W dziedzinie energii odnawialnej kompaktowo zaprojektowane sprężyny dyskowe są stosowane w systemach kontroli nachylenia turbin wiatrowych i sterownikach trackerów słonecznych. Sprężyny te muszą działać niezawodnie – nawet pod wpływem cyklicznych obciążeń i niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Nasze ceny są zaprojektowane tak, aby wspierać projekty zielonych technologii. Jeśli zajmujesz się dużymi projektami, możesz liczyć na rabat. Rozumiemy, że nasze produkty tworzą wartość tylko wtedy, gdy dotrą na miejsce projektu w nienaruszonym stanie. Dlatego na wszystkie nasze produkty nakładamy specjalną powłokę odporną na korozję i zapewniamy niezawodny, globalny transport od nas do Ciebie.
Opakowanie jest szczelnie zamknięte, aby zapobiec wpływowi na środowisko. Przeprowadzamy również rygorystyczne kontrole jakości – takie jak testy w komorze solnej i analizy zmęczenia dynamicznego. Dodatkowo każda sprężyna posiada pełną identyfikowalność i zapewniamy dla niej certyfikację.
W operacjach morskich i przybrzeżnych kompaktowo zaprojektowane sprężyny talerzowe są stosowane w systemach cumowniczych i maszynach pokładowych. Odporność na korozję spowodowaną słoną wodą jest podstawowym wymaganiem, jakie muszą spełniać te komponenty. Odporność na korozję w słonej wodzie jest kluczowym wskaźnikiem wydajności tych komponentów.
Sprężyny te są wykonane ze stali nierdzewnej typu duplex lub pokryte powłoką o wysokiej wytrzymałości. W przypadku zastosowań morskich nasze ceny są konkurencyjne, możemy również przedstawić wyceny oparte na projektach. Cynkowanie ogniowe jest w ich przypadku powszechną metodą obróbki powierzchni.
Wysyłamy drogą morską i stosujemy ekonomiczne stawki za transport masowy. Opakowanie jest wodoodporne, a my dodamy papier odporny na rdzę, aby zapobiec korozji. Każda kompaktowo zaprojektowana sprężyna talerzowa zostanie przetestowana pod kątem spełnienia wymagań takich jak DNV-GL lub inne podobne normy morskie.
W kształcie dysku wiosenna wersja standardowa |
|||||||||
|
Geometryczny parametry |
Mechaniczny właściwości |
Waga |
||||||
f=0,50h f=0,75h |
|||||||||
|
D |
d |
t |
godz./t |
F |
P |
F |
P |
kg/100 |
C |
8.0 |
4.2 |
0.20 |
0.45 |
0.125 |
33 |
0.188 |
39 |
0.06 |
B |
8.0 |
4.2 |
0.30 |
0.55 |
0.125 |
89 |
0.188 |
118 |
0.09 |
A |
8.0 |
4.2 |
0.40 |
0.65 |
0.100 |
147 |
0.150 |
210 |
0.11 |
C |
10.0 |
5.2 |
0.25 |
0.55 |
0.150 |
48 |
0.225 |
58 |
0.11 |
B |
10.0 |
5.2 |
0.40 |
0.70 |
0.150 |
155 |
0.225 |
209 |
0.18 |
A |
10.0 |
5.2 |
0.50 |
0.75 |
0.125 |
228 |
0.188 |
325 |
0.22 |
D |
12.0 |
6.2 |
0.60 |
0.95 |
0.175 |
394 |
0.262 |
552 |
0.39 |
C |
12.5 |
6.2 |
0.35 |
0.80 |
0.225 |
130 |
0.338 |
151 |
0.25 |
B |
12.5 |
6.2 |
0.50 |
0.85 |
0.175 |
215 |
0.262 |
293 |
0.36 |
A |
12.5 |
6.2 |
0.70 |
1.00 |
0.150 |
457 |
0.225 |
660 |
0.51 |
C |
14.0 |
7.2 |
0.35 |
0.80 |
0.225 |
106 |
0.338 |
123 |
0.31 |
B |
14.0 |
7.2 |
0.50 |
0.90 |
0.200 |
210 |
0.300 |
279 |
0.44 |
A |
14.0 |
7.2 |
0.80 |
1.10 |
0.150 |
547 |
0.225 |
797 |
0.71 |
C |
16.0 |
8.2 |
0.40 |
0.90 |
0.250 |
131 |
0.375 |
154 |
0.47 |
B |
16.0 |
8.2 |
0.60 |
1.05 |
0.225 |
304 |
0.388 |
410 |
0.70 |
A |
16.0 |
8.2 |
0.90 |
1.25 |
0.175 |
697 |
0.262 |
1013 |
1.05 |
C |
18.0 |
9.2 |
0.45 |
1.05 |
0.300 |
185 |
0.450 |
214 |
0.68 |
B |
18.0 |
9.2 |
0.70 |
1.20 |
0.250 |
417 |
0.375 |
566 |
1.03 |
A |
18.0 |
9.2 |
1.00 |
1.40 |
0.200 |
865 |
0.300 |
1254 |
1.48 |
P: Jaka jest cena sprężyny w porównaniu do innych typów sprężyn?
Odp.: Chociaż koszt jednostkowy może się różnić, kompaktowa sprężyna talerzowa często zapewnia lepszy stosunek kosztów do wydajności. Jej niewielkie rozmiary zmniejszają zużycie materiału i pozwalają na bardziej zwartą konstrukcję całego zespołu, dzięki czemu sprężyna jest ekonomicznym rozwiązaniem do zastosowań wymagających dużych sił.