Наиболее распространённым является болт с шестигранной головкой.
До появления резьбовых соединений болтами называли различные многообразные изделия вытянутой цилиндрической формы, такие как, например, арбалетный болт, но широкое распространение винтовых болтов практически вытеснило из языка другие значения этого слова.
Лемешные — используются для крепления навесного оборудования для сельскохозяйственных машин. Класс прочности: 3.6; 4.6; 4.8; 5.6; 5.8; 8.8.
Мебельные — используются в мебельной промышленности и строительстве. Класс прочности: 3.6; 4.6; 4.8; 5.6; 5.8.
Дорожные — используются для дорожных ограждений, для специальных металлоконструкций. Класс прочности: 3.6; 4.6; 4.8; 5.6; 5.8; 8.8.
Машиностроительные — используются в машиностроении, автомобилестроении, приборостроении и строительстве в качестве деталей соединения. Класс прочности: 3.6; 4.6; 4.8; 5.6; 5.8; 8.8; 10.9; 12.9.
Строительные — используются как изделия для крепления железобетонных стен и перекрытий к стальным балкам и/или колоннам, так называемые стад-болты — гибкие упоры, анкера в виде калиброванных гладких коротких стержней с головками (шляпками, как у обычных болтов) или коротких арматурных стержней периодического профиля, привариваемых одним концом к стальной конструкции — верхнему поясу балки (через профилированный настил) или стенке колонны[2][3][4][5].
Механические свойства болтов, винтов и шпилек из углеродистых нелегированных и легированных сталей по ГОСТ Р 52627-2006 (ISO 898/1-78) при комнатной температуре характеризуют 11 классов прочности: 3.6; 4.6; 4.8; 5.6; 5.8; 6.6; 6.8; 8.8; 9.8; 10.9; 12.9. Первое число, умноженное на 100, определяет номинальное временное сопротивление в Н/мм², второе число (отделённое точкой от первого), умноженное на 10, — отношение предела текучести к временному сопротивлению в процентах. Произведение чисел, умноженное на 10, определяет номинальный предел текучести в Н/мм2.
Высокопрочные болты используются в соединениях деталей сельскохозяйственных машин, железнодорожных креплений, креплений деталей и соединений кранов, в мостостроении и т. д.
В России к высокопрочным, согласно ГОСТ[8], принято относить болты, изготовленные по классу прочности 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9. Прочностные характеристики болтов определяются выбором соответствующей марки стали и технологией их изготовления. Современная технология изготовления высокопрочных болтов базируется на использовании методов холодной или горячей высадки и накатки резьбы на специальных автоматах с последующей термообработкой и нанесением покрытия.
Применяются различные холодно- и горячевысадочные автоматы, способные изготавливать высокопрочные болты с высокой производительностью (100—200 шт./мин).
В качестве исходного сырья используется проволока из низкоуглеродистых и легированных сталей (с содержанием углерода не более 0,40 %) марок 20, 20КП, 35, 35Х 20Г2Р, 65Г, 40Х и других, обеспечивающих требуемый класс прочности.
Механические свойства высокопрочных болтов также определяются свойствами используемой стали и последующей термической обработкой в электропечах с защитной средой, предотвращающей обезуглероживание изделий.
Испытание Юнкера — это механическое испытание для определения точки, в которой болтовое соединение теряет предварительную нагрузку при воздействии сдвигающей нагрузки, вызванной поперечной вибрацией.
ГОСТ 11530-2014 Болты для рельсовых стыков. Технические условия.
ГОСТ 16016-2014 Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути. Технические условия.
ГОСТ 18126-94 Болты и гайки с диаметром резьбы свыше 48 мм. Общие технические условия.
ГОСТ 16017-2014 Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути. Технические условия.
ГОСТ ISO 3506-1-2014 Механические свойства крепёжных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Часть 1. Болты, винты и шпильки.
ГОСТ ISO 898-1-2014 Механические свойства крепёжных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы.
ГОСТ Р 56790-2015 Композиты полимерные. Метод определения прочности на смятие и трансферной прочности ламинатов, соединённых двумя болтами.
ГОСТ EN 28839-2015 Механические свойства крепёжных изделий. Болты, винты, шпильки и гайки из цветных металлов.
ГОСТ ISO 898
ГОСТ ISO 898-1-2014 Механические свойства крепёжных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы.
ГОСТ ISO 898-7-2015 Механические свойства крепёжных изделий. Часть 7. Испытание на кручение и минимальные крутящие моменты для болтов и винтов номинальных диаметров от 1 до10 мм.
ASTM A325-2014 заменён ASTM F3125/F3125M-22 «Стандартные технические условия на высокопрочные конструкционные болты и узлы из стали и легированной стали, термообработанные, размеры в дюймах 120 и 150 тысяч фунтов на квадратный дюйм. Минимальная прочность на растяжение и метрические размеры 830 МПа и 1040 МПа. Минимальная прочность на растяжение» = «Standard Specification for High Strength Structural Bolts and Assemblies, Steel and Alloy Steel, Heat Treated, Inch Dimensions 120 ksi and 150 ksi Minimum Tensile Strength, and Metric Dimensions 830 MPa and 1040 MPa Minimum Tensile Strength».
ASTM F568M «Стандартные технические условия для метрических крепёжных изделий с наружной резьбой из углеродистой и легированной стали» = «Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Externally Threaded Metric Fasteners».
ISO 898 «Механические свойства крепёжных изделий из углеродистой и легированной стали» = «Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel».
ГОСТ Р 50791-95 (ИСО 4015-79) Болты с шестигранной головкой с уменьшенным стержнем класса точности В (диаметр стержня приблизительно равен среднему диаметру резьбы). Технические условия.
Богданов В. Н., Малежик И. Ф., Верхола А. П. и др. Справочное руководство по черчению / Рецензенты: доц. В. Б. Мартынов, доц. Л. А. Калычева. — илл. — М.: «Машиностроение», 1989. — С. 864. — 80 000 экз. — ISBN 5-217-00403-7.
ГОСТ 27017-86 «Изделия крепёжные. Термины и определения.»