Podkładki sprężyste o stałej sile pomagają utrzymać części pralek i suszarek na miejscu – np. mocowania silnika i panele sterowania – poprzez redukcję wibracji. Są małe, mają około 6–12 mm średnicy i od pół do jednego milimetra grubości, a ich ocynkowane wykończenie wygląda na jasnosrebrne.
Podkładki są dostarczane w antystatycznych torebkach plastikowych (aby chronić je przed elektroniką) w małych, solidnych pudełkach owiniętych folią bąbelkową, dzięki czemu nie ulegają zarysowaniu ani zgięciu. Są testowane pod kątem przewodności i mają pewność, że krawędzie są gładkie. Spełniają również normę ISO 13485 dotyczącą bezpieczeństwa urządzeń, a każdy z nich jest sprawdzany przed wysyłką, aby upewnić się, że pasuje prawidłowo.
Podkładki sprężyste o stałej sile klasy morskiej służą do bezpiecznego mocowania knag dokowych i pali, nawet w przypadku wystawienia na działanie słonej wody i wilgoci. Są wykonane ze stali nierdzewnej 316 (która ma matowy srebrny wygląd) i mają gładką, dzieloną konstrukcję, która nie rysuje ani nie pęka drewna.
Podkładki są zamykane w szczelnych workach foliowych z pochłaniaczami wilgoci, a następnie wysyłane w plastikowych wodoodpornych pudełkach, dzięki czemu pozostają całkowicie suche i wolne od rdzy. Testuje się je poprzez zanurzenie w słonej wodzie i testowanie pod ciśnieniem. Spełniają również normy ISO 14001 (dotyczące produkcji przyjaznej dla środowiska) i ASTM F468 dotyczące sprzętu morskiego, a każda partia jest sprawdzana przed wysyłką pod kątem jakichkolwiek problemów z powierzchnią.
P: Czy podkładki sprężyste Constant Force mogą utrzymać napięcie w ekstremalnych temperaturach?
Odp.: Tak, zaprojektowane przez nas podkładki sprężyste o stałej sile poddane obróbce cieplnej mogą pracować normalnie i stabilnie, niezależnie od środowiska o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze. Możemy określić materiały, takie jak niektóre stale nierdzewne, aby zapewnić stałą siłę sprężyny i zapobiec relaksacji.
| pon | Φ3 |
Φ4 |
Φ5 |
Φ6 |
Φ8 |
Φ10 |
Φ12 |
Φ14 |
Φ16 |
Φ18 |
Φ20 |
| min | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 8.1 | 10.2 | 12.2 | 14.2 | 16.2 | 18.2 | 20.2 |
| dmaks | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 6.68 | 8.68 | 10.9 | 12.9 | 14.9 | 16.9 | 19.04 | 21.04 |
| Hmin | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.45 | 2.85 | 3.35 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 5.1 |
| Hmin | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.75 | 3.15 | 3.65 | 4.3 | 5.1 | 5.1 | 5.9 |
| godz. min | 0.52 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.35 | 2.85 | 3 | 3.4 | 3.8 |
| h maks | 0.68 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.65 | 3.15 | 3.4 | 3.8 | 4.2 |
| min | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.35 | 2.85 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 5.3 |
| bmaks | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.65 | 3.15 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.7 |
Zakrzywiona podkładka sprężysta ze stali nierdzewnej
Trwała, zakrzywiona podkładka sprężysta DIN137A
Dane techniczne DIN 137A M10 Zakrzywione podkładki sprężyste
Zakrzywiona metryczna podkładka sprężysta DIN137A M8
Zakrzywiona podkładka sprężysta DIN137A M6
Dane techniczne DIN 137A Zakrzywione podkładki sprężyste