{"id":4016,"date":"2026-05-14T06:55:41","date_gmt":"2026-05-14T06:55:41","guid":{"rendered":"https:\/\/cyan-finch-538096.hostingersite.com\/m2-screw-size\/"},"modified":"2026-06-03T05:05:47","modified_gmt":"2026-06-03T05:05:47","slug":"m2-screw-size","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/productionscrews.com\/fr\/m2-screw-size\/","title":{"rendered":"Taille de vis M2 : Dimensions compl\u00e8tes, types et guide de s\u00e9lection (2026)"},"content":{"rendered":"<h1>Taille de vis M2 : Dimensions compl\u00e8tes, types et guide de s\u00e9lection (2026)<\/h1>\n<p class=\"direct-answer\"><strong>Une vis M2 poss\u00e8de un diam\u00e8tre nominal de filetage de 2 mm, un pas de filetage standard de 0,40 mm, et est disponible en longueurs de 2 mm \u00e0 30 mm dans les styles de t\u00eate cylindrique, plate, \u00e0 t\u00eate hexagonale, bouton et Torx \u2014 ce qui en fait le fixateur miniature standard pour l\u2019\u00e9lectronique, les instruments optiques, la robotique et les assemblages m\u00e9caniques de pr\u00e9cision.<\/strong><\/p>\n<p>Si vous avez d\u00e9j\u00e0 assembl\u00e9 un PC, mont\u00e9 une lentille d\u2019appareil photo ou c\u00e2bl\u00e9 un ch\u00e2ssis de drone, vous avez manipul\u00e9 une vis M2 \u2014 ou vous avez pass\u00e9 15 minutes \u00e0 la chercher sur la moquette parce qu\u2019elle est si petite. La taille de la vis M2 est d\u2019une importance trompeuse : utilisez la mauvaise longueur dans un emplacement M.2 de carte m\u00e8re et votre disque NVMe se d\u00e9tache ; utilisez le mauvais grade de mat\u00e9riau dans un bo\u00eetier m\u00e9dical et vous \u00e9chouerez \u00e0 un audit de certification. Ce guide couvre chaque dimension, chaque style de t\u00eate, chaque grade de mat\u00e9riau, et la liste de v\u00e9rification de s\u00e9lection qui vous permet de choisir la bonne vis M2 d\u00e8s la premi\u00e8re fois \u2014 que vous construisiez une configuration gaming ou que vous recherchiez des fixations pour des s\u00e9ries de production.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cyan-finch-538096.hostingersite.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/01-hero-16.png\" alt=\"Boulons \u00e0 collerette et vis industrielles assortis en noir, argent et acier inoxydable, dispos\u00e9s avec une r\u00e8gle pour r\u00e9f\u00e9rence de taille, mettant en valeur une fabrication de pr\u00e9cision.\" \/><\/p>\n<hr \/>\n<h2>Qu\u2019est-ce qu\u2019une vis M2 ?<\/h2>\n<p>Une vis M2 est une vis m\u00e9trique \u00e0 machine avec un diam\u00e8tre nominal de filetage de 2 mm. Elle appartient au syst\u00e8me de fixation m\u00e9trique ISO, o\u00f9 \u00ab M \u00bb signifie m\u00e9trique et le chiffre indique le diam\u00e8tre du filetage en millim\u00e8tres.<\/p>\n<p>Selon <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/ISO_metric_screw_thread\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">La r\u00e9f\u00e9rence Wikip\u00e9dia sur les filetages m\u00e9triques ISO<\/a>, le pas de filetage standard (grossier) pour M2 est <strong>0,40 mm<\/strong> \u2014 la distance lin\u00e9aire en millim\u00e8tres entre les cr\u00eates de filetage adjacentes. Une variante \u00e0 pas fin de 0,25 mm existe pour le positionnement de pr\u00e9cision et les applications \u00e0 fortes vibrations, mais le standard de 0,40 mm est celui que tous les principaux fournisseurs proposent sous \u00ab M2 \u00bb. La d\u00e9signation ISO compl\u00e8te s\u2019\u00e9crit <strong>M2 \u00d7 0,4<\/strong> (ou simplement \u00ab M2 \u00bb lorsque le pas grossier est sous-entendu).<\/p>\n<h3>O\u00f9 la taille de vis M2 se situe dans la famille des fixations m\u00e9triques<\/h3>\n<p>La taille de vis M2 occupe l\u2019extr\u00e9mit\u00e9 la plus petite du mat\u00e9riel m\u00e9trique polyvalent. Comprendre comment elle se compare aux tailles voisines vous aide \u00e0 choisir correctement et \u00e0 \u00e9viter des incompatibilit\u00e9s de filetage co\u00fbteuses :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>M1,6<\/strong> \u2014 utilis\u00e9e dans les montures de lunettes, la micro-\u00e9lectronique, les bo\u00eetiers d\u2019appareils auditifs<\/li>\n<li><strong>M2<\/strong> \u2014 cartes m\u00e8res PC, appareils photo, instruments de pr\u00e9cision, ch\u00e2ssis de drone, bo\u00eetiers de dispositifs m\u00e9dicaux<\/li>\n<li><strong>M2.5<\/strong> \u2014 ch\u00e2ssis d\u2019ordinateur portable, petits appareils \u00e9lectroniques grand public, mat\u00e9riel de montage Raspberry Pi<\/li>\n<li><strong>M3<\/strong> \u2014 vis standard de bo\u00eetier PC, fixations de ventilateur, bo\u00eetiers \u00e9lectroniques g\u00e9n\u00e9raux<\/li>\n<\/ul>\n<p>La taille de vis M2 n'est pas interchangeable avec M2.5 ou M3 \u2014 un mauvais pas de filetage endommage le mat\u00e9riau d'accouplement d\u00e8s la premi\u00e8re installation. V\u00e9rifiez toujours le diam\u00e8tre nominal avant l'achat.<\/p>\n<h3>G\u00e9om\u00e9trie du filetage et normes<\/h3>\n<p>La vis M2 suit un profil de filetage en V sym\u00e9trique ISO 68-1 avec un angle inclus de 60 degr\u00e9s. Param\u00e8tres cl\u00e9s du filetage pour les variantes \u00e0 pas standard et fin :<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Param\u00e8tres<\/th>\n<th>Pas standard (grossier)<\/th>\n<th>Pas fin<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Diam\u00e8tre nominal<\/td>\n<td>2,0 mm<\/td>\n<td>2,0 mm<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Pas de<\/td>\n<td>0,40 mm<\/td>\n<td>0,25 mm<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Diam\u00e8tre mineur (approx.)<\/td>\n<td>1,509 mm<\/td>\n<td>1,729 mm<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Diam\u00e8tre effectif du pas<\/td>\n<td>1,740 mm<\/td>\n<td>1,838 mm<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>D\u00e9signation<\/td>\n<td>M2 \u00d7 0,4<\/td>\n<td>M2 \u00d7 0,25<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Normes applicables : <strong>ISO 261<\/strong> (aper\u00e7u du syst\u00e8me de filetage m\u00e9trique) et <strong>ISO 262<\/strong> (tailles s\u00e9lectionn\u00e9es pour les fixations). La classe de tol\u00e9rance du filetage pour la plupart des vis M2 standard est <strong>6g<\/strong> (filetage externe), associ\u00e9e \u00e0 un filetage interne 6H.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>Dimensions des vis M2 : R\u00e9f\u00e9rence compl\u00e8te<\/h2>\n<p>Comprendre pleinement les dimensions des vis M2 signifie conna\u00eetre plus que le diam\u00e8tre du filetage. Le diam\u00e8tre de la t\u00eate, la hauteur de la t\u00eate, l'empreinte de la t\u00eate et les tailles de pr\u00e9paration des trous influencent tous le bon fonctionnement de votre assemblage.<\/p>\n<h3>Trous de passage et de taraudage<\/h3>\n<p>Pour une pr\u00e9paration correcte du trou :<br \/>\n&#8211; <strong>Trou de passage (trou traversant) :<\/strong> 2,2 mm nominal (standard), 2,4 mm (ajustement serr\u00e9)<br \/>\n&#8211; <strong>Diam\u00e8tre de per\u00e7age pour taraudage :<\/strong> 1,60 mm pour un pas de 0,40 mm (donne ~75% d\u2019engagement du filet dans l\u2019acier)<br \/>\n&#8211; <strong>Profondeur d\u2019engagement recommand\u00e9e :<\/strong> 2\u00d7 le diam\u00e8tre minimum (4 mm) dans l\u2019acier ; 3\u00d7 (6 mm) dans l\u2019aluminium ; 4\u00d7 minimum (8 mm) dans le plastique ou les mat\u00e9riaux tendres<\/p>\n<h3>R\u00e9f\u00e9rence des dimensions de t\u00eate par type<\/h3>\n<p>Voici le tableau complet des tailles de vis M2 pour les types de t\u00eates les plus courants disponibles dans les catalogues standards :<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Style de t\u00eate<\/th>\n<th>Standard<\/th>\n<th>\u00d8 de t\u00eate (max)<\/th>\n<th>Hauteur de t\u00eate (max)<\/th>\n<th>Type de conduite<\/th>\n<th>Taille de l\u2019outil<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>T\u00eate cylindrique bomb\u00e9e<\/td>\n<td>ISO 7045<\/td>\n<td>3,8 mm<\/td>\n<td>1,3 mm<\/td>\n<td>Phillips 1 ou Pozi 0<\/td>\n<td>\u2014<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>T\u00eate \u00e0 douille<\/td>\n<td>ISO 4762<\/td>\n<td>3,8 mm<\/td>\n<td>2,0 mm<\/td>\n<td>Douille hexagonale<\/td>\n<td>Allen 1,5 mm<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>T\u00eate frais\u00e9e<\/td>\n<td>ISO 10642<\/td>\n<td>4,0 mm<\/td>\n<td>1,2 mm<\/td>\n<td>Douille hexagonale<\/td>\n<td>Allen 1,5 mm<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>T\u00eate bomb\u00e9e<\/td>\n<td><a href=\"https:\/\/cyan-finch-538096.hostingersite.com\/iso7380-button-head-socket-cap-screw\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"1098\">ISO 7380<\/a><\/td>\n<td>3,5 mm<\/td>\n<td>0,85 mm<\/td>\n<td>Douille hexagonale<\/td>\n<td>Cl\u00e9 Allen 1,27 mm<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>T\u00eate cylindrique<\/td>\n<td>ISO 1207<\/td>\n<td>3,5 mm<\/td>\n<td>1,3 mm<\/td>\n<td>Fendue<\/td>\n<td>\u2014<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>T\u00eate cylindrique Torx<\/td>\n<td>ISO 14583<\/td>\n<td>3,8 mm<\/td>\n<td>1,5 mm<\/td>\n<td>Torx<\/td>\n<td>T6<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>T\u00eate hexagonale (boulon)<\/td>\n<td>ISO 4017<\/td>\n<td>4,0 mm AF<\/td>\n<td>1,6 mm<\/td>\n<td>Hexagone externe<\/td>\n<td>Cl\u00e9 de 4,0 mm<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<blockquote><p><strong>Remarque sur le lamage :<\/strong> Pour un montage affleurant d\u2019une vis \u00e0 t\u00eate cylindrique creuse M2, usiner le lamage \u00e0 un diam\u00e8tre de 3,9 mm \u00d7 2,1 mm de profondeur. Cela permet d\u2019obtenir un appui affleurant sans d\u00e9passement visible de la t\u00eate dans les bo\u00eetiers de pr\u00e9cision.<\/p><\/blockquote>\n<h3>Plage de longueurs standard<\/h3>\n<p>Les vis M2 sont r\u00e9pertori\u00e9es dans des longueurs allant de <strong>2 mm \u00e0 30 mm<\/strong>. Longueurs courantes en stock : 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30 mm. La fa\u00e7on dont la longueur est mesur\u00e9e d\u00e9pend du type de t\u00eate :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>T\u00eate cylindrique, t\u00eate frais\u00e9e, t\u00eate bomb\u00e9e, t\u00eate fromage, t\u00eate Torx :<\/strong> mesur\u00e9 depuis le dessous de la t\u00eate jusqu'\u00e0 la pointe<\/li>\n<li><strong>T\u00eate frais\u00e9e plate :<\/strong> mesur\u00e9 depuis la face sup\u00e9rieure de la t\u00eate (affleurant la surface) jusqu'\u00e0 la pointe<\/li>\n<\/ul>\n<p>La taille de vis M2 la plus couramment sp\u00e9cifi\u00e9e dans les assemblages PC \u2014 pour la fixation des SSD M.2 \u2014 est <strong>M2 \u00d7 3mm t\u00eate plate avec empreinte cruciforme #0<\/strong>. Utiliser une M2 \u00d7 4mm ou plus longue dans un entretoise de carte m\u00e8re fera buter la vis avant de fixer le disque, laissant le module NVMe non verrouill\u00e9.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>Types de vis M2 selon la forme de la t\u00eate et l\u2019empreinte<\/h2>\n<p>La forme de la t\u00eate d\u00e9termine trois choses : comment la charge de serrage est r\u00e9partie sur la surface d\u2019appui, si la vis est affleurante ou d\u00e9passe de la surface, et quel outil est n\u00e9cessaire pour l\u2019installation. Choisir la mauvaise forme de t\u00eate est une erreur de conception, pas seulement une question d\u2019esth\u00e9tique.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cyan-finch-538096.hostingersite.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/02-types-11.png\" alt=\"Gros plan sur des boulons et vis \u00e0 collerette M2, incluant t\u00eate cylindrique, t\u00eate plate, t\u00eate frais\u00e9e, t\u00eate bomb\u00e9e, torx plate et t\u00eate cylindrique \u00e0 six pans, mettant en valeur la fabrication de pr\u00e9cision.\" \/><\/p>\n<h3>Vis M2 \u00e0 t\u00eate cylindrique<\/h3>\n<p>Le <strong>t\u00eate \u00e0 t\u00eate bomb\u00e9e<\/strong> est le dominant <a href=\"https:\/\/cyan-finch-538096.hostingersite.com\/m2-screws\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"1099\">Type de vis M2<\/a> est le type de vis M2 dominant dans l\u2019\u00e9lectronique grand public. Son large dessous plat r\u00e9partit la charge de serrage sur une grande surface d\u2019appui, r\u00e9duisant le risque de dommages par contrainte sur les lamin\u00e9s de circuits imprim\u00e9s fins ou les surfaces de bo\u00eetiers en plastique. L\u2019empreinte standard est cruciforme #0, avec Pozidriv 0 utilis\u00e9 par certains fabricants europ\u00e9ens (visuellement similaire mais l\u00e9g\u00e8rement diff\u00e9rent \u2014 un embout Pozi engage les quatre m\u00e9plats suppl\u00e9mentaires et limite le ripage).<\/p>\n<p>Les vis M2 \u00e0 t\u00eate cylindrique sont celles que la plupart des gens imaginent lorsqu\u2019ils pensent \u00e0 une \u00ab vis d\u2019\u00e9lectronique \u00bb. Id\u00e9al pour : fixation d\u2019entretoises de circuits imprim\u00e9s, assemblage de panneaux, montage de SSD M.2 (variante t\u00eate plate), toute application non affleurante o\u00f9 une t\u00eate basse et saillante est acceptable.<\/p>\n<h3>Vis M2 \u00e0 t\u00eate cylindrique creuse (empreinte hexagonale \/ Allen)<\/h3>\n<p>Le <strong>t\u00eate cylindrique creuse<\/strong> (DIN 912 \/ ISO 4762) utilise une empreinte hexagonale interne de 1,5 mm acceptant une cl\u00e9 Allen standard ou un tournevis \u00e0 embout sph\u00e9rique. Le profil de t\u00eate cylindrique haute et l\u2019engagement profond de l\u2019empreinte permettent un couple de serrage nettement sup\u00e9rieur \u00e0 celui d\u2019une t\u00eate cylindrique cruciforme de m\u00eame diam\u00e8tre \u2014 essentiel dans les assemblages structurels o\u00f9 une vis M2 doit supporter une charge m\u00e9canique r\u00e9elle.<\/p>\n<p>En pratique, la t\u00eate cylindrique creuse est le type M2 pr\u00e9f\u00e9r\u00e9 pour tout ce qui n\u00e9cessite un couple r\u00e9p\u00e9table et contr\u00f4l\u00e9 : supports de moteur, cardans de cam\u00e9ra, articulations de bras robotis\u00e9s, montages de machines CNC. Le tournevis hexagonal de 1,5 mm r\u00e9siste \u00e9galement bien mieux au ripage sous couple qu\u2019un embout cruciforme #0. Id\u00e9al pour : assemblages structurels et semi-structurels, tout montage d\u00e9mont\u00e9 plus de 2\u20133 fois, syst\u00e8mes m\u00e9caniques de pr\u00e9cision.<\/p>\n<h3>Vis M2 \u00e0 t\u00eate frais\u00e9e (t\u00eate plate)<\/h3>\n<p>Le <strong>t\u00eate frais\u00e9e plate<\/strong> (ISO 10642) s\u2019enfonce \u00e0 fleur ou en dessous de la surface d\u2019appui dans un trou fraisur\u00e9 \u00e0 82\u00b0 ou 90\u00b0. Pour les M2, l\u2019angle de fraisure standard est de 90\u00b0. C\u2019est le type le plus couramment fourni avec les cartes m\u00e8res pour la fixation des SSD M.2 \u2014 la t\u00eate plate s\u2019ins\u00e8re dans l\u2019entretoise filet\u00e9e afin que la surface du disque soit horizontale sans t\u00eate de fixation saillante.<\/p>\n<p>Pour la conception : le diam\u00e8tre de fraisure doit \u00eatre \u22654,0 mm \u00e0 la surface pour accepter totalement la t\u00eate plate M2 \u00e0 fleur. Id\u00e9al pour : applications affleurantes, installation de SSD M.2, bo\u00eetiers d\u2019instruments optiques, assemblages de panneaux fins o\u00f9 la hauteur de t\u00eate doit \u00eatre nulle.<\/p>\n<h3>Vis M2 \u00e0 t\u00eate bomb\u00e9e<\/h3>\n<p>Le <strong>t\u00eate bomb\u00e9e<\/strong> (ISO 7380) pr\u00e9sente un d\u00f4me arrondi \u00e0 profil bas \u2014 plus court que la t\u00eate cylindrique \u00e0 six pans creux mais avec une surface d\u2019appui plus large que la t\u00eate frais\u00e9e. Utilise une cl\u00e9 hexagonale de 1,27 mm. Le profil bomb\u00e9 est populaire dans les assemblages externes visibles o\u00f9 l\u2019esth\u00e9tique compte et o\u00f9 un couple \u00e9lev\u00e9 n\u2019est pas requis.<\/p>\n<p>Une limitation pratique : l\u2019empreinte hexagonale plus peu profonde sur les vis M2 \u00e0 t\u00eate bomb\u00e9e offre un couple disponible l\u00e9g\u00e8rement inf\u00e9rieur avant que la cl\u00e9 n\u2019endommage l\u2019empreinte. Ne jamais utiliser la t\u00eate bomb\u00e9e dans des applications structurelles. Id\u00e9al pour : capots visibles, panneaux d\u00e9coratifs, fixation non structurelle dans les produits grand public.<\/p>\n<h3>Vis M2 \u00e0 empreinte Torx<\/h3>\n<p>Les vis Torx M2 (ISO 14583, empreinte T6) ont largement remplac\u00e9 les vis cruciformes dans la fabrication d\u2019ordinateurs portables et de smartphones, et ce pour de bonnes raisons. \u00c0 l\u2019\u00e9chelle M2, la g\u00e9om\u00e9trie \u00e9toil\u00e9e Torx transmet le couple verticalement sans ripage \u2014 un embout cruciforme \u00e0 #0 glissera lat\u00e9ralement avant d\u2019atteindre le couple cible dans les lignes d\u2019assemblage automatis\u00e9es \u00e0 haute cadence.<\/p>\n<p>En production en grande s\u00e9rie, le Torx M2 r\u00e9duit significativement l\u2019usure des embouts et les reprises dues aux t\u00eates ab\u00eem\u00e9es par rapport au cruciforme. Id\u00e9al pour : assemblage automatis\u00e9 en grande s\u00e9rie, tout produit ouvert\/ferm\u00e9 fr\u00e9quemment par l\u2019utilisateur final, dispositifs m\u00e9dicaux n\u00e9cessitant un couple de d\u00e9montage fiable.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>Options de mat\u00e9riaux et classes de r\u00e9sistance pour vis M2<\/h2>\n<p>Le choix du mat\u00e9riau pour les vis M2 influence la r\u00e9sistance \u00e0 la traction, la r\u00e9sistance \u00e0 la corrosion, les propri\u00e9t\u00e9s magn\u00e9tiques, le poids et le co\u00fbt. Avec un diam\u00e8tre de 2 mm, la section transversale n\u2019est que de 3,14 mm\u00b2 \u2014 suffisamment petite pour qu\u2019un serrage excessif d\u2019une vis en acier \u00e0 haute r\u00e9sistance cassante la cisaillera avant que la plupart des installateurs ne s\u2019en aper\u00e7oivent. Le choix du mat\u00e9riau n\u2019est pas un d\u00e9tail d\u2019ing\u00e9nierie optionnel.<\/p>\n<h3>Vis M2 en acier au carbone (classes 4.8 \u00e0 12.9)<\/h3>\n<p><a href=\"https:\/\/cyan-finch-538096.hostingersite.com\/carbon-steel-screws\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"1104\">L\u2019acier au carbone est le mat\u00e9riau par d\u00e9faut pour les vis M2<\/a> o\u00f9 la protection contre la corrosion est assur\u00e9e par la finition de surface (galvanisation, oxyde noir ou nickelage). Le syst\u00e8me de classes de propri\u00e9t\u00e9s ISO 898-1 d\u00e9finit :<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Classe de propri\u00e9t\u00e9<\/th>\n<th>R\u00e9sistance \u00e0 la traction<\/th>\n<th>Charge d\u2019\u00e9preuve<\/th>\n<th>Application typique<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>4.8<\/td>\n<td>400 MPa<\/td>\n<td>310 MPa<\/td>\n<td>\u00c9lectronique l\u00e9g\u00e8re, bo\u00eetiers non critiques<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>8.8<\/td>\n<td>800 MPa<\/td>\n<td>580 MPa<\/td>\n<td>Assemblages m\u00e9caniques g\u00e9n\u00e9raux, liaisons structurelles<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>10.9<\/td>\n<td>1000 MPa<\/td>\n<td>830 MPa<\/td>\n<td>Liaisons \u00e0 forte charge, sous-ensembles automobiles<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>12.9<\/td>\n<td>1200 MPa<\/td>\n<td>970 MPa<\/td>\n<td>R\u00e9sistance maximale ; acier alli\u00e9, cassant \u2014 non destin\u00e9 \u00e0 un d\u00e9montage r\u00e9p\u00e9t\u00e9<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Pour les vis \u00e0 t\u00eate cylindrique M2 dans les assemblages robotiques ou m\u00e9caniques, <strong>classe 12.9<\/strong> est la plus couramment stock\u00e9e \u2014 la forme \u00e0 t\u00eate cylindrique implique une intention structurelle. Descendre en dessous de 10.9 pour un diam\u00e8tre M2 offre une force de serrage insuffisante dans la plupart des applications m\u00e9caniques de pr\u00e9cision. Pour l\u2019\u00e9lectronique et les travaux sur circuits imprim\u00e9s, la classe 4.8 est suffisante.<\/p>\n<h3>Vis M2 en acier inoxydable (A2 et A4)<\/h3>\n<p>Le <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/ISO_3506\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">La norme ISO 3506 couvre les classes de propri\u00e9t\u00e9s des fixations en acier inoxydable<\/a> en utilisant un syst\u00e8me alphanum\u00e9rique distinct de l\u2019\u00e9chelle acier au carbone 8.8\/10.9 :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>A2-70 (Inox grade 304) :<\/strong> 700 MPa de r\u00e9sistance \u00e0 la traction, excellente r\u00e9sistance \u00e0 la corrosion dans les environnements standards, l\u2019option de taille de vis M2 inox la plus courante<\/li>\n<li><strong>A4-80 (Inox grade 316) :<\/strong> 800 MPa, alli\u00e9 au molybd\u00e8ne pour une r\u00e9sistance sup\u00e9rieure aux chlorures \u2014 applications marines, de traitement chimique et de st\u00e9rilisation m\u00e9dicale<\/li>\n<\/ul>\n<p>Une pr\u00e9caution pratique pour l\u2019inox : <strong>le galling<\/strong>. Lorsque deux surfaces en inox sont en contact sous charge et mouvement, une soudure microscopique de surface peut se produire (soudure \u00e0 froid), bloquant d\u00e9finitivement la fixation. Utilisez un compos\u00e9 anti-grippage (anti-seize \u00e0 base de nickel ou Molykote 1000) lors du vissage de vis M2 inox A2 dans des filetages inox.<\/p>\n<h3>Vis M2 en titane<\/h3>\n<p>Les vis M2 en titane grade 5 (Ti-6Al-4V) offrent ~950 MPa de r\u00e9sistance \u00e0 la traction pour environ la moiti\u00e9 de la densit\u00e9 de l\u2019acier \u2014 un rapport r\u00e9sistance\/poids exceptionnel qui justifie le surco\u00fbt de 5 \u00e0 10\u00d7 dans :<br \/>\n\u2013 Ch\u00e2ssis de drones FPV et structures robotiques ultra-l\u00e9g\u00e8res o\u00f9 chaque gramme de masse de fixation concurrence la charge utile<br \/>\n\u2013 Composants de cyclisme comp\u00e9titif et de sport automobile<br \/>\n\u2013 Rigs de cam\u00e9ras haute performance<br \/>\n\u2013 Dispositifs m\u00e9dicaux implantables et \u00e0 long terme adjacents au corps (titane de grade 2 pr\u00e9f\u00e9r\u00e9 pour la biocompatibilit\u00e9)<\/p>\n<p>Pour la plupart des applications, l\u2019inox A2 est le meilleur choix en termes de rapport co\u00fbt\/performance pour la r\u00e9sistance \u00e0 la corrosion. Le titane est r\u00e9serv\u00e9 aux applications avec des contraintes de poids strictes.<\/p>\n<h3>Vis et entretoises M2 en laiton<\/h3>\n<p>Les vis M2 en laiton et les entretoises filet\u00e9es sont utilis\u00e9es lorsque la conductivit\u00e9 \u00e9lectrique, les propri\u00e9t\u00e9s non magn\u00e9tiques ou l\u2019usinabilit\u00e9 priment sur la r\u00e9sistance. Applications courantes :<br \/>\n\u2013 Entretoises PCB-ch\u00e2ssis assurant la continuit\u00e9 de la mise \u00e0 la terre \u00e0 travers l\u2019empilement de cartes<br \/>\n\u2013 Assemblages RF et micro-ondes o\u00f9 des fixations ferreuses perturberaient la g\u00e9om\u00e9trie du champ<br \/>\n\u2013 Bo\u00eetiers plastiques avec inserts en laiton thermoscell\u00e9s offrant des filetages durables et r\u00e9utilisables<\/p>\n<p>La r\u00e9sistance \u00e0 la traction du laiton varie de 350 \u00e0 500 MPa selon l\u2019alliage \u2014 nettement inf\u00e9rieure \u00e0 celle de l\u2019acier classe 4.8. Les vis M2 en laiton <a href=\"https:\/\/cyan-finch-538096.hostingersite.com\/essential-screws-choosing-the-right-fasteners-for-your-projects\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"1101\">ne sont pas des fixations structurelles<\/a>. Le couple de vissage dans le laiton sup\u00e9rieur \u00e0 10\u201315% au-del\u00e0 du serrage \u00e0 la main risque d\u2019endommager le filetage de l\u2019insert d\u2019accouplement.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>Applications des vis M2 : de l\u2019assemblage PC \u00e0 l\u2019ing\u00e9nierie de pr\u00e9cision<\/h2>\n<p>La taille de vis M2 est utilis\u00e9e bien plus largement que ne le sugg\u00e8re l\u2019attention port\u00e9e par la communaut\u00e9 du montage PC. Tout domaine n\u00e9cessitant miniaturisation, assemblage de pr\u00e9cision et serrage fiable \u00e0 petite \u00e9chelle finit par standardiser le mat\u00e9riel M2.<\/p>\n<h3>Assemblage PC et installation de SSD M.2<\/h3>\n<p>L\u2019application qui a fait conna\u00eetre les vis M2 au grand public : une vis \u00e0 t\u00eate plate ou \u00e0 t\u00eate cylindrique <strong>Vis cruciforme M2 \u00d7 3 mm<\/strong> maintient un SSD M.2 \u00e0 l\u2019angle d\u2019insertion (g\u00e9n\u00e9ralement 5\u20137 degr\u00e9s par rapport \u00e0 l\u2019horizontale) dans l\u2019entretoise de la carte m\u00e8re. Sans la vis, le disque reste mal ins\u00e9r\u00e9, cr\u00e9ant des variations de contact \u00e9lectrique au niveau du connecteur de bordure M-key ou B+M-key. Dans les environnements \u00e0 fortes vibrations avec plusieurs ventilateurs de bo\u00eetier, un disque NVMe mal fix\u00e9 provoque des erreurs de lecture intermittentes et une limitation des performances.<\/p>\n<p>La vis M2 \u00d7 3 mm est g\u00e9n\u00e9ralement fournie dans le sachet d\u2019accessoires de la carte m\u00e8re. En cas de perte, des rempla\u00e7antes sont disponibles en taille standard M2 dans les magasins de bricolage \u2014 mais v\u00e9rifiez le type de t\u00eate (t\u00eate plate frais\u00e9e pour la plupart des cartes modernes) avant l\u2019achat. Une vis M2 \u00d7 4 mm ou plus longue touche le substrat du PCB avant de serrer le disque.<\/p>\n<h3>\u00c9quipements optiques et photographiques<\/h3>\n<p>Les ensembles d\u2019objectifs d\u2019appareils photo, les focalisateurs de t\u00e9lescopes, les supports d\u2019objectifs de microscope et les syst\u00e8mes de stabilisation cin\u00e9ma utilisent des vis M2 <a href=\"https:\/\/cyan-finch-538096.hostingersite.com\/din7984-low-head-socket-cap-screw\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"1102\">\u00e0 t\u00eate cylindrique \u00e0 six pans<\/a> pour leur combinaison de pas de filetage fin (0,40 mm permet un r\u00e9glage angulaire pr\u00e9cis) et d\u2019entra\u00eenement \u00e0 six pans (cl\u00e9 de 1,5 mm offrant un couple suffisant pour un verrouillage r\u00e9sistant aux vibrations). Les r\u00e9parations sur le terrain des ensembles optiques impliquent presque toujours du mat\u00e9riel M2 quelque part dans le chemin optique.<\/p>\n<p>Le sous-serrage est le mode de d\u00e9faillance dominant dans les assemblages optiques \u2014 le bras de levier court d\u2019une cl\u00e9 hexagonale de 1,5 mm donne une impression trompeuse de serrage suffisant \u00e0 faible couple. Utilisez un tournevis dynamom\u00e9trique de pr\u00e9cision r\u00e9gl\u00e9 \u00e0 0,15\u20130,18 N\u00b7m pour les assemblages optiques structurels en M2.<\/p>\n<h3>Robotique et ch\u00e2ssis de drones<\/h3>\n<p>Les drones FPV de moins de 250 g et les ch\u00e2ssis de course de classe 3 pouces utilisent des vis M2 <a href=\"https:\/\/cyan-finch-538096.hostingersite.com\/din6912-low-head-socket-cap-screw\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"1103\">\u00e0 t\u00eate cylindrique \u00e0 six pans<\/a> (acier classe 12.9 ou titane Grade 5) partout : supports de moteur, pile du contr\u00f4leur de vol, supports VTX, plaques de cam\u00e9ra. La taille de vis M2 offre une performance structurelle ad\u00e9quate avec un poids minimal, et le pas de filetage de 0,40 mm fournit suffisamment de friction pour r\u00e9sister au desserrage d\u00fb aux vibrations dans la plupart des conditions.<\/p>\n<p>Pour tout \u00e9l\u00e9ment de fixation M2 dans un assemblage soumis aux vibrations, <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Thread-locking_fluid\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">adh\u00e9sif de freinage de filetage<\/a> (Loctite 243 pour un blocage permanent, 222 pour un d\u00e9montage possible) surpasse nettement la friction \u00e0 sec sur filetage au diam\u00e8tre M2. Le petit diam\u00e8tre signifie que la r\u00e9sistance au d\u00e9vissage par torsion est tr\u00e8s faible sans produit de blocage.<\/p>\n<h3>Bo\u00eetiers de dispositifs m\u00e9dicaux<\/h3>\n<p>Les dispositifs m\u00e9dicaux r\u00e9glement\u00e9s par la FDA et marqu\u00e9s CE sp\u00e9cifient fr\u00e9quemment des vis M2 en inox A4-70 ou A4-80 pour les bo\u00eetiers de capteurs, les panneaux d\u2019instruments de diagnostic et les bo\u00eetiers d\u2019\u00e9quipements m\u00e9dicaux portables. Exigences cl\u00e9s :<br \/>\n\u2013 Tra\u00e7abilit\u00e9 compl\u00e8te des mat\u00e9riaux (certificat de conformit\u00e9 documentant l\u2019alliage, le num\u00e9ro de coul\u00e9e, la classe de tol\u00e9rance du filetage)<br \/>\n\u2013 Compatibilit\u00e9 avec les cycles d\u2019autoclave pour les instruments n\u00e9cessitant une st\u00e9rilisation \u00e0 la vapeur (l\u2019inox 316 convient ; le 304 est limite)<br \/>\n\u2013 Classe de tol\u00e9rance de filetage 6g\/6H pour un couple fiable et r\u00e9p\u00e9table lors de l\u2019assemblage en champ st\u00e9rile<\/p>\n<h3>\u00c9lectronique et Assemblage de PCB<\/h3>\n<p>Les modules IoT industriels, cartes de commande de moteurs, contr\u00f4leurs de servomoteurs et \u00e9lectroniques de puissance utilisent tous des fixations M2 pour la r\u00e9tention m\u00e9canique sur PCB. Points de conception :<br \/>\n\u2013 Utiliser <strong>entretoises M2 en laiton<\/strong> lorsqu\u2019une connexion de masse est n\u00e9cessaire entre la carte et le ch\u00e2ssis<br \/>\n\u2013 Utiliser <strong>vis M2 en nylon<\/strong> \u00e0 proximit\u00e9 de pistes haute tension o\u00f9 une fixation m\u00e9tallique violerait les exigences de distance de fuite (la norme IEC 60664 sp\u00e9cifie un minimum de 2,5 mm pour 300V CATII \u2014 une t\u00eate de vis M2 en acier \u00e0 1 mm d\u2019une piste sous tension ne respecte pas cette exigence)<br \/>\n\u2013 Utiliser <strong>M2 en acier avec \u00e9crous \u00e0 insert en nylon (couple persistant)<\/strong> lorsqu\u2019un d\u00e9montage est n\u00e9cessaire sans produit de freinage de filetage<\/p>\n<hr \/>\n<h2>Comment choisir la bonne taille de vis M2 pour votre projet<\/h2>\n<p>Six d\u00e9cisions d\u00e9terminent la bonne sp\u00e9cification de taille de vis M2. Les traiter dans l\u2019ordre \u00e9limine les approximations et \u00e9vite des modifications co\u00fbteuses en fin de projet.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cyan-finch-538096.hostingersite.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/03-howto-13.png\" alt=\"Technicien assemblant une carte \u00e9lectronique avec un tournevis dans un laboratoire \u00e9lectronique de haute technologie. Focus sur les composants \u00e9lectroniques d\u00e9taill\u00e9s et l\u2019am\u00e9nagement professionnel de l\u2019espace de travail.\" \/><\/p>\n<h3>Liste de contr\u00f4le en six questions pour le choix d\u2019une vis M2<\/h3>\n<p><strong>1. Quelle est l\u2019exigence de charge de serrage ?<\/strong><br \/>\nEstimez la charge en traction ou en cisaillement que l\u2019assemblage boulonn\u00e9 doit supporter. Pour l\u2019acier de classe 8.8 en M2, la charge d\u2019\u00e9preuve est d\u2019environ 580 N. Pour l\u2019\u00e9lectronique et les bo\u00eetiers l\u00e9gers, la classe 4.8 est suffisante. Pour la robotique structurelle ou les assemblages m\u00e9caniques, la classe 8.8 minimum. Pour les assemblages de pr\u00e9cision \u00e0 r\u00e9sistance maximale : classe 12.9.<\/p>\n<p><strong>2. Quel est le mat\u00e9riau d\u2019accouplement et la profondeur d\u2019engagement ?<\/strong><br \/>\nLa r\u00e9sistance \u00e0 la traction du filetage M2 n\u2019est utile que si le filetage femelle peut supporter la charge sans s\u2019arracher. Profondeur d\u2019engagement minimale selon le mat\u00e9riau :<br \/>\n\u2013 Acier : 2\u00d7 le diam\u00e8tre = 4 mm minimum<br \/>\n\u2013 Aluminium (6061, anodis\u00e9) : 2,5\u20133\u00d7 = 5\u20136 mm<br \/>\n\u2013 Zinc moul\u00e9 sous pression : 3,5\u00d7 = 7 mm<br \/>\n\u2013 Plastique (ABS, PC) : utiliser des inserts laiton \u00e0 sertir \u00e0 chaud \u2014 ne pas visser directement dans le plastique pour des montages r\u00e9p\u00e9t\u00e9s<\/p>\n<p><strong>3. L\u2019assemblage subit-il des vibrations ou des charges dynamiques ?<\/strong><br \/>\nSi oui : appliquer un frein-filet (Loctite 243 pour un blocage permanent, 222 pour un d\u00e9montage facile) ou sp\u00e9cifier un \u00e9crou \u00e0 couple de pr\u00e9hension. Le frottement sec seul est insuffisant pour le M2 en environnement vibrant. La faible section transversale en torsion \u00e0 2 mm de diam\u00e8tre signifie que le seuil de d\u00e9vissage est tr\u00e8s bas sans blocage m\u00e9canique ou chimique.<\/p>\n<p><strong>4. La vis sera-t-elle d\u00e9mont\u00e9e \u00e0 plusieurs reprises ?<\/strong><br \/>\nPlus de 5 \u00e0 10 cycles de d\u00e9montage : \u00e9viter la classe 12.9 (la fragilit\u00e9 augmente le risque de rupture de la t\u00eate lors du d\u00e9montage). Pr\u00e9f\u00e9rer l\u2019inox A2-70 avec une p\u00e2te anti-grippage, ou l\u2019acier classe 8.8 avec un tournevis dynamom\u00e9trique adapt\u00e9. L\u2019empreinte Torx surpasse largement la Phillips dans les applications \u00e0 cycles \u00e9lev\u00e9s \u2014 investissez dans la visserie Torx T6 M2 si votre produit sera entretenu sur le terrain.<\/p>\n<p><strong>5. Quelle est l\u2019exposition environnementale ?<\/strong><br \/>\n\u2013 Int\u00e9rieur, environnement sec : acier zingu\u00e9 suffisant<br \/>\n\u2013 Humide, ext\u00e9rieur ou exposition \u00e0 des produits de nettoyage : inox A2-70 minimum<br \/>\n\u2013 Marin, brouillard salin, exposition aux chlorures ou st\u00e9rilisation en autoclave : inox A4-80 requis<br \/>\n\u2013 Temp\u00e9ratures sup\u00e9rieures \u00e0 300\u00b0C : alliages sp\u00e9ciaux haute temp\u00e9rature (Inconel, A286) \u2014 rare en M2 mais disponible chez les fournisseurs de fixations a\u00e9ronautiques<\/p>\n<p><strong>6. Type de t\u00eate et acc\u00e8s \u00e0 l\u2019outil ?<\/strong><br \/>\n\u2013 Acc\u00e8s lin\u00e9aire uniquement (pas d\u2019espace lat\u00e9ral) : la t\u00eate cylindrique \u00e0 six pans creux offre le meilleur couple dans les espaces restreints<br \/>\n\u2013 Surface affleurante requise : t\u00eate frais\u00e9e plate avec fraisage \u00e0 90\u00b0<br \/>\n\u2013 Vissage automatis\u00e9 en grande s\u00e9rie : t\u00eate cylindrique Torx T6<br \/>\n\u2013 Ext\u00e9rieur visible avec exigence esth\u00e9tique : t\u00eate bomb\u00e9e<br \/>\n\u2013 \u00c9lectronique g\u00e9n\u00e9rale : t\u00eate cylindrique cruciforme<\/p>\n<hr \/>\n<h2>Installation de vis M2 : Couple, outils et erreurs courantes<\/h2>\n<p>Installer correctement les vis M2 est l\u2019\u00e9tape que la plupart des guides omettent \u2014 et c\u2019est l\u00e0 que la majorit\u00e9 des d\u00e9faillances de fixation prennent r\u00e9ellement naissance. La petite taille des vis M2 amplifie les cons\u00e9quences d\u2019un couple insuffisant (glissement de l\u2019assemblage, embout qui se d\u00e9loge) et d\u2019un couple excessif (filets arrach\u00e9s, vis cass\u00e9e).<\/p>\n<h3>Couple d\u2019installation recommand\u00e9<\/h3>\n<p>Le couple cible pour les vis M2 varie consid\u00e9rablement selon le mat\u00e9riau et l\u2019application. Ces valeurs sont pour <strong>filets secs (non lubrifi\u00e9s)<\/strong>:<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Classe de vis<\/th>\n<th>Mat\u00e9riau d\u2019assemblage<\/th>\n<th>Couple cible<\/th>\n<th>Couple maximal<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Acier classe 4.8<\/td>\n<td>Acier \/ aluminium dur<\/td>\n<td>0,09 N\u00b7m<\/td>\n<td>0,12 N\u00b7m<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Acier classe 8.8<\/td>\n<td>Acier<\/td>\n<td>0,18 N\u00b7m<\/td>\n<td>0,22 N\u00b7m<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Acier classe 12.9<\/td>\n<td>Acier<\/td>\n<td>0,24 N\u00b7m<\/td>\n<td>0,30 N\u00b7m<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>A2-70 inox<\/td>\n<td>Aluminium anodis\u00e9<\/td>\n<td>0,12 N\u00b7m<\/td>\n<td>0,16 N\u00b7m<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Laiton<\/td>\n<td>Entretoise plastique \/ PCB<\/td>\n<td>0,05 N\u00b7m<\/td>\n<td>0,08 N\u00b7m<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Avec un compos\u00e9 de blocage de filetage appliqu\u00e9 : r\u00e9duire le couple cible d\u2019environ 15% (le compos\u00e9 r\u00e9duit la variation de friction, donc moins <a href=\"https:\/\/cyan-finch-538096.hostingersite.com\/essential-guide-to-fastener-installation-why-clamp-load-beats-torque-every-time\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"1105\">de couple permet d\u2019obtenir la m\u00eame force de serrage<\/a>). Avec un lubrifiant anti-grippage : augmenter le couple d\u2019environ 10\u201315% pour la m\u00eame force de serrage.<\/p>\n<p>Par <a href=\"https:\/\/www.engineeringtoolbox.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">la r\u00e9f\u00e9rence d\u2019assemblage de fixations de l\u2019Engineering Toolbox<\/a>, l\u2019arrachement du filetage est le mode de d\u00e9faillance dominant pour les petites vis m\u00e9triques \u2014 pas la rupture en traction. La charge d\u2019arrachement du filetage pour M2 dans l\u2019aluminium 6061 est d\u2019environ 900 N, soit environ 0,18 N\u00b7m \u00e0 la vis. D\u00e9passez cette valeur dans l\u2019aluminium sans profondeur d\u2019engagement ad\u00e9quate et vous arracherez le filetage d\u00e8s le premier assemblage.<\/p>\n<h3>S\u00e9lection d\u2019outil pour taille de vis M2<\/h3>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Style de t\u00eate<\/th>\n<th>Outil requis<\/th>\n<th>Notes<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>T\u00eate cylindrique \/ t\u00eate plate<\/td>\n<td>Phillips #0<\/td>\n<td>Utiliser un embout neuf ; un embout us\u00e9 #0 d\u00e9rape en dessous du couple cible<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>T\u00eate hexagonale \/ t\u00eate plate hexagonale<\/td>\n<td>Cl\u00e9 Allen (hex) de 1,5 mm<\/td>\n<td>Poign\u00e9e en T ou poign\u00e9e de tournevis \u2014 la cl\u00e9 en L standard offre un mauvais retour tactile<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>T\u00eate bomb\u00e9e<\/td>\n<td>Cl\u00e9 Allen de 1,27 mm<\/td>\n<td>Couple maximal inf\u00e9rieur ; ne pas d\u00e9passer 0,08 N\u00b7m<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Torx<\/td>\n<td>Embout Torx T6<\/td>\n<td>\u00c9limine le ripage dans les applications \u00e0 cycles \u00e9lev\u00e9s<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>T\u00eate cylindrique<\/td>\n<td>Fendue<\/td>\n<td>\u00c0 \u00e9viter dans les nouvelles conceptions \u2014 les entra\u00eenements \u00e0 fente sont difficiles \u00e0 utiliser pr\u00e9cis\u00e9ment \u00e0 l\u2019\u00e9chelle M2<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Pour les environnements de production, utilisez un <strong>tournevis dynamom\u00e9trique calibr\u00e9 \u00e0 limitation de couple<\/strong> (capacit\u00e9 de 0,3 N\u00b7m, lisible \u00e0 0,01 N\u00b7m). Pour l\u2019assemblage sur site et les montages uniques, la r\u00e8gle pratique est : <strong>une pression ferme plus un quart de tour<\/strong> pour la plupart des travaux \u00e9lectroniques non structurels.<\/p>\n<h3>Cinq erreurs courantes lors de l\u2019installation de vis M2<\/h3>\n<p><strong>1. Utilisation d\u2019un embout Phillips #0 us\u00e9 :<\/strong> \u00c0 l\u2019\u00e9chelle M2, un embout us\u00e9 ou de mauvaise taille ripe avant d\u2019atteindre la moiti\u00e9 du couple cible, d\u00e9formant l\u2019empreinte de la t\u00eate. Utilisez toujours un embout #0 neuf et appliquez une pression ferme vers le bas (force axiale) avant de tourner. Une t\u00eate Phillips M2 d\u00e9form\u00e9e n\u00e9cessite un kit extracteur de vis d\u00e9di\u00e9 \u2014 ils sont peu co\u00fbteux mais prennent du temps.<\/p>\n<p><strong>2. Mauvaise longueur pour la r\u00e9tention du SSD M.2 :<\/strong> M2 \u00d7 5 mm au lieu de M2 \u00d7 3 mm fera buter la vis contre le PCB avant de fixer le disque. Le disque semble m\u00e9caniquement retenu mais n\u2019est pas r\u00e9ellement verrouill\u00e9 \u00e0 l\u2019horizontale. V\u00e9rifiez la longueur avant l\u2019installation.<\/p>\n<p><strong>3. Grippage du filetage dans les assemblages inox-inox :<\/strong> Ne jamais visser une vis M2 en inox A2 dans un taraudage inox sans compos\u00e9 anti-grippage. Une soudure \u00e0 froid peut se produire en 2 \u00e0 3 cycles. Appliquez une p\u00e2te anti-grippage \u00e0 base de nickel ou du Molykote 1000 sur les filetages avant l\u2019installation.<\/p>\n<p><strong>4. Surtension dans le plastique :<\/strong> Les filetages directs dans le plastique sans inserts en laiton se d\u00e9t\u00e9riorent d\u00e8s le premier exc\u00e8s de couple. Limitez le couple \u00e0 0,05\u20130,06 N\u00b7m maximum dans le plastique, ou installez des inserts M2 en laiton \u00e0 chaud pour un assemblage permanent et r\u00e9p\u00e9table.<\/p>\n<p><strong>5. Absence de frein-filet en environnement vibrant :<\/strong> Les vis M2 filet\u00e9es \u00e0 sec se desserrent dans les assemblages soumis \u00e0 des vibrations r\u00e9p\u00e9t\u00e9es. Ce n\u2019est pas un d\u00e9faut du produit \u2014 c\u2019est de la physique. Appliquez du Loctite 222 (faible r\u00e9sistance, pour maintenance sur site) ou du Loctite 243 (r\u00e9sistance moyenne, usage structurel g\u00e9n\u00e9ral) sur chaque vis M2 dans un assemblage soumis aux vibrations.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>Tendances et normes \u00e9mergentes des vis M2 (2026+)<\/h2>\n<p>La taille de vis M2 reste le principal \u00e9l\u00e9ment de fixation m\u00e9trique miniature pour l\u2019\u00e9lectronique et l\u2019ing\u00e9nierie de pr\u00e9cision \u2014 mais les tendances de fabrication transforment la mani\u00e8re dont la visserie M2 est sp\u00e9cifi\u00e9e et approvisionn\u00e9e.<\/p>\n<h3>Formats d'entra\u00eenement optimis\u00e9s pour l'automatisation<\/h3>\n<p>Les lignes de fabrication \u00e9lectronique \u00e0 grand volume passent des formats d'entra\u00eenement Phillips aux formats Torx et Torx Plus dans la visserie M2. Selon <a href=\"https:\/\/www.indfast.org\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">les donn\u00e9es de tendance d\u2019assemblage de l\u2019Industrial Fasteners Institute (IFI)<\/a>, l\u2019adoption du Torx dans les fixations \u00e9lectroniques de pr\u00e9cision a augment\u00e9 de plus de 121\u00a0% par an jusqu\u2019en 2024, port\u00e9e par les exigences des lignes de vissage automatis\u00e9es\u00a0: le Torx maintient un engagement positif de l\u2019outil jusqu\u2019\u00e0 \u00b13\u00b0 de variation angulaire, tandis que le Phillips commence \u00e0 d\u00e9raper \u00e0 \u00b11,5\u00b0 \u2014 une tol\u00e9rance critique pour les t\u00eates d\u2019assemblage pick-and-place.<\/p>\n<p>Pour les nouveaux designs produits visant l\u2019assemblage automatis\u00e9, sp\u00e9cifier <strong>des vis Torx T6 M2 \u00e0 t\u00eate cylindrique ou frais\u00e9e<\/strong> \u00e9limine une cat\u00e9gorie de d\u00e9fauts de retouche (t\u00eates ab\u00eem\u00e9es) qui repr\u00e9sente r\u00e9guli\u00e8rement 0,3 \u00e0 1,5\u00a0% des unit\u00e9s sur les lignes bas\u00e9es sur Phillips.<\/p>\n<h3>Miniaturisation en dessous de la taille de vis M2<\/h3>\n<p>Les objets connect\u00e9s grand public, les aides auditives et les dispositifs m\u00e9dicaux implantables poussent les exigences de fixation en dessous du M2. Les vis m\u00e9triques M1 et M1.6 connaissent une demande croissante dans les m\u00e9canismes de montres connect\u00e9es et les bo\u00eetiers d\u2019\u00e9couteurs sans fil, o\u00f9 la taille M2 \u2014 bien que minuscule selon la plupart des normes \u2014 est d\u00e9sormais consid\u00e9r\u00e9e comme \u00ab\u00a0grande\u00a0\u00bb. Les fournisseurs de fixations de pr\u00e9cision maintiennent de plus en plus un stock standard de vis \u00e0 t\u00eate cylindrique et \u00e0 t\u00eate Torx M1\u2013M1.6, au lieu de commandes sp\u00e9ciales.<\/p>\n<p>Pour la plupart des applications industrielles et \u00e9lectroniques, cependant, le M2 reste le minimum pratique pour la manipulation automatis\u00e9e et un serrage fiable. Les vis M1 et M1.6 n\u00e9cessitent des outils et syst\u00e8mes de manipulation d\u00e9di\u00e9s, peu r\u00e9pandus en dehors de l\u2019horlogerie et de la fabrication de micro-dispositifs.<\/p>\n<h3>Fixations M2 en c\u00e9ramique et non m\u00e9talliques<\/h3>\n<p>Les vis M2 en c\u00e9ramique d\u2019alumine (Al\u2082O\u2083) et de zircone sont disponibles aupr\u00e8s de fournisseurs sp\u00e9cialis\u00e9s pour les applications o\u00f9 le mat\u00e9riel m\u00e9tallique est inacceptable\u00a0:<br \/>\n\u2013 \u00c9quipements de fabrication de semi-conducteurs n\u00e9cessitant des fixations non contaminantes \u00e0 proximit\u00e9 des chambres de traitement des wafers<br \/>\n\u2013 Composants d\u2019IRM o\u00f9 le mat\u00e9riel m\u00e9tallique provoque des artefacts d\u2019image<br \/>\n\u2013 Assemblages RF haute fr\u00e9quence n\u00e9cessitant des fixations non conductrices dans la zone proche du champ des antennes<br \/>\n\u2013 Modules de gestion de batteries pour v\u00e9hicules \u00e9lectriques n\u00e9cessitant une isolation non magn\u00e9tique et non conductrice entre les cellules<\/p>\n<p>Les fixations M2 en c\u00e9ramique co\u00fbtent 20 \u00e0 50 fois plus cher que les \u00e9quivalents en inox, n\u00e9cessitent une manipulation soigneuse (la c\u00e9ramique est cassante sous choc) et des outils d\u2019installation sp\u00e9cialis\u00e9s. Mais dans ces niches, il n\u2019existe aucun substitut.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>Questions fr\u00e9quentes sur la taille de vis M2<\/h2>\n<h3>Quelle est la taille d\u2019une vis M2\u00a0?<\/h3>\n<p>Une vis M2 a un diam\u00e8tre nominal de filetage de 2 mm avec un pas standard de 0,40 mm <a href=\"https:\/\/cyan-finch-538096.hostingersite.com\/thread-pitch\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"1100\">pas de filet<\/a>. D\u00e9signation ISO compl\u00e8te : M2 \u00d7 0,4. Les longueurs disponibles vont de 2 mm \u00e0 30 mm dans les catalogues standards. C\u2019est la plus petite vis m\u00e9trique de machine couramment stock\u00e9e, utilis\u00e9e dans les cartes m\u00e8res PC, appareils photo, drones et instruments de pr\u00e9cision.<\/p>\n<h3>Quelle est la diff\u00e9rence entre les tailles de vis M2, M2.5 et M3 ?<\/h3>\n<p>M2 = 2,0 mm de diam\u00e8tre ; M2,5 = 2,5 mm ; M3 = 3,0 mm. Chaque taille n\u00e9cessite son propre taraud, trou de passage et \u00e9crou correspondant. M2 et M2,5 ne sont pas interchangeables \u2014 une vis M2 tournera librement dans un trou taraud\u00e9 M2,5. Le pas de filetage diff\u00e8re \u00e9galement : le pas standard M2 est de 0,40 mm, M2,5 est de 0,45 mm, M3 est de 0,50 mm. Les vis SSD M.2 pour carte m\u00e8re PC sont en M2 ; les vis de ch\u00e2ssis d\u2019ordinateur portable sont g\u00e9n\u00e9ralement en M2,5.<\/p>\n<h3>Quel tournevis utiliser pour les vis M2 ?<\/h3>\n<p>Cela d\u00e9pend du type de t\u00eate. Les vis M2 \u00e0 t\u00eate cylindrique cruciforme et \u00e0 t\u00eate plate utilisent un <strong>embout cruciforme #0<\/strong>. Les vis M2 \u00e0 t\u00eate cylindrique \u00e0 six pans creux et \u00e0 t\u00eate frais\u00e9e n\u00e9cessitent une <strong>cl\u00e9 hexagonale (Allen) de 1,5 mm<\/strong>. Les vis M2 \u00e0 t\u00eate bomb\u00e9e utilisent un <strong>Cl\u00e9 Allen de 1,27 mm<\/strong>. Les vis M2 Torx utilisent un <strong>Embout Torx T6<\/strong>. Utiliser un embout inadapt\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9chelle M2 d\u00e9forme l\u2019empreinte d\u00e8s la premi\u00e8re tentative \u2014 v\u00e9rifiez toujours le type d\u2019empreinte avant l\u2019installation.<\/p>\n<h3>Quel est le pas de filetage standard d\u2019une vis M2 ?<\/h3>\n<p>Le pas de filetage standard (gros) pour M2 est de <strong>0,40 mm<\/strong> \u2014 ce qui signifie que le filetage avance de 0,40 mm par tour complet. Une variante \u00e0 pas fin de 0,25 mm existe pour le positionnement de pr\u00e9cision et la r\u00e9sistance aux fortes vibrations. Sauf indication explicite \u00ab M2 \u00d7 0,25 \u00bb, supposez 0,40 mm. Les deux pas ne sont pas interchangeables.<\/p>\n<h3>Quelle vis M2 est utilis\u00e9e pour un SSD M.2 ?<\/h3>\n<p>An <strong>Vis M2 \u00d7 3 mm \u00e0 t\u00eate plate (frais\u00e9e) avec empreinte cruciforme #0<\/strong> est la norme pour la fixation des SSD M.2 sur les cartes m\u00e8res de bureau. Certaines cartes utilisent une vis M2 \u00d7 3 mm \u00e0 t\u00eate cylindrique. La longueur de 3 mm est essentielle \u2014 des vis plus longues touchent le PCB avant de fixer le disque ; des vis plus courtes ne s\u2019engagent pas compl\u00e8tement dans le filetage de l\u2019entretoise. La vis est g\u00e9n\u00e9ralement fournie dans le sachet d\u2019accessoires de la carte m\u00e8re.<\/p>\n<h3>Puis-je utiliser une vis imp\u00e9riale \u00e0 la place d\u2019une M2 ?<\/h3>\n<p>Non. M2 (2,0 mm \u00d7 0,40 mm de pas) ne correspond \u00e0 aucune taille de vis imp\u00e9riale standard. La taille imp\u00e9riale la plus proche est #2-56 UNC (2,184 mm de diam\u00e8tre, 0,454 mm de pas) \u2014 proche en diam\u00e8tre mais avec une g\u00e9om\u00e9trie de filetage diff\u00e9rente. Forcer une #2-56 dans un trou taraud\u00e9 M2 endommage les deux filetages. Utilisez toujours une vis m\u00e9trique M2 pour les applications M2.<\/p>\n<h3>Quel est le couple de serrage correct pour les vis M2 ?<\/h3>\n<p>Pour <strong>applications \u00e9lectroniques et circuits imprim\u00e9s<\/strong> (acier classe 4.8 ou laiton dans des entretoises) : 0,05\u20130,08 N\u00b7m. Pour <strong>joints structurels en acier classe 8.8<\/strong>: 0,18\u20130,22 N\u00b7m. Pour <strong>joints de pr\u00e9cision en acier classe 12.9<\/strong>: jusqu\u2019\u00e0 0,30 N\u00b7m. Pour <strong>fixation SSD M.2<\/strong> (t\u00eate plate dans une entretoise de carte m\u00e8re) : serrer \u00e0 la main puis un quart de tour, environ 0,03\u20130,05 N\u00b7m. D\u00e9passer ces valeurs dans les m\u00e9taux tendres ou le plastique ab\u00eeme le filetage.<\/p>\n<h3>O\u00f9 puis-je acheter des vis M2 en vrac pour la production ?<\/h3>\n<p>Les vis M2 pour les s\u00e9ries de production sont disponibles aupr\u00e8s des distributeurs industriels de fixations (McMaster-Carr, Grainger, W\u00fcrth Group), des fournisseurs sp\u00e9cialis\u00e9s en fixations miniatures, et directement aupr\u00e8s des fabricants. Pour l\u2019approvisionnement en production, demandez toujours un <strong>certificat de conformit\u00e9<\/strong> documentant la qualit\u00e9 du mat\u00e9riau, la classe de propri\u00e9t\u00e9, la classe de tol\u00e9rance du filetage (6g\/6H) et la finition de surface. Production Screws fournit du mat\u00e9riel m\u00e9trique M2 en vrac avec une tra\u00e7abilit\u00e9 compl\u00e8te des mat\u00e9riaux et un emballage personnalis\u00e9 pour les lignes d\u2019assemblage automatis\u00e9es.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cyan-finch-538096.hostingersite.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/04-closing-16.png\" alt=\"Boulons, vis et rondelles industriels assortis fabriqu\u00e9s en acier inoxydable, titane et acier au carbone pour des applications intensives.\" \/><\/p>\n<hr \/>\n<h2>Conclusion<\/h2>\n<p>La taille de la vis M2 couvre un espace de sp\u00e9cification \u00e9tonnamment large : huit types de t\u00eates, quatre familles de mat\u00e9riaux, quinze longueurs standard, deux pas de filetage et une plage de r\u00e9sistance \u00e0 la traction de 400 MPa \u00e0 1200 MPa. Bien choisir signifie adapter le type de t\u00eate \u00e0 l\u2019acc\u00e8s et \u00e0 l\u2019affleurement, le mat\u00e9riau \u00e0 l\u2019environnement et \u00e0 la charge (inox A2 pour la r\u00e9sistance \u00e0 la corrosion, acier classe 12.9 pour la charge structurelle maximale, laiton pour les entretoises de mise \u00e0 la terre PCB), et appliquer le bon couple \u2014 particuli\u00e8rement critique lors du vissage dans des m\u00e9taux tendres ou du plastique.<\/p>\n<p>Pour l\u2019approvisionnement en production, les trois param\u00e8tres qui d\u00e9terminent la qualit\u00e9 des vis M2 en volume sont <strong>classe de propri\u00e9t\u00e9<\/strong>, <strong>format d\u2019empreinte<\/strong>et <strong>certification de la finition de surface<\/strong>. Tout le reste dans ce guide fournit le contexte technique pour prendre intelligemment ces trois d\u00e9cisions. Si vous recherchez des vis M2 pour l\u2019\u00e9lectronique, la robotique, l\u2019optique ou les machines industrielles en quantit\u00e9s de production, <a href=\"https:\/\/cyan-finch-538096.hostingersite.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Vis de production<\/a> fournit des fixations m\u00e9triques M2 en vrac avec tra\u00e7abilit\u00e9 compl\u00e8te des mat\u00e9riaux, bobines et emballages personnalis\u00e9s, et sp\u00e9cifications pr\u00eates pour les lignes d\u2019assemblage automatis\u00e9es.<\/p>\n<p><!-- ps-internal-links v1 START --><\/p>\n<hr \/>\n<h3>Produits associ\u00e9s<\/h3>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/cyan-finch-538096.hostingersite.com\/hexagon-socket-screws\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Vis \u00e0 six pans creux<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/cyan-finch-538096.hostingersite.com\/hex-nut\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\u00c9crous hexagonaux<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/cyan-finch-538096.hostingersite.com\/flange-screws\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Boulons et vis \u00e0 bride<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h3>Solutions et groupe<\/h3>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/cyan-finch-538096.hostingersite.com\/blogs\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Tous les blogs<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/cyan-finch-538096.hostingersite.com\/custom-fastener-solutions\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Solutions de fixation sur mesure<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/cyan-finch-538096.hostingersite.com\/category\/screws-flange-tutorial\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Tutoriels sur les vis et brides \u2014 Parcourez tous les articles<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h3>Articles associ\u00e9s<\/h3>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/cyan-finch-538096.hostingersite.com\/nylon-spacers\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Entretoises en nylon : le guide complet des types, tailles et applications<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/cyan-finch-538096.hostingersite.com\/u-bolt-fasteners\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Fixations en U : Le guide complet des types, tailles et applications<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/cyan-finch-538096.hostingersite.com\/bolt-vs-screw\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Vis vs Vis : Quelle est la vraie diff\u00e9rence et quand faut-il utiliser l\u2019un ou l\u2019autre ?<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/cyan-finch-538096.hostingersite.com\/screw-nut-bolt\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\u00c9crou, Vis, Boulon : Le guide complet des types de fixations, des grades et du choix<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/cyan-finch-538096.hostingersite.com\/exploring-the-advantages-of-laser-direct-structuring-in-modern-design\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Exploration des avantages de la structuration directe au laser dans la conception moderne<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/cyan-finch-538096.hostingersite.com\/one-way-screw\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Vis \u00e0 sens unique : Le guide complet des fixations de s\u00e9curit\u00e9 anti-effraction<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/cyan-finch-538096.hostingersite.com\/thru-bolt\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Boulon traversant : Guide complet des types, tailles et installation (2026)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/cyan-finch-538096.hostingersite.com\/top-sealed-rivet-nut-fast-delivery-quality-inserts-for-quick-projects\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Top Sealed Rivet Nut Fast Delivery : Des inserts de qualit\u00e9 pour des projets rapides<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p><!-- ps-internal-links v1 END --><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Guide complet des tailles de vis M2 couvrant toutes les dimensions, types de t\u00eates, qualit\u00e9s de mat\u00e9riaux et crit\u00e8res de s\u00e9lection. De l\u2019installation SSD M.2 aux applications d\u2019ing\u00e9nierie de pr\u00e9cision.<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":4012,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-4016","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-screws-flange-tutorial"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/productionscrews.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4016","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/productionscrews.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/productionscrews.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/productionscrews.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/productionscrews.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4016"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/productionscrews.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4016\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4686,"href":"https:\/\/productionscrews.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4016\/revisions\/4686"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/productionscrews.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4012"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/productionscrews.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4016"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/productionscrews.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4016"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/productionscrews.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4016"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}