| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
NLDF/NLDP
ZHENGCHEN
NLDF/NLDP
• Typ (zastosowania): Klej do zabezpieczania gwintów
• Jednostka sprzedaży: Sprzedawane osobno (produkt można kupić osobno)
• Materiał: Stal nierdzewna lub SK5
Podkładki zabezpieczające, podkładka zabezpieczająca DIN25201, podkładka samoblokująca
Rozmiar od M3-M130
| Nazwa | rozmiar | rozmiar metryczny | rozmiar detalu | 304 cena | 316 cena |
| DIN25201 | 5# | M3 | 3,4*7,0*2,2 | 1.00 | 1.21 |
| DIN25201 | 6#ss | M3.5ss | 3,9*7,6*2,2 | 1.2 | 1.43 |
| DIN25201 | 6#sp | M3.5sp | 3,9*9,0*2,2 | 1.2 | 1.43 |
| DIN25201 | 8#ss | M4ss | 4,4*7,6*2,2 | 1.55 | 1.65 |
| DIN25201 | 8#sp | M4sp | 4,4*9,0*2,2 | 1.55 | 1.65 |
| DIN25201 | 10#s | M5s | 5,4*9,0*2,2 | 1.58 | 1.68 |
| DIN25201 | 10#sp | M5sp | 5,4*10,8*2,2 | 1.62 | 1.72 |
| DIN25201 | M6s | 6,5*10,8*2,2 | 1.61 | 1.75 | |
| DIN25201 | M6sp | 6,5*13,5*2,2 | 1.65 | 1.77 | |
| DIN25201 | 1/4s | 7,2*11,5*2,2 | 1.68 | 1.85 | |
| DIN25201 | 1/4 sp | 7,2*13,5*2,2 | 1.72 | 1.9 | |
| DIN25201 | 5/16 ss | M8ss | 8,7*13,5*2,2 | 1.8 | 1.95 |
| DIN25201 | 5/16 sp | M8sp | 8,7*16,6*2,2 | 1.89 | 1.98 |
| DIN25201 | 3/8s | 10,3*16,6*2,2 | 1.89 | 2.11 | |
| DIN25201 | 3/8 sp | 10,3*21*2,2 | 2.1 | 2.35 | |
| DIN25201 | M10ss | 10,7*16,6*2,2 | 1.89 | 2.11 | |
| DIN25201 | M10sp | 10,7*21*2,2 | 2.1 | 2.35 | |
| DIN25201 | 7/16 | M11 | 11,4*18,5*2,2 | 1.9 | 2.37 |
| DIN25201 | M12ss | 13*19,5*2,2 | 2.15 | 2.41 | |
| DIN25201 | M12sp | 13*25,4*3,2 | 2.35 | 2.63 | |
| DIN25201 | 1/2s | 13,5*19,5*2,2 | 2.15 | 2.41 | |
| DIN25201 | 1/2 sp | 13,5*25,4*3,2 | 2.35 | 2.63 | |
| DIN25201 | 9/16ss | M14ss | 15,2*23*3,2 | 2.1 | 2.78 |
| DIN25201 | 9/16 sp | M14sp | 15,2*30,7*3,2 | 3.45 | 4.12 |
| DIN25201 | 5/8s | M16ss | 17*25,4*3,2 | 2.35 | 2.75 |
| DIN25201 | 5/8 sp | M16sp | 17*30,7*3,2 | 3.2 | 4.12 |
| DIN25201 | M18ss | 19,5*29*3,2 | 2.65 | 4 | |
| DIN25201 | M18sp | 19,5*34,5*3,2 | 4.05 | 4.9 | |
| DIN25201 | 3/4s | 20*30,7*3,2 | 3.2 | 4.12 | |
| DIN25201 | 3/4 sp | 20*39*3,2 | 4.55 | 5.8 | |
| DIN25201 | M20ss | 21,4*30,7*3,2 | 3.2 | 5.12 | |
| DIN25201 | M20sp | 21,4*39*3,2 | 4.55 | 5.8 | |
| DIN25201 | 7/8s | M22ss | 23,4*34,5*3,2 | 3.95 | 5.25 |
| DIN25201 | 7/8 sp | M22sp | 23,4*42*3,2 | 4.95 | 7 |
| DIN25201 | M24ss | 25,4*39*3,2 | 5.85 | 6.25 | |
| DIN25201 | M24sp | 25,3*48,5*3,2 | 7.5 | 9.05 | |
| DIN25201 | 1ss | 27,9*39*3,2 | 11.5 | 13.2 | |
| DIN25201 | 1sp | 27,9*48,5*3,2 | 14.7 | 17.75 | |
| DIN25201 | M27ss | 28,4*42*6,8 | 11.5 | 13.2 | |
| DIN25201 | M27sp | 28,4**48,5*6,8 | 14.7 | 17.75 | |
| DIN25201 | 1 1/8s | M30ss | 31,4*47*6,8 | 13.1 | 15.75 |
| DIN25201 | 1 1/8 sp | M30sp | 31,4*58,5*6,8 | 20.9 | 25.25 |
| DIN25201 | 1 1/4 | M33 | 34,4*48,5*6,8 | 14.7 | 17.75 |
| DIN25201 | 1 3/8 | M36 | 37,4*55*6,8 | 18.5 | 22.3 |
| DIN25201 | 1 1/2 | M39 | 40,4*58,5*6,8 | 20.75 | 28.75 |
| DIN25201 | M42 | 43,2*63*6,8 | 24.05 | 29 | |
| DIN25201 | 1 3/4 | M45 | 46,2*70*9,0 | 36.75 | 44.25 |
| DIN25201 | M48 | 49,6*75*9,0 | 42.25 | 50.77 | |
| DIN25201 | 2 | M52 | 53,6*80*9,0 | 48.5 | 57.25 |
| DIN25201 | 2 1/4 | M56 | 59,1*85*9,0 | 53.25 | 64 |
| DIN25201 | M60 | 63,1*90**9,0 | 59 | 71.25 | |
| DIN25201 | 2 1/2 | M64 | 67,1*95*9,0 | 65.5 | 78.5 |
| DIN25201 | M68 | 71,1*100*9,0 | 71.75 | 87.5 | |
| DIN25201 | M72 | 75,1*105*9,0 | 78.7 | 94.5 | |
| DIN25201 | 3 | M76 | 79,1*110*9,0 | 85 | 102 |
| DIN25201 | M80 | 83,1*115*9,0 | 95.5 | 116.5 |

Określenie osprzętu mocującego w środowiskach nośnych wiąże się z niezwykle wysokimi stawkami. Awaria mechaniczna po prostu nie wchodzi w grę. Polegasz na tych komponentach, które utrzymują razem masywne konstrukcje i krytyczne maszyny pod ogromnym obciążeniem.
Określ nieprawidłowe wymiary sworznia blokującego przycisk, a zespół albo nie zostanie całkowicie zablokowany, albo będzie cierpiał na nadmierny luz osiowy. Ta luźna tolerancja przyspiesza zużycie mechaniczne. Najczęstszym punktem niepowodzeń w zamówieniach jest mylenie „długości całkowitej” i „długości chwytu”.
Wymagające środowiska inżynieryjne nie pozostawiają miejsca na domysły. Ułamek milimetra często decyduje o tym, czy zespół wytrzyma ogromne ciśnienie, czy też ulegnie katastrofalnej awarii.
W zastosowaniach o znaczeniu krytycznym — od osprzętu lotniczego po medyczne podpory konstrukcyjne — awaria szybkozłącza to nie tylko uciążliwość konserwacyjna. Jest to luka na poziomie systemu. Inżynierowie często przeceniają statyczną wytrzymałość na ścinanie podczas oceny tych komponentów.
Inżynierowie przemysłowi często stają w obliczu frustrującego paradoksu terminologicznego. Możesz usłyszeć, że zespoły zakupowe luźno używają terminów dotyczących sprzętu. Dzisiaj proszą o kołki blokujące kulkę. Jutro proszą o przypinki do guzików. Zakładają, że reprezentują one zupełnie różne systemy mocowania.
W precyzyjnych środowiskach przemysłowych liczy się każda sekunda czasu montażu. Inżynierowie wymagają niezawodnych rozwiązań w zakresie mocowania niewymagających użycia narzędzi. Potrzebujesz komponentów zbudowanych z myślą o szybkości i absolutnym bezpieczeństwie. Trzpień blokujący przycisk doskonale spełnia to wymaganie.
Ręczne mocowanie w środowiskach o wysokich wibracjach lub obciążeniach często wymusza trudny kompromis inżynieryjny. Technicy muszą zazwyczaj wybierać pomiędzy maksymalnym bezpieczeństwem fizycznym a dużą szybkością działania. Tradycyjne łączniki gwintowane wymagają żmudnego ręcznego dokręcania.
Trzpień blokujący z przyciskiem działa jako krytyczny punkt awarii w środowiskach o dużym obciążeniu i szybkim montażu. Od zespołów lotniczych i systemów audio z liniową matrycą po podnoszenie ciężkich ładunków i przemysłowe protokoły Lockout/Tagout (LOTO), te małe komponenty niosą ze sobą ogromne ryzyko operacyjne.
Trzpienie blokujące za pomocą przycisku na pierwszy rzut oka wydają się niezwykle prostymi i niezawodnymi mechanizmami. Jednak określenie niewłaściwego styku zagraża integralności strukturalnej, bezpieczeństwu operatora i ogólnej wydajności aplikacji. Nawet drobne niedopatrzenie może doprowadzić do katastrofalnej w skutkach awarii systemu.
Wybór dokładnie odpowiedniego mechanizmu blokującego wymaga rygorystycznej równowagi. Inżynierowie muszą porównać szybkie ręczne uruchamianie z samą wytrzymałością i odpornością na warunki środowiskowe. Dla decydentów stawka pozostaje niezwykle wysoka.
Trzpień blokujący przycisk jest często tanim elementem. Często jednak zabezpiecza aktywa przemysłowe o dużej wartości. Błędy wymiarowania niosą ze sobą poważne konsekwencje operacyjne. Prowadzą do nadmiernych przestojów maszyn. Powodują mechaniczne wiązanie podczas codziennego montażu.
Inżynierowie stale poszukują skutecznych sposobów zabezpieczania ruchomych części w złożonych zespołach. Trzpień sprężynowy typu push-pull służy jako krytyczny element mechaniczny do płynnego indeksowania, pozycjonowania i blokowania tych mechanizmów.
Inżynierowie często na ślepo dorzucają zawleczkę do projektu. Można się spodziewać, że poradzi sobie z wszelkimi siłami mechanicznymi, jakie napotka. Jednakże założenie to wprowadza poważne ryzyko mechaniczne.
Projektowanie zespołów mechanicznych często opiera się na jednym, istotnym punkcie interakcji. Należy idealnie dopasować popychacz sprężynowy do współpracującej z nim powierzchni. Ta niewielka strefa zaangażowania decyduje o wyczuciu dotykowym i niezawodności całego mechanizmu.
Produkcja opiera się na absolutnej precyzji i powtarzalności działań. Inżynierowie stale poszukują niezawodnych komponentów mechanicznych zaprojektowanych do przykładania dokładnych, powtarzalnych sił końcowych sprężyn w narzędziach, osprzętach i maszynach zautomatyzowanych.
Powtarzalna precyzja produkcji, oprzyrządowania i montażu produktu zależy w dużej mierze od drobnych elementów mechanicznych. Muszą działać niezawodnie przez tysiące ciągłych cykli, aby zapobiec przestojom produkcji.
W maszynach precyzyjnych i zastosowaniach przemysłowych wybór odpowiedniego mechanicznego elementu blokującego lub pozycjonującego ma kluczowe znaczenie dla niezawodności, bezpieczeństwa i wydajności. Dwa popularne urządzenia używane do pozycjonowania i blokowania to tłoki indeksujące i kołki blokujące kulkowe.
Tłoki ustalające to istotne elementy mechaniczne stosowane do zabezpieczania, pozycjonowania i blokowania ruchomych części maszyn, osprzętu, przyrządów i urządzeń przemysłowych.
Niestandardowe tłoki ustalające są niezbędnymi elementami specjalistycznych maszyn, urządzeń przemysłowych i zespołów precyzyjnych.
Tłoki ustalające to podstawowe elementy mechaniczne stosowane w różnych gałęziach przemysłu w celu zapewnienia precyzyjnego pozycjonowania, bezpiecznego blokowania i powtarzalnego ustawienia w maszynach, osprzętach, przyrządach i innych regulowanych zespołach.