Łeb 12-zębowych śrub wielowypustowych z kołnierzem jest wyposażony w 12 zębów, które można dokładnie dopasować do pasującego klucza nasadowego wielowypustowego. W jego dolnej części znajduje się kołnierz przypominający uszczelkę, który może zwiększyć powierzchnię styku z łączonym materiałem.
Śruby wielowypustowe z 12 zębami i kołnierzem charakteryzują się unikalną konstrukcją złożoną z wypustu z 12 zębami i kołnierzem. 12-zębowy wielowypust zapewnia więcej punktów przyłożenia siły, dzięki czemu operacja dokręcania jest bardziej precyzyjna i płynna. Kołnierze rozpraszają ciśnienie, zwiększają stabilność połączenia i zapobiegają poluzowaniu się śrub.
Śruby te można podłączyć do nasady łopaty turbiny wiatrowej. Śruba ostrza poddawana jest działaniu siły odśrodkowej o wartości 20 ton. Może wytrzymać obciążenia. Głowica wielowypustowa wytrzymuje hydrauliczny moment obrotowy 1000 N·m. Kołnierz może zapobiegać pękaniu rdzenia materiału kompozytowego w wyniku mikroruchów. Należy je wymieniać co pięć lat, a każde uszkodzone ostrze kosztuje aż 250 000 dolarów.
Śruby wielowypustowe z 12 zębami wymagają pasujących śrubokrętów wielowypustowych. Mogą przenosić ogromny moment obrotowy bez zdzierania, znacznie lepiej niż śruby sześciokątne. Wbudowany kołnierz działa podobnie jak uszczelka, dzięki czemu można zaoszczędzić na dodatkowych komponentach. Doskonale nadaje się do konserwacji ciężkiego sprzętu.
Śruby wielowypustowe z 12 zębami i kołnierzem nie są łatwe do manipulacji. Większość ludzi nie ma narzędzi do splajnów. Kołnierze mogą utrzymać śruby w stanie stałym pod wpływem wibracji i są stosowane w maszynach publicznych lub torach kolejowych, gdzie istnieje ryzyko kradzieży. W obszarach o dużych wibracjach (sprężarki, generatory) można je trwale zamocować. Sterownik wielowypustowy nie wyjdzie. Opcja z kołnierzem ząbkowanym może przygryźć powierzchnię. Nie jest wymagana podkładka zabezpieczająca.
| pon | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 16.09 | 5/8 | 3/4 | 7/8 |
| P | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 14 |
| maks. prąd stały | 0.438 | 0.531 | 0.649 | 0.75 | 0.828 | 0.938 | 1.05 | 1.23 | 1.438 |
| min prądu stałego | 0.428 | 0.521 | 0.639 | 0.74 | 0.818 | 0.928 | 1.04 | 1.22 | 1.428 |
| k maks | 0.26 | 0.322 | 0.347 | 0.403 | 0.46 | 0.515 | 0.572 | 0.61 | 0.71 |
| k min | 0.25 | 0.312 | 0.337 | 0.393 | 0.45 | 0.505 | 0.562 | 0.6 | 0.7 |
| h maks | 0.055 | 0.071 | 0.079 | 0.092 | 0.112 | 0.122 | 0.133 | 0.165 | 0.19 |
| godz. min | 0.035 | 0.051 | 0.059 | 0.072 | 0.092 | 0.102 | 0.113 | 0.145 | 0.17 |
| min | 0.55 | 0.638 | 0.708 | 0.803 | 0.878 | 0.97 | 1.04 | 1.201 | 1.367 |
| d3 maks | 0.19 | 0.225 | 0.27 | 0.33 | 0.39 | 0.45 | 0.51 | 0.58 | 0.66 |
| d3 min | 0.15 | 0.185 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | 0.54 | 0.62 |
| w min | 0.135 | 0.162 | 0.197 | 0.228 | 0.254 | 0.289 | 0.327 | 0.38 | 0.438 |
| ds maks | 0.2495 | 0.312 | 0.3745 | 0.473 | 0.4995 | 0.5615 | 0.624 | 0.749 | 0.874 |
| ds min | 0.2485 | 0.311 | 0.3735 |
0.436 |
0.4985 | 0.5605 | 0.623 | 0.748 | 0.873 |
| d1 maks | 0.381 | 0.456 | 0.531 | 0.679 | 0.753 | 0.828 | 0.901 | 1.124 | 1.27 |
| d1 min | 0.373 | 0.447 | 0.522 | 0.668 | 0.742 | 0.817 | 0.89 | 1.112 | 1.258 |
| d2 maks | 0.324 | 0.389 | 0.455 | 0.585 | 0.651 | 0.717 | 0.782 | 0.978 | 1.107 |
| d2 min | 0.318 | 0.383 | 0.448 | 0.578 | 0.644 | 0.711 | 0.774 | 0.97 | 1.099 |
| n maks | 0.037 | 0.043 | 0.05 | 0.061 | 0.068 | 0.073 | 0.079 | 0.097 | 0.108 |
| min | 0.031 | 0.037 | 0.043 | 0.054 | 0.06 | 0.065 | 0.071 | 0.088 | 0.099 |
| r maks | 0.041 | 0.041 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.073 | 0.073 | 0.073 |
| r min | 0.031 | 0.031 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.063 | 0.063 | 0.063 |