Nylonové produkty s nízkou hmotností a ekonomickou cenou. Jsou vhodné pro zátěžová neintenzivní místa.
![[Externí] Nylonové rukojeti: Související obrázek](https://us.misumi-ec.com/linked/item/10302239150/img/drw_01.gif)
| [M]Materiál |
| Nylon vyztužený skleněnými vlákny 6 |
| [M]Materiál |
| Nylon vyztužený skleněnými vlákny 6 |
| Číslo dílu | Barva rukojetí | H | Výlisky (řada) | h | L | L1 | R | C | Lr | Lc | Přípustné zatížení (N) |
hmotnost (g) |
|
| Typ | A | ||||||||||||
| UPCN | 19 | B(černá) W(bílá) M(oranžová) R(červená) G(zelená) |
36 | HFS5 | 30 | 90 | 108.5 | 5.5 | 9.5 | 11 | 6 | 500 | 23 |
| 51 | 45 | 24 | |||||||||||
| 21 | 36 | HFS6 | 30 | 93.5 | 112 | 6.5 | 10.5 | 13 | 7 | 25 | |||
| 51 | 45 | 28 | |||||||||||
| 26 | 41 | HFS8 HFS8-45 |
34 | 117 | 139 | 8.5 | 13.3 | 15 | 9 | 38 | |||
| 57 | 50 | 48 | |||||||||||
| 27 | 45 | 37 | 132 | 156 | 16 | 54 | |||||||
| 63 | 55 | 62 | |||||||||||
| 28 | 52 | 42 | 152 | 177 | 6.5 | 10.5 | 13 | 7 | 66 | ||||
| 50 | 42 | 179 | 204 | 8.5 | 13.3 | 17 | 9 | 68 | |||||
| 71 | 63 | 86 | |||||||||||
| Číslo dílu | Rukojeť Barvy | H | h | L | L1 | R | C | Lr | Lc | Přípustné zatížení (N) |
hmotnost (g) |
|
| Typ | A | |||||||||||
| UPCN | 19 | B(černá) W(bílá) M(oranžová) R(červená) G(zelená) |
36 | 30 | 90 | 108.5 | 5.5 | 9.5 | 11 | 6 | 500 | 23 |
| 51 | 45 | 24 | ||||||||||
| 21 | 36 | 30 | 93.5 | 112 | 6.5 | 10.5 | 13 | 7 | 25 | |||
| 51 | 45 | 28 | ||||||||||
| 26 | 41 | 34 | 117 | 139 | 8.5 | 13.3 | 15 | 9 | 38 | |||
| 57 | 50 | 48 | ||||||||||
| 27 | 45 | 37 | 132 | 156 | 16 | 54 | ||||||
| 63 | 55 | 62 | ||||||||||
| 28 | 52 | 42 | 152 | 177 | 6.5 | 10.5 | 13 | 7 | 66 | |||
| 50 | 42 | 179 | 204 | 8.5 | 13.3 | 17 | 9 | 68 | ||||
| 71 | 63 | 86 | ||||||||||
Při přesném návrhu upínacích přípravků a nastavení obrábění je řízení bočních sil bez kompromisů v polohování obrobku každodenní realitou v dílně. Spoléhání se na standardní aretační komponenty pro boční uchycení obrobku často vede k zablokování čepu, předčasnému opotřebení a vychýlení obrobku.
Přesnost montáže formy přímo určuje výrobní kapacitu. Drobné poruchy součástí způsobují katastrofální poškození nástroje, nepřijatelnou zmetkovitost a závažná omezení výroby. Inženýři čelí neustálým výzvám na podlaze.
Rychlé umístění, vyrovnání, indexování a zajištění součástí v plechových nebo tenkostěnných skříních představuje přísné mechanické omezení. Čelíte nedostatečné tloušťce materiálu pro podporu standardního závitového hardwaru.
Specifikace nesprávného pružinového plunžru často vede k mikronesouososti, předčasnému opotřebení součástí nebo katastrofálním selháním vyhození součásti během vysokorychlostního obrábění a automatizačních cyklů.
V přesném strojírenství závisí spolehlivost polohovacích, indexovacích a přídržných mechanismů zcela na bodu kontaktu mezi pístem a obrobkem.
Selhání součásti v mechanismech indexování, polohování nebo vysouvání často souvisí s jediným technickým nedopatřením: zadáním nesprávného materiálu pro operační prostředí.
Neutuchající poptávka po miniaturizaci lékařských přístrojů, komponentů pro letectví a kosmonautiku a spotřební elektroniky vyžaduje mechanický hardware, který se přizpůsobí mikroskopickým stopám bez obětování hmatové zpětné vazby, přídržné síly nebo schopnosti usnadnit snadné umístění a odstranění součástí.
Přesné umístění součástí v mechanických sestavách určuje rozdíl mezi bezproblémovým indexováním a mechanickým vázáním. Na zdvihu pístu záleží zlomek milimetru. Inženýři musí tento pohyb ovládat, aby zajistili spolehlivý provoz stroje.
Potýkáte se se selháním indexování nebo vysunutí? Zjistěte, jak pružinové plunžry s dlouhým zdvihem překlenují rozšířené mezery a eliminují tak nákladné prostoje.
Selhávají standardní díly? Naučte se, jak vybrat vlastního výrobce pružinových plunžrů pro přesné křivky síly, extrémní odolnost a spolehlivé měřítko.
Zabraňte kontaminaci a nákladnému stahování při zpracování potravin. Zjistěte, jak specifikovat 316L hygienické pružinové plunžry pro přísnou shodu CIP.
Zabraňte stržení závitů a prostojům při montáži. Porovnejte metrické a palcové pružinové plunžry, ověřte velikosti závitníků a zajistěte bezchybnou instalaci.
Určete spolehlivé pružinové plunžry pro lékařské přístroje. Ovládněte materiály bezpečné pro sterilizaci, mikrorozměry a vlastní síly pro vyhovující sestavy.
Zajišťovací kolík tlačítka je pouze tak spolehlivý, jako je jeho odolnost vůči provoznímu prostředí. Vysoká pevnost ve smyku a mechanismus pozitivního zajištění předčasně selžou, pokud koroze naruší vnitřní vřeteno, pružinu nebo kuličky aretace.
Selhání hardwaru v kritických prostředích nese těžké skryté sankce. Znehodnocený spojovací prvek jen zřídka zastaví výrobní linku. Aktivně vytváří závažná bezpečnostní rizika a nebezpečné závazky pro celý váš tým.
V těžkých průmyslových a leteckých aplikacích není bezpečné upevnění volitelné. Jediná porucha v mechanismu rychlého uvolnění může způsobit vážné bezpečnostní riziko. Může způsobit nákladné poškození zařízení nebo vést k okamžitému porušení předpisů OSHA.
Specifikace upevňovacího materiálu v nosných prostředích s sebou nese neuvěřitelně vysoké sázky. Mechanická porucha prostě nepřichází v úvahu. Spoléháte se na to, že tyto komponenty udrží masivní struktury a kritické stroje pohromadě pod nesmírným tlakem.
Zadejte nesprávné rozměry pojistného kolíku tlačítka a sestava se buď zcela nezablokuje, nebo trpí nadměrnou axiální vůlí. Tato volná tolerance urychluje mechanické opotřebení. Nejčastějším bodem selhání při zadávání veřejných zakázek je záměna 'celkové délky' a 'délky úchopu.'
Náročná inženýrská prostředí neponechávají absolutně žádný prostor pro dohady. Zlomek milimetru často rozhoduje o tom, zda se sestava udrží pod nesmírným tlakem nebo katastrofálně selže.
V kritických aplikacích – od leteckého vybavení až po lékařské konstrukční podpory – není selhání rychloupínacího prvku jen obtížnou údržbou. Jde o zranitelnost na úrovni systému. Inženýři při hodnocení těchto součástí často přeindexují statickou pevnost ve smyku.