| Артикул | Макс момент затяжки для винта [Nm] | Макс. статическая нагрузка* Н | D | L | L1 | d1 | s | Шарнирное соединениеØ | h | h1 | Наличие | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS.A-25-14-AS+SJF-M6 | 4 | 3100 | 25 | 25 | 28 | M6 | 16 | 14 | 12 | 10 | Есть |
213
|
|||
| LS.A-25-14-AS+SJF-M8 | 6 | 3700 | 25 | 25 | 28 | M8 | 16 | 14 | 12 | 10 | Есть |
214
|
|||
| LS.A-32-14-AS+SJF-M6 | 4 | 5000 | 32 | 26 | 29 | M6 | 16 | 14 | 15 | 10 | Есть |
224
|
|||
| LS.A-32-14-AS+SJF-M8 | 6 | 6000 | 32 | 26 | 29 | M8 | 16 | 14 | 15 | 10 | Есть |
225
|
|||
| LS.A-40-14-AS+SJF-M6 | 4 | 5600 | 40 | 25.5 | 28.5 | M6 | 16 | 14 | 17 | 10 | Есть |
236
|
|||
| LS.A-40-14-AS+SJF-M8 | 6 | 6800 | 40 | 25.5 | 28.5 | M8 | 16 | 14 | 17 | 10 | Есть |
238
|
|||
| LS.A-50-14-AS+SJF-M6 | 4 | 4600 | 50 | 28 | 31 | M6 | 16 | 14 | 19 | 10 | Есть |
268
|
|||
| LS.A-50-14-AS+SJF-M8 | 6 | 5600 | 50 | 28 | 31 | M8 | 16 | 14 | 19 | 10 | Есть |
271
|
|||
| LS.A-60-14-AS+SJF-M6 | 4 | 5800 | 60 | 35 | 38 | M6 | 16 | 14 | 24 | 10 | Есть |
287
|
|||
| LS.A-60-14-AS+SJF-M8 | 6 | 6900 | 60 | 35 | 38 | M8 | 16 | 14 | 24 | 10 | Есть |
290
|
|||
| LS.A-60-24-AS+SJF-M10 | 10 | 10500 | 60 | 44 | 47 | M10 | 24 | 24 | 24 | 16 | Есть |
335
|
|||
| LS.A-60-24-AS+SJF-M12 | 12 | 10700 | 60 | 44 | 47 | M12 | 24 | 24 | 24 | 16 | Есть |
334
|
Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, черный цвет, матовая отделка.
Армированный стекловолокном СУПЕР-технополимер на основе полиамида (PA), чёрный цвет.
1. Пищевая промышленность
Пример: Опоры на конвейерных линиях для переработки продуктов питания, где необходимо регулярное мытьё оборудования с использованием агрессивных чистящих средств. В таких условиях коррозионно-устойчивые и легко очищаемые опоры из супертехнополимера являются идеальным решением.
Причина: Металлические опоры могут подвергаться коррозии или требовать специальной антикоррозийной защиты, в то время как полимерные опоры не подвержены коррозии и полностью соответствуют гигиеническим требованиям.
2. Медицинское оборудование
Пример: Лабораторные или медицинские столы и аппараты, которые необходимо регулярно дезинфицировать или эксплуатировать в условиях стерильных помещений (операционные, лаборатории).
Причина: Полимерные опоры не вступают в реакцию с дезинфицирующими средствами и легко чистятся, что снижает риск распространения инфекций. Их гладкая поверхность не накапливает грязь и микробы, что делает их предпочтительным выбором в медицинских учреждениях.
3. Электроника и электрооборудование
Пример: Опоры для электронных шкафов, распределительных панелей или серверных стоек, где необходимо избежать накопления статического электричества.
Причина: Супертехнополимер обладает диэлектрическими свойствами, не проводит электричество и предотвращает накопление статического заряда, что делает его незаменимым в условиях, где безопасность оборудования от электростатических разрядов критична.
4. Химическая промышленность
Пример: Оборудование, которое размещено в зонах, подверженных воздействию химических веществ (например, резервуары для хранения кислот или щелочей).
Причина: Супертехнополимерные опоры не разрушаются под воздействием большинства химических веществ, в отличие от металлических опор, которые могут потребовать сложной и дорогой антикоррозийной защиты. В агрессивных химических средах такие полимерные опоры могут быть единственным вариантом.
5. Морская и водная среда
Пример: Оборудование, размещённое в непосредственной близости к морю или использующееся в судостроении, где опоры подвергаются постоянному воздействию соленой воды.
Причина: Полимерные материалы не подвержены коррозии в солёной воде, в отличие от металлов, которые требуют защитного покрытия или применения нержавеющей стали, что увеличивает стоимость. В условиях морской среды супертехнополимерные опоры могут быть единственным экономически обоснованным решением.
6. Оборудование для открытых пространств
Пример: Опоры для уличных киосков, рекламных щитов, мобильных павильонов и другого оборудования, которое находится под воздействием погодных условий, включая ультрафиолетовое излучение.
Причина: Некоторые типы супертехнополимера устойчивы к ультрафиолетовому излучению, что предотвращает разрушение и старение материала. Металлические опоры в этих условиях могут требовать антикоррозийной защиты и устойчивости к ультрафиолету, что делает полимерные опоры более выгодным решением.
7. Оборудование с требованиями к снижению веса
Пример: Мобильные системы и транспортировочные устройства, для которых критична масса, например, в автомобильной промышленности или при производстве оборудования для транспорта.
Причина: Супертехнополимер значительно легче металла, что позволяет снизить вес конструкции и повысить её мобильность. Металлические опоры, хотя и более прочные, добавляют вес и могут снизить эффективность систем, для которых важна лёгкость.
8. Антимагнитные системы
Пример: Оборудование для медицинских томографов (МРТ) и другой аппаратуры, где требуется отсутствие магнитных материалов.
Причина: Супертехнополимер не является магнитным материалом и не взаимодействует с магнитными полями, что делает его оптимальным для оборудования, которое работает в условиях воздействия магнитных полей. Металлические опоры, напротив, могут негативно влиять на работу такого оборудования.
Эти примеры показывают, что опоры из супертехнополимера незаменимы в условиях, где требуется устойчивость к коррозии, химическим воздействиям, электрическая изоляция, лёгкий вес и гигиеничность. В таких сценариях альтернативные материалы могут оказаться либо менее эффективными, либо значительно более дорогими.