| Артікул | Макс момент затяжки для винта [Nm] | Макс. статическая нагрузка* Н | D | L | L1 | d1 | s | Шарнирное соединениеØ | h | h1 | В наявності | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS.A-25-14-AS+SJF-M6 | 4 | 3100 | 25 | 25 | 28 | M6 | 16 | 14 | 12 | 10 | Так |
213
|
|||
| LS.A-25-14-AS+SJF-M8 | 6 | 3700 | 25 | 25 | 28 | M8 | 16 | 14 | 12 | 10 | Так |
214
|
|||
| LS.A-32-14-AS+SJF-M6 | 4 | 5000 | 32 | 26 | 29 | M6 | 16 | 14 | 15 | 10 | Так |
224
|
|||
| LS.A-32-14-AS+SJF-M8 | 6 | 6000 | 32 | 26 | 29 | M8 | 16 | 14 | 15 | 10 | Так |
225
|
|||
| LS.A-40-14-AS+SJF-M6 | 4 | 5600 | 40 | 25.5 | 28.5 | M6 | 16 | 14 | 17 | 10 | Так |
236
|
|||
| LS.A-40-14-AS+SJF-M8 | 6 | 6800 | 40 | 25.5 | 28.5 | M8 | 16 | 14 | 17 | 10 | Так |
238
|
|||
| LS.A-50-14-AS+SJF-M6 | 4 | 4600 | 50 | 28 | 31 | M6 | 16 | 14 | 19 | 10 | Так |
268
|
|||
| LS.A-50-14-AS+SJF-M8 | 6 | 5600 | 50 | 28 | 31 | M8 | 16 | 14 | 19 | 10 | Так |
271
|
|||
| LS.A-60-14-AS+SJF-M6 | 4 | 5800 | 60 | 35 | 38 | M6 | 16 | 14 | 24 | 10 | Так |
287
|
|||
| LS.A-60-14-AS+SJF-M8 | 6 | 6900 | 60 | 35 | 38 | M8 | 16 | 14 | 24 | 10 | Так |
290
|
|||
| LS.A-60-24-AS+SJF-M10 | 10 | 10500 | 60 | 44 | 47 | M10 | 24 | 24 | 24 | 16 | Так |
335
|
|||
| LS.A-60-24-AS+SJF-M12 | 12 | 10700 | 60 | 44 | 47 | M12 | 24 | 24 | 24 | 16 | Так |
334
|
Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, черный цвет, матовая отделка.
Армированный стекловолокном СУПЕР-технополимер на основе полиамида (PA), чёрный цвет.
1. Харчова промисловість
Приклад: Опори на конвеєрних лініях для переробки продуктів харчування, де необхідне регулярне миття обладнання з використанням агресивних засобів для чищення. У таких умовах корозійно-стійкі та легко очищувані опори із супертехнополімеру є ідеальним рішенням.
Причина: Металеві опори можуть піддаватися корозії або вимагати спеціального антикорозійного захисту, тоді як полімерні опори не піддаються корозії та повністю відповідають гігієнічним вимогам.
2. Медичне обладнання
Приклад: Лабораторні або медичні столи та апарати, які необхідно регулярно дезінфікувати або експлуатувати за умов стерильних приміщень (операційні, лабораторії).
Причина: Полімерні опори не вступають у реакцію з дезінфікуючими засобами та легко чистяться, що знижує ризик поширення інфекцій. Їхня гладка поверхня не накопичує бруд і мікроби, що робить їх кращим вибором у медичних закладах.
3. Електроніка та електроустаткування
Приклад: Опори для електронних шаф, розподільних панелей або серверних стояків, де необхідно уникнути накопичення статичної електрики.
Причина: Супертехнополімер має діелектричні властивості, не проводить електрику та запобігає накопиченню статичного заряду, що робить його незамінним в умовах, де безпека обладнання від електростатичних розрядів критична.
4. Хімічна промисловість
Приклад: Устаткування, яке розташоване в зонах, що піддаються впливу хімічних речовин (наприклад, резервуари для зберігання кислот або лугів).
Причина: Супертехнополімерні опори не руйнуються під впливом більшості хімічних речовин, на відміну від металевих опор, які можуть вимагати складного та дорогого антикорозійного захисту. В агресивних хімічних середовищах полімерні опори можуть бути єдиним варіантом.
5. Морське та водне середовище
Приклад: Устаткування, що розташоване в безпосередній близькості до моря або використовується в суднобудуванні, де опори піддаються постійному впливу солоної води.
Причина: Полімерні матеріали не схильні до корозії в солоній воді, на відміну від металів, які вимагають захисного покриття або застосування нержавіючої сталі, що збільшує вартість. У разі морського середовища супертехнополімерні опори може бути єдиним економічно обгрунтованим рішенням.
6. Обладнання для відкритих просторів
Приклад: Опори для вуличних кіосків, рекламних щитів, мобільних павільйонів та іншого обладнання, яке перебуває під впливом погодних умов, включаючи ультрафіолетове випромінювання.
Причина: Деякі типи супертехнополімеру стійкі до ультрафіолетового випромінювання, що запобігає руйнуванню та старінню матеріалу. Металеві опори в цих умовах можуть вимагати антикорозійного захисту та стійкості до ультрафіолету, що робить полімерні опори вигіднішим рішенням.
7. Обладнання з вимогами до зниження ваги
Приклад: Мобільні системи та пристрої для транспортування, для яких критична маса, наприклад, в автомобільній промисловості або при виробництві обладнання для транспорту.
Причина: Супертехнополімер значно легший за метал, що дозволяє знизити вагу конструкції і підвищити її мобільність. Металеві опори, хоч і міцніші, додають вагу і можуть знизити ефективність систем, для яких важлива легкість.
8. Антимагнітні системи
Приклад: Устаткування для медичних томографів (МРТ) та іншої апаратури, де потрібна відсутність магнітних матеріалів.
Причина: Супертехнополімер не є магнітним матеріалом і не взаємодіє з магнітними полями, що робить його оптимальним для обладнання, яке працює за умов впливу магнітних полів. Металеві опори, навпаки, можуть негативно проводити роботу такого устаткування.
Ці приклади показують, що опори з супертехнополімеру незамінні в умовах, де потрібна стійкість до корозії, хімічних впливів, електрична ізоляція, легка вага та гігієнічність. У таких сценаріях альтернативні матеріали можуть виявитися менш ефективними, або значно дорожчими.