| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
ZUNAH
ZHENGCHEN
ZUNAH
Großköpfige Stopper. Ideal für die Aufnahme von Werkstücken auf großen Flächen.
Kopffarbe
| UNAH | Urethan (Schwarz) | Ufer A90 | 4137 legierter Stahl | 10.9 | Dreiwertiges Chromat | SS400 | Dreiwertiges Chromat |
| UNAHH | Urethan (Blau) | Ufer A70 | 10.9 | Dreiwertiges Chromat | |||
| SLUNA | Urethan mit geringer Abstoßung (Grau) | Ufer A70 | Edelstahl 304 | - | - | Edelstahl 304 | - |

| Typ | Stopper | Schrauben | [ A ]Zubehör (Sechskantmutter) | ||||
| [ M ]Material | [H]Härte | [ M ]Material | *Stärkeklasse | [ S ]Oberflächenbehandlung | [ M ]Material | [ S ]Oberflächenbehandlung | |
| ZUNAH | Urethan (Schwarz) | Ufer A90 | 4137 legierter Stahl | 10.9 | Dreiwertiges Chromat | 1018 Kohlenstoffstahl | Dreiwertiges Chromat |
| ZUNAHH | Urethan (Blau) | Ufer A70 | 10.9 | Dreiwertiges Chromat | |||
| ZSLUNA | Urethan mit geringer Abstoßung (Grau) | Ufer A70 | Edelstahl 304 | - | - | Edelstahl 304 | - |
| Teilenummer | - | L |
| ZUNAH4 |
- |
20 |
| Teilenummer | L | T | D | A | D | B | H | ℓ | M | ||||||||||||||||||
| Typ | M (Grob) | UNAH, SLUNA | UNAHH | ||||||||||||||||||||||||
ZUNAH ZUNAHH |
3 | 10 | 15 | 10 | 15 | 3 | 7.5 | 5.5 | 3.3 | 2.5 | 6 | Vollständiger Thread | 1.8 | ||||||||||||||
| 4 | 10 | 15 | 20 | (*25) | (*30) | 10 | 15 | 20 | *25 | *30 | 10 | 7 | 4.2 | 3 | 7 | 22 | 2.4 | ||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | *30 | (*40) | 15 | 20 | 25 | *30 | *40 | 4 | 12.5 | 8.5 | 5.5 | 4 | 9 | 24 | 3.2 | ||||||||
| 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | *40 | (*50) | 15 | 20 | 25 | 30 | *40 | *50 | 15 | 10 | 6 | 5 | 10 | 26 | 3.6 | |||||||
| 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | *40 | *50 | (*60) | 25 | 30 | *40 | *50 | *60 | 5 | 20 | 13 | 7.3 | 6 | 13 | 30 | 5 | ||||||
| 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | *50 | (*60) | (*70) | 30 | 40 | *50 | *60 | *70 | 25 | 16 | 10 | 8 | 15 | 34 | 6 | ||||||
| 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 6 | 30 | 18 | 13 | 10 | 18 | Vollständiger Thread | 7 | ||||||||||||||
| 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 24 | 17 | 14 | 22 | Vollständiger Thread | 10 | ||||||||||||||||
Häufig gestellte Fragen zu diesem Produkt (FAQ)
1. Ist es ohne ein paar Kollisionen heruntergefallen? Handelt es sich um ein Qualitätsproblem?
Der Stopper ist auf dem Bolzen aufgesintert und kann die Aufprallkraft von vorne absorbieren, wenn der Kraftpunkt jedoch zu stark zur Seite geneigt ist, fällt er relativ leichter ab.
2. Wird es nach der Ankunft kleine Grate auf der Oberfläche geben, die die Verwendung beeinträchtigen?
Es hat keinen Einfluss auf die Verwendung. Dieses Produkt wird durch einmaliges Spritzgießen hergestellt und es können nach dem Formen kleine Grate vorhanden sein, die jedoch die Verwendung nicht beeinträchtigen. Wenn besondere Anforderungen an das Aussehen bestehen, können Sie beim Mismi-Kundendienst eine Sonderanfertigung anfordern.
3. Wie hoch ist die Lebensdauer von Polyurethan-Dichtungen im Vergleich zu Gummimaterialien?
Im Allgemeinen weist Polyurethan eine bessere Verschleißfestigkeit und mechanische Festigkeit sowie eine längere Lebensdauer auf. Allerdings reagiert Polyurethan empfindlicher auf Veränderungen in der Nutzungsumgebung, insbesondere auf seine Hydrolyseeigenschaften, was seine Lebensdauer verkürzen kann.
4. Wie können Polyurethan- und Harzköpfe unterschiedlich verwendet werden? Was ist Polyurethan mit geringem Rückprall?
Polyurethan gehört zur Kategorie der Elastomere und weist eine bessere Dämpfungsleistung als Harz auf. Das Material Harz ist hart und weist im Vergleich zu Polyurethan, das größeren Aufprallkräften standhalten kann, eine viel höhere mechanische Festigkeit auf.
Das Material aus Gummi mit geringem Rückprall ist etwas ganz Besonderes, das die vom Werkstück nach dem Aufprall erzeugte Wärmeenergie reduzieren kann
Bei der Entwicklung präziser Vorrichtungen und Bearbeitungskonfigurationen ist die Beherrschung von Querkräften ohne Beeinträchtigung der Werkstückpositionierung in der Werkstatt eine tägliche Realität. Wenn man sich bei der seitlichen Werkstückspannung auf standardmäßige Arretierkomponenten verlässt, führt dies häufig zu Stiftklemmen, vorzeitigem Verschleiß und Durchbiegung des Werkstücks.
Die Präzision der Formmontage bestimmt direkt den Fertigungsdurchsatz. Kleinere Komponentenausfälle führen zu katastrophalen Werkzeugschäden, inakzeptablen Ausschussraten und schwerwiegenden Produktionsengpässen. Ingenieure stehen vor ständigen Herausforderungen.
Das schnelle Positionieren, Ausrichten, Indexieren und Sichern von Komponenten in Blech- oder dünnwandigen Gehäusen stellt eine strenge mechanische Einschränkung dar. D
Die Angabe des falschen Federstößels führt bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitungs- und Automatisierungszyklen häufig zu Mikrofehlausrichtungen, vorzeitigem Komponentenverschleiß oder katastrophalen Auswurffehlern.
In der Feinmechanik hängt die Zuverlässigkeit von Positionierungs-, Indexierungs- und Haltemechanismen ausschließlich vom Kontaktpunkt zwischen Stößel und Werkstück ab.
Komponentenausfälle bei Indexierungs-, Positionierungs- oder Auswurfmechanismen sind häufig auf ein einziges technisches Versehen zurückzuführen: die Auswahl des falschen Materials für die Betriebsumgebung.
Die unaufhörliche Forderung nach Miniaturisierung in medizinischen Geräten, Luft- und Raumfahrtkomponenten und Unterhaltungselektronik erfordert mechanische Hardware, die auf mikroskopisch kleine Stellflächen passt, ohne Einbußen bei der taktilen Rückmeldung, der Haltekraft oder der Möglichkeit, Teile einfach zu positionieren und zu entfernen, zu beeinträchtigen.
Die präzise Positionierung der Komponenten in mechanischen Baugruppen bestimmt den Unterschied zwischen nahtloser Indexierung und mechanischer Bindung. Beim Kolbenweg kommt es auf den Bruchteil eines Millimeters an. Ingenieure müssen diese Bewegung kontrollieren, um einen zuverlässigen Maschinenbetrieb sicherzustellen.
Stoppen Sie Oberflächenschäden und reduzieren Sie den Ausschuss. Entdecken Sie, wie kratzfeste Federstößel aus Kunststoff empfindliches Aluminium sicher und ohne Kratzer fixieren.
Verhindern Sie Leiterplattenschäden und Sensorfehlausrichtungen. Erfahren Sie, wie Sie Mikrofederstößel für eine präzise Positionierung in hochdichten Elektronikgeräten spezifizieren.
Verhindern Sie Sensordrift und -schäden. Erfahren Sie, wie die Optimierung der Kontaktkraft und Toleranz des Mikrofederstößels eine präzise mechanische Stabilität gewährleistet.
Standardkolben versagen? Entdecken Sie, wie maßgeschneiderte Federstößel mit langem Hub für exakten mechanischen Sitz, optimale Kraft uie Materialstärke reicht nicht aus, um Standard-Gewindeteile zu unterstützen.
Haben Sie Probleme mit Indizierungs- oder Auswurffehlern? Entdecken Sie, wie Federstößel mit langem Hub große Lücken überbrücken und kostspielige Ausfallzeiten vermeiden.
Standardteile fallen aus? Erfahren Sie, wie Sie einen kundenspezifischen Federstößelhersteller auswählen, der präzise Kraftkurven, extreme Haltbarkeit und zuverlässige Skalierung bietet.
Verhindern Sie Kontaminationen und kostspielige Rückrufe in der Lebensmittelverarbeitung. Entdecken Sie, wie Sie hygienische Federkolben aus 316L für eine strikte CIP-Konformität spezifizieren können.
Vermeiden Sie abgerissene Gewinde und Ausfallzeiten bei der Montage. Vergleichen Sie metrische und zöllige Federstößel, überprüfen Sie die Gewindebohrergrößen und stellen Sie eine einwandfreie Installation sicher.
Spezifizieren Sie zuverlässige Federstößel für medizinische Geräte. Beherrschen Sie sterilisationssichere Materialien, Mikrogrößen und kundenspezifische Kräfte für konforme Baugruppen.
Ein Druckknopf-Sicherungsstift ist nur so zuverlässig wie sein Widerstand gegenüber der Betriebsumgebung. Hohe Scherfestigkeit und formschlüssige Verriegelungsmechanismen versagen vorzeitig, wenn die interne Spindel, die Feder oder die Rastkugeln durch Korrosion beeinträchtigt werden.
Hardwareausfälle in geschäftskritischen Umgebungen ziehen schwere versteckte Strafen nach sich. Ein beschädigtes Verbindungselement führt selten einfach zum Stillstand einer Produktionslinie. Dadurch entstehen aktiv schwerwiegende Sicherheitsrisiken und gefährliche Compliance-Verpflichtungen für Ihr gesamtes Team.
Bei anspruchsvollen Industrie- und Luft- und Raumfahrtanwendungen ist eine sichere Befestigung keine Option. Ein einzelner Fehler in einem Schnellspannmechanismus kann schwerwiegende Sicherheitsrisiken auslösen. Dies kann zu kostspieligen Schäden an der Ausrüstung oder zu unmittelbaren Verstößen gegen die OSHA-Vorschriften führen.