Musíte být přihlášen
-
moreX
-
Komponenty
-
-
Category
-
Polovodiče
- LED diody
- Tyristory
- Elektroizolační moduly
- Přemosťovací usměrňovače
-
Tranzistory
- Tranzistory | GeneSiC
- SiC MOSFET moduly | Mitsubishi
- SiC MOSFET moduly | STARPOWER
- Moduly ABB SiC MOSFET
- Moduly IGBT | MITSUBISHI
- Tranzistorové moduly | MITSUBISHI
- Moduly MOSFET | MITSUBISHI
- Tranzistorové moduly | ABB
- Moduly IGBT | POWEREX
- Moduly IGBT | INFINEON (EUPEC)
- Polovodičové prvky z karbidu křemíku (SiC)
- Go to the subcategory
- Ovladače brány
- Bloky napájení
- Go to the subcategory
-
Měniče proudu a napětí LEM
-
Měniče proudu | LEM
- Proudový převodník s uzavřenou zpětnou vazbou (C / L)
- Měnič proudu s otevřenou zpětnou vazbou (O / L)
- Měnič proudu napájený unipolárním napětím
- Převodníky v technologii Eta
- Vysoce přesné měniče proudu řady LF xx10
- Měniče proudu řady LH
- HOYS a HOYL - určené pro přímou montáž na vodičovou lištu
- Měniče proudu v technologii SMD řady GO-SME a GO-SMS
- AUTOMOTIVE převodníky proudu
- Go to the subcategory
- Převodníky napětí | LEM
- Precision Current Transducers | LEM
- Go to the subcategory
-
Měniče proudu | LEM
-
Pasivní součásti (kondenzátory, rezistory, pojistky, filtry)
- Rezistory
-
Pojistky
- Miniaturní pojistky pro elektronické obvody řady ABC a AGC
- Trubkové rychle působící pojistky
- Pojistkové vložky s časovým zpožděním s charakteristikami GL / GG a AM
- Ultrarychlé pojistkové články
- Rychle působící pojistky (britský a americký standard)
- Rychle působící pojistky (evropský standard)
- Pojistky pojezdu
- Pojistkové vložky vysokého napětí
- Go to the subcategory
-
Kondenzátory
- Motorové kondenzátory
- Elektrolytické kondenzátory
- Filmové kondenzátory
- Výkonové kondenzátory
- Kondenzátory pro stejnosměrné obvody
- Kondenzátory korekce účiníku
- Vysokonapěťové kondenzátory
- Indukční topné kondenzátory
- Kondenzátory pulsu a energie
- DC LINK kondenzátory
- Kondenzátory pro AC / DC obvody
- Go to the subcategory
- EMI filtry
- Superkondenzátory
- Přepěťová ochrana
- Go to the subcategory
-
Relé a stykače
- Teorie relé a stykačů
- 3fázová střídavá polovodičová relé
- 3fázová střídavá polovodičová relé
- Regulátory, ovládací prvky a příslušenství
- Měkké spouštění a reverzační stykače
- Elektromechanická relé
- Stykače
- Otočné spínače
-
Jednofázová střídavá polovodičová relé
- Jednofázová střídavá polovodičová relé, 1 řada | D2425 | D2450
- Jednofázová střídavá polovodičová relé řady CWA a CWD
- Jednofázová střídavá polovodičová relé řady CMRA a CMRD
- Jednofázová střídavá polovodičová relé řady PS
- Dvojitá a čtyřnásobná střídavá polovodičová relé řady D24 D, TD24 Q, H12D48 D.
- Jednofázová polovodičová relé řady GN
- Jednofázová střídavá polovodičová relé řady CKR
- Jednofázová AC relé na lištu DIN řady ERDA A ERAA
- Jednofázová AC relé pro proud 150 A.
- Dvojitá polovodičová relé integrovaná s chladičem pro lištu DIN
- Go to the subcategory
- Jednofázová AC polovodičová relé pro PCB
- Relé rozhraní
- Go to the subcategory
- Jádra a další indukční součásti
- Radiátory, varistory, tepelné ochrany
- Fanoušci
- Klimatizace, příslušenství pro elektrické skříně, chladiče
-
Baterie, nabíječky, vyrovnávací zdroje a střídače
- Baterie, nabíječky - teoretický popis
- Lithium-iontové baterie. Vlastní baterie. Systém správy baterií (BMS)
- Baterie
- Nabíječky baterií a příslušenství
- Záložní zdroj UPS a vyrovnávací napájecí zdroje
- Převaděče a příslušenství pro fotovoltaiku
- Úschovna energie
- Palivové články
- Lithium-iontové baterie
- Go to the subcategory
-
Automatika
- Futaba Drone Parts
- Koncové spínače, mikrospínače
- Senzory, převodníky
- Pyrometrie
- Počítadla, časovače, panelové měřiče
- Průmyslová ochranná zařízení
- Světelná a zvuková signalizace
- Termovizní kamera
- LED displeje
- Tlačítka a spínače
-
Zapisovače
- Zapisovač AL3000
- Rekordér KR2000
- Rekordér KR5000
- Měřič HN-CH s funkcí registrace vlhkosti a teploty
- Spotřební materiál pro zapisovače
- Rekordér 71VR1
- Zapisovač KR 3000
- Počítačové rekordéry řady R1M
- Počítačové rekordéry řady R2M
- PC rekordér, 12 izolovaných vstupů - RZMS-U9
- PC rekordér, USB, 12 izolovaných vstupů - RZUS
- Go to the subcategory
- Go to the subcategory
-
Kabely, dráty, vodiče, flexibilní připojení
- dráty
- lanka
- Kabely pro speciální aplikace
- košile
-
prýmky
- prýmky byt
- prýmky kolo
- Velmi flexibilní opletení - plochý
- Velmi flexibilní opletení - Round
- Měď opletené válcové
- Mědí štít a válcové
- Flexibilní zemnící pásky
- Opletení válcovité pozinkované a nerezové oceli
- PVC izolované měděné pletivo - teplota 85 ° C
- Ploché pletené hliníkové
- Connection Kit - prýmky a trubky
- Go to the subcategory
- Příslušenství pro trakční
- kabelové botky
- Ohebné izolované přípojnice
- Vícevrstvá ohebná lišta
- Systémy vedení kabelů
- Potrubí, trubky
- Go to the subcategory
- View all categories
-
Polovodiče
-
-
- Suppliers
-
Applications
- AC a DC pohony (střídače)
- Automatizace HVAC
- CNC obráběcí stroje
- Energy bank
- Indukční ohřev
- Komponenty pro prostředí s nebezpečím výbuchu (EX)
- Měření a regulace teploty
- Měření a regulace teploty
- Motory a transformátory
- Napájecí zdroje (UPS) a usměrňovací systémy
- Průmyslová automatizace
- Průmyslová automatizace
- Průmyslová ochranná zařízení
- Stroje na sušení a zpracování dřeva
- Stroje na tvarování plastů za tepla
- Svařovací stroje a svářecí stroje
- Těžba, hutnictví a slévárenství
- Tisk
- Tramvajová a železniční trakce
- Zařízení pro distribuční, řídicí a telekomunikační skříně
-
Instalace
-
-
Montaż urządzeń
- Instalace skříní
- Návrh a montáž skříní
- Instalace energetických systémů
- Komponenty
- Stroje stavěné na zakázku
- Výzkumná a vývojová práce
-
Průmyslové testery
- Výkonové polovodičové zkoušečky
- Zkoušečky elektrických přístrojů
- Testery varistorů a omezovačů přepětí
- Tester automobilových pojistek
- Qrr tester pro měření přechodného náboje v tyristorech a výkonových diodách
- Zkoušečka rotorů jističů řady FD
- Auditor testeru zařízení na zbytkový proud
- Zkoušečka kalibrace relé
- Tester vizuálních zkoušek pístních tyčí plynových pružin
- Silnoproudý tyristorový spínač
- Tester na lámání pletiva
- Go to the subcategory
- View all categories
-
-
-
Induktory
-
-
Modernizacja induktorów
-
-
-
Indukční zařízení
-
-
Urządzenia indukcyjne
-
Indukční topné generátory
-
Indukční generátory Ambrell
- Generátory: výkon 500 W, frekvence 150-400 kHz
- Generátory: Výkon 1,2 - 2,4 kW, frekvence 150 - 400 kHz
- Generátory: výkon 4,2 - 10 kW, frekvence 150 - 400 kHz
- Generátory: výkon 10 - 15 kW, frekvence 50 - 150 kHz
- Generátory: výkon 30-45 kW, frekvence 50-150 kHz
- Generátory: výkon 65-135 kW, frekvence 50-150 kHz
- Generátory: výkon 180-270 kW, frekvence 50-150 kHz
- Generátory: výkon 20-50 kW, frekvence 15-45 kHz
- Generátory: výkon 75-150 kW, frekvence 15-45 kHz
- Generátory: výkon 200-500 kW, frekvence 15-45 kHz
- Generátory: výkon 20-50 kW, frekvence 5-15 kHz
- Go to the subcategory
- Indukční topné generátory Denki Kogyo
-
Indukční topné generátory JKZ
- Generátory řady CX, frekvence: 50-120kHz, výkon: 5-25kW
- Generátory řady SWS, frekvence: 15-30kHz, výkon: 25-260kW
- Generátory (pece) pro tváření a kování řady MFS, frekvence: 0,5-10kHz, výkon: 80-500kW
- Tavicí pece MFS, frekvence: 0,5-10kHz, výkon: 70-200kW
- Generátory řady UHT, frekvence: 200-400kHz, výkon: 10-160kW
- Go to the subcategory
- Generátory světel pro indukční ohřev
- Indukční topné generátory Himmelwerk
- Go to the subcategory
-
Indukční generátory Ambrell
- Opravy a modernizace
- Periferní zařízení
- Aplikace
- Znalostní základna
- View all categories
-
Indukční topné generátory
-
-
-
Servis
-
-
asd
- Servis průmyslových chladičů vody a klimatizací
- Opravy a modernizace strojů
- Opravy výkonové elektroniky, elektroniky a automatizačních zařízení
- Vysokonapěťové napájecí zdroje pro elektrostatické odlučovače
- Průmyslové tiskárny a štítkovače
- Certificates / Entitlements
- View all categories
-
-
- Kontakt
- Zobacz wszystkie kategorie
Fotografie slouží pouze pro informační účely. Zobrazit specifikaci produktu
please use latin characters
An O-ring is a closed circle usually made of flexible rubber (elastomer). The dimensions are defined by the inside diameter d1 and the cross section d2.
Sealing effect
The O-ring is usually housed in a rectangular groove. The DIN standard distinguishes two types of sealing systems, either static or dynamic.
Elastomers are incompressible and react under pressure as the fluids that transmit the forces subjected to pressure from all sides. The circular cross section of the O-ring is deformed between the two surfaces (see Figure 1).
In an installation space without pressure, the required clamping force Po to obtain a sealing, is created by the resistance to deformation of the rubber. The pressure Ps caused by the fluid to be sealed, increases the deformation of the cross section of the seal ring and thus the pressure required for sealing (see Figure 2).
Advantages
The simplicity of the geometry of the O-ring is the dominant feature of this sealing element. With a suitable choice of the quality of the elastomer and a precise definition of the cross section according to the size of the groove, the O-ring is an efficient, cost- effective and simple sealing system.
Design and detailed instruction
Design information
The installation spaces are calculated according to the criteria of the standard DIN 3771/5.
The inside diameter of the O-ring may, during the installation, be extended by 6% while the cross section can be compressed by 3 %.
In any given application it is always prudent to adopt the largest possible O-ring cross section in relation to the inside diameter d1 when selecting the cross section d2. It is particularly advisable to select the next larger cross section in connection with unfavorable tolerance conditions, in order to achieve a good sealing effect.
If elastomers come into contact with the media, they can absorb a certain proportion of these media. The capacity depends on the resistance of the elastomer material to the medium.The volume of the installation space must be designed so that the swelling and the thermal expansion due to a temperature increase can be absorbed.
A volumetric swelling was taken into account for the calculation of the width B1 of the housing.If in exceptional cases, a significant swelling is anticipated (8% dynamic sealing , 15% static sealing) the width B1 of the housing must be enlarged accordingly. A retraction should always be avoided.
Installation types
Radial installation (static and dynamic), internal seal (rod seal)
The O-ring size should be selected so that the inside diameter d1 is at least equal to or larger than the outside diameter d5.
Radial installation (static and dynamic) external seal (piston seal)
The O-ring size should be selected so that the inside diameter d1 is equal to or smaller than groove diameter d3.
Axial, static installation
In axial static installations the pressure direction should be considered when selecting the O-ring.
- With internal pressure, the O-ring should be chosen so that the outside diameter of the O-ring is equal to or larger than the outer groove diameter D7.
- With external pressure, the O-ring inside diameter is chosen to be smaller than the inner groove diameter D8.
These installation recommendations are only indications and are intended as approximate guidelines. Users are advised to perform tests validating the installation.
Housing design
- Rectangular groove: a rectangular groove is preferred for static installations. If Back-up Rings are used, straight groove flanks are necessary.
- Trapezoidal groove: the trapezoidal groove is only recommended for O-ring cross section from 2,5 mm.
- Triangular groove: this groove shape is often used due to lack of space in cover seals. The O-ring is compressed, the groove offers little space for any swelling of the O-ring.
Selecting O-ring cross section thickness
In the DIN 3771/5 standard, each O-ring inside diameter is assigned to a corresponding string section. This assignment should also be observed for the O-rings non-normalized because the degree of compression depends essentially on the tolerances of the cross section thickness and the groove.
Zašlete dotaz
Máte zájem o tento produkt? Potřebujete další informace nebo individuální ceny?
Kontaktujte nás
musíš být přihlášen
An O-ring is a closed circle usually made of flexible rubber (elastomer). The dimensions are defined by the inside diameter d1 and the cross section d2.
Sealing effect
The O-ring is usually housed in a rectangular groove. The DIN standard distinguishes two types of sealing systems, either static or dynamic.
Elastomers are incompressible and react under pressure as the fluids that transmit the forces subjected to pressure from all sides. The circular cross section of the O-ring is deformed between the two surfaces (see Figure 1).
In an installation space without pressure, the required clamping force Po to obtain a sealing, is created by the resistance to deformation of the rubber. The pressure Ps caused by the fluid to be sealed, increases the deformation of the cross section of the seal ring and thus the pressure required for sealing (see Figure 2).
Advantages
The simplicity of the geometry of the O-ring is the dominant feature of this sealing element. With a suitable choice of the quality of the elastomer and a precise definition of the cross section according to the size of the groove, the O-ring is an efficient, cost- effective and simple sealing system.
Design and detailed instruction
Design information
The installation spaces are calculated according to the criteria of the standard DIN 3771/5.
The inside diameter of the O-ring may, during the installation, be extended by 6% while the cross section can be compressed by 3 %.
In any given application it is always prudent to adopt the largest possible O-ring cross section in relation to the inside diameter d1 when selecting the cross section d2. It is particularly advisable to select the next larger cross section in connection with unfavorable tolerance conditions, in order to achieve a good sealing effect.
If elastomers come into contact with the media, they can absorb a certain proportion of these media. The capacity depends on the resistance of the elastomer material to the medium.The volume of the installation space must be designed so that the swelling and the thermal expansion due to a temperature increase can be absorbed.
A volumetric swelling was taken into account for the calculation of the width B1 of the housing.If in exceptional cases, a significant swelling is anticipated (8% dynamic sealing , 15% static sealing) the width B1 of the housing must be enlarged accordingly. A retraction should always be avoided.
Installation types
Radial installation (static and dynamic), internal seal (rod seal)
The O-ring size should be selected so that the inside diameter d1 is at least equal to or larger than the outside diameter d5.
Radial installation (static and dynamic) external seal (piston seal)
The O-ring size should be selected so that the inside diameter d1 is equal to or smaller than groove diameter d3.
Axial, static installation
In axial static installations the pressure direction should be considered when selecting the O-ring.
- With internal pressure, the O-ring should be chosen so that the outside diameter of the O-ring is equal to or larger than the outer groove diameter D7.
- With external pressure, the O-ring inside diameter is chosen to be smaller than the inner groove diameter D8.
These installation recommendations are only indications and are intended as approximate guidelines. Users are advised to perform tests validating the installation.
Housing design
- Rectangular groove: a rectangular groove is preferred for static installations. If Back-up Rings are used, straight groove flanks are necessary.
- Trapezoidal groove: the trapezoidal groove is only recommended for O-ring cross section from 2,5 mm.
- Triangular groove: this groove shape is often used due to lack of space in cover seals. The O-ring is compressed, the groove offers little space for any swelling of the O-ring.
Selecting O-ring cross section thickness
In the DIN 3771/5 standard, each O-ring inside diameter is assigned to a corresponding string section. This assignment should also be observed for the O-rings non-normalized because the degree of compression depends essentially on the tolerances of the cross section thickness and the groove.
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat
Napište svůj názor
Zkontrolovat před odesláním
Vaši recenzi nelze odeslat