先端の中央にくぼみをつけた一般的な止めねじです。ねじ先を相手部材に押し付けて部材を決められた位置に固定するときに。
材質ステンレス
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
頭部が蝶形になっている一般的な蝶ボルトです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。
材質ステンレス
頭部が蝶形になっている一般的な蝶ボルトです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質ステンレス
頭部形状トラス
高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質ステンレス
頭部形状トラス
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状皿
高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状トラス
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状なべ
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質ステンレス
頭部形状なべ
先端の中央にくぼみをつけた一般的な止めねじです。ねじ先を相手部材に押し付けて部材を決められた位置に固定するときに。
材質SCM435
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
上面の角に丸みの付いた平頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状なべ
高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
頭部形状トラス
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質スチール
表面処理三価クロメートメッキ
頭部形状トラス
頭部が蝶形になっているプレス加工で作られた蝶ボルトです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質ステンレス
頭部形状皿
部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
頭部形状皿
材質ステンレス
上面の角に丸みの付いた平頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質ステンレス
頭部形状なべ
部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状皿
頭部のリセスがスリ割り(マイナス)形状になっている皿小ねじです
用途小さい部品の締結に使用します/マイナスドライバーで締め付けします
穴の形状スリ割り
材質鉄
表面処理なし
頭部のリセスがスリ割り(マイナス)形状になっている皿小ねじです
用途小さい部品の締結に使用します/マイナスドライバーで締め付けします
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
穴の形状スリ割り
六角頭でトルク伝導力が高いため、ゆるみにくく施工が確実に行えるドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。
用途フレーム・金具と鉄骨の接合。屋根材・サイディング取付。
穴の形状六角穴
材質スチール
表面処理ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)
頭部形状なべ
サラ頭で十字穴つきのドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付。配線・配管等の固定。
十字穴番号No.2
穴の形状十字穴
適合ドライバープラスNo.2
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
頭部形状なべ
材質スチール
表面処理三価クロメートメッキ
部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質スチール
表面処理三価クロメートメッキ
頭部形状皿
上面の角に丸みの付いた平頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質スチール
表面処理三価クロメートメッキ
頭部形状なべ
SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン
キャップ色オレンジ
耐熱温度(℃)75
SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン
キャップ色黒
耐熱温度(℃)75
SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
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