine größere Auflagefläche im Schraubenloch, wodurch das Risiko des Abrutschens beim Anziehen verringert wird. Dies ermöglicht ein höheres Drehmoment und gewährleistet eine feste Befestigung – besonders wichtig in vibrationsanfälligen Umgebungen.
Vorteile gegen Lockerung und für ein ästhetisches Erscheinungsbild
Die flache Kopfform ermöglicht eine versenkte Montage (bündig mit der Oberfläche des Werkstücks), wodurch Überstände und Verschleißrisiken minimiert und gleichzeitig das insgesamt saubere Erscheinungsbild der Ausrüstung verbessert werden.
-
F: Welche Arten von Titanbefestigungselementen bieten Sie an?
+A: Wir bieten eine breite Palette an Standard- und kundenspezifischen Titanbefestigungselementen an, darunter unter anderem:• Titanschrauben: Sechskantschrauben, Senkkopfschrauben, Rundkopfschrauben, Torx-Schrauben, 12-Punkt-Schrauben, Flanschschrauben usw.• Titanmuttern: Sechskantmuttern, Vierkantmuttern, Flanschmuttern, Sicherungsmuttern, Schlitzmuttern, T-Muttern, Hutmuttern usw.• Titanscheiben: Flachscheiben, Federscheiben, Sicherungsscheiben usw.• Titanschrauben: Maschinenschrauben, selbstschneidende Schrauben, Schlitzschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Innensechskantschrauben, Torx-Schrauben, Gewindestifte usw.• Kundenspezifische/Sonderteile: Wir fertigen verschiedene komplexe Steckverbinder aus Titanlegierung nach Kundenzeichnungen und spezifischen Anforderungen. -
F: Bieten Sie OEM/ODM-Anpassungsdienstleistungen an?
+A: Ja, wir bieten umfassende OEM/ODM-Anpassungsdienstleistungen an. Mit modernster Produktionsausrüstung, einem erfahrenen Ingenieurteam und einem strengen Qualitätskontrollsystem bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Komplettlösungen – von der Materialauswahl und dem Prototypenbau bis hin zur Serienproduktion und Oberflächenbehandlung – basierend auf Ihren Konstruktionszeichnungen, technischen Spezifikationen und Anwendungsanforderungen. -
F: Wie stellen Sie die Qualität Ihrer Titanbefestigungselemente sicher?
+A: Qualität steht bei uns an erster Stelle. Wir haben strenge Prozesse implementiert, um die Qualität unserer Produkte zu sichern. Wir verwenden hochwertige Rohstoffe, setzen fortschrittliche Fertigungstechniken ein und führen strenge Qualitätskontrollen durch, um sicherzustellen, dass das Endprodukt höchsten Ansprüchen genügt. -
F: Wie verhält sich der Preis von Titanbefestigungselementen im Vergleich zu herkömmlichen Stahlbefestigungselementen?
+A: Aufgrund der höheren Kosten für Titanlegierungen und der komplexeren Fertigungsprozesse sind Titanbefestigungselemente in der Regel teurer als Standardbefestigungselemente aus Stahl. Angesichts ihrer außergewöhnlichen Leistungsfähigkeit unter extremen Bedingungen, ihrer längeren Lebensdauer, der geringeren Wartungskosten und ihrer einzigartigen Vorteile in Bereichen wie Leichtbau und Biokompatibilität bieten Titanbefestigungselemente jedoch in vielen anspruchsvollen Anwendungen eine erhebliche Kosteneffizienz. -
F: Wie wähle ich die richtige Titanlegierungssorte für meine Anwendung aus?
+A: Die Wahl der geeigneten Titanlegierung hängt von Ihren spezifischen Anwendungsanforderungen ab. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Legierung am besten geeignet ist, berät Sie unser Team aus erfahrenen Ingenieuren gerne ausführlich und gibt Ihnen Empfehlungen basierend auf Ihrem Anwendungsfall und Ihren technischen Spezifikationen. -
F: Wie lange ist die Lieferzeit für Ihre Produkte?
+A: Die übliche Produktionsvorlaufzeit beträgt etwa 20 Tage.
















































































