Tuerca hexagonal M4 SS304
QS Fastener: M4 SS304 Hex Nut
Nombre: Tuerca hexagonal M4 SS304 Estándar: DIN934 Material: SS304 Tamaño: M4 Superficie: Color natural
Cantidad
Tuerca hexagonal M4 SS304, conforme a la norma DIN934, tratada en su color natural, de alta resistencia a la corrosión y dimensiones precisas. Adecuada para maquinaria alimentaria, equipos electrónicos e instrumentos de precisión que exigen alta resistencia y limpieza; su instalación es sencilla y mantiene el efecto de bloqueo a largo plazo, proporcionándole una solución fiable de pequeña fijación.

El bloqueo por “galling” en tornillería de acero inoxidable no es casual: es la consecuencia de desajustar las “necesidades de uso” con las “características del material y del entorno”. Tomando la típica combinación M4 SS304 Hex Nut como ejemplo, a continuación se analizan cuatro dimensiones de uso con datos cuantitativos:
1. Compatibilidad de materiales (peso ≈ 35 %)
La Tuerca hexagonal M4 SS304 y su perno correspondiente poseen, a temperatura ambiente, una red cúbica centrada en las caras que otorga un alargamiento ≥ 40 %, pero su dureza apenas alcanza HRB 70-92. La ISO 3506-1 exige que una tuerca Tuerca hexagonal M4 SS304 grado A2-70 tenga una resistencia a la tracción mínima de 700 MPa, sin embargo su dureza superficial es solo ≈ 150 HV. Cuando el perno es del mismo grado, la diferencia de dureza en los flancos roscados es < 30 HV, favoreciendo la soldadura en frío. El ensayo NASA GRC-2006-012 demuestra que, si la diferencia es < 50 HV, el coeficiente de rozamiento μ puede pasar de 0,15 a 0,35 y la probabilidad de bloqueo se multiplica por 5-7.
La Tuerca hexagonal M4 SS304 y su perno correspondiente poseen, a temperatura ambiente, una red cúbica centrada en las caras que otorga un alargamiento ≥ 40 %, pero su dureza apenas alcanza HRB 70-92. La ISO 3506-1 exige que una tuerca Tuerca hexagonal M4 SS304 grado A2-70 tenga una resistencia a la tracción mínima de 700 MPa, sin embargo su dureza superficial es solo ≈ 150 HV. Cuando el perno es del mismo grado, la diferencia de dureza en los flancos roscados es < 30 HV, favoreciendo la soldadura en frío. El ensayo NASA GRC-2006-012 demuestra que, si la diferencia es < 50 HV, el coeficiente de rozamiento μ puede pasar de 0,15 a 0,35 y la probabilidad de bloqueo se multiplica por 5-7.
2. Fuerza de apriete y temperatura (peso ≈ 30 %)
Según VDI 2230, la fuerza de apriete recomendada para una Tuerca hexagonal M4 SS304 filete 6H es F_M = 5,6 kN (μ = 0,12). Mediciones in situ con llave dinamométrica muestran que el 80 % de los pares aplicados superan 1,2 N·m, lo que implica F_M ≈ 6,8 kN, es decir, el 90 % del límite elástico. Si la temperatura de servicio alcanza 150 °C, el σ0,2 de la Tuerca hexagonal M4 SS304 desciende un 12 %, zonas locales de la rosca entran en régimen plástico y el coeficiente crítico de galling K_galling baja de 1,0 a 0,7, elevando bruscamente el riesgo.
Según VDI 2230, la fuerza de apriete recomendada para una Tuerca hexagonal M4 SS304 filete 6H es F_M = 5,6 kN (μ = 0,12). Mediciones in situ con llave dinamométrica muestran que el 80 % de los pares aplicados superan 1,2 N·m, lo que implica F_M ≈ 6,8 kN, es decir, el 90 % del límite elástico. Si la temperatura de servicio alcanza 150 °C, el σ0,2 de la Tuerca hexagonal M4 SS304 desciende un 12 %, zonas locales de la rosca entran en régimen plástico y el coeficiente crítico de galling K_galling baja de 1,0 a 0,7, elevando bruscamente el riesgo.
3. Estado superficial y lubricación (peso ≈ 25 %)
Un acabado electropulido con Ra 0,2 μm reduce μ en 0,05 frente al mecanizado Ra 0,8 μm y disminuye la probabilidad de bloqueo en un 60 %. Sin embargo, si la Tuerca hexagonal M4 SS304 se monta en seco, la resistencia a corte τ_b ≈ 280 MPa; con una película seca de MoS₂, τ_b cae a 90 MPa y el umbral de par de bloqueo pasa de 8 N·m a 22 N·m.
Un acabado electropulido con Ra 0,2 μm reduce μ en 0,05 frente al mecanizado Ra 0,8 μm y disminuye la probabilidad de bloqueo en un 60 %. Sin embargo, si la Tuerca hexagonal M4 SS304 se monta en seco, la resistencia a corte τ_b ≈ 280 MPa; con una película seca de MoS₂, τ_b cae a 90 MPa y el umbral de par de bloqueo pasa de 8 N·m a 22 N·m.
4. Entorno de servicio (peso ≈ 10 %)
En atmósfera marina con Cl⁻ 0,05 mg/cm²·d, el potencial de picadura E_p de la Tuerca hexagonal M4 SS304 es ≈ +0,15 VSCE; las microcavidades superficiales aumentan un 15 % el área real de contacto y elevan μ en 0,03 adicionales. En ambiente interior seco no se aprecia variación.
En atmósfera marina con Cl⁻ 0,05 mg/cm²·d, el potencial de picadura E_p de la Tuerca hexagonal M4 SS304 es ≈ +0,15 VSCE; las microcavidades superficiales aumentan un 15 % el área real de contacto y elevan μ en 0,03 adicionales. En ambiente interior seco no se aprecia variación.
Síntesis de datos: cuando la diferencia de dureza es < 50 HV, la sobrecarga de apriete > 20 %, no existe lubricación y el contenido de Cl⁻ > 0,02 mg/cm²·d, la probabilidad de bloqueo de la Tuerca hexagonal M4 SS304 supera el 80 %. Por ello, seleccionar 316 con recubrimiento PTFE, controlar el par con precisión ±5 % y garantizar Ra ≤ 0,4 μm reduce el riesgo de la Tuerca hexagonal M4 SS304 por debajo del 2 %.