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Dichtungsmaterialien diverser Hersteller

Dichtungsmaterialien diverser Hersteller

Wir arbeiten mit Herstellern wie z. B. KLINGER, Reinz, Frenzelit, SGL, Garlock, KWO, Gore, Fluortex, Semperit, Cooper zusammen. Unser Produktportfolio ist breit aufgestellt. Vom Elastomer, über den Faserstoff, PTFE und PTFE-Compounds oder Grafitmaterialien. Wir haben über 200 Materialien diverser Hersteller am Lager. Dichtungsmaterialien: Dichtungen geschnittene Dichtungen: Dichtungen
Wellendichtringe

Wellendichtringe

Wellendichtringe sind Dichtungen, die verwendet werden, um z. B bei Maschinengehäusen, Wellen oder Schubstangen für ausreichend Schutz zu sorgen. Die gebräuchlichsten Wellendichtringe und deren Bauformen sind in Deutschland in der DIN-Norm DIN 3760 genormt. Radial-Wellendichtringe werden mit festem Sitz im Gehäuse oder Gehäusedeckel eingebaut. Ihre Dichtlippe läuft auf der Oberfläche der sich drehenden Welle und wird meist von einer Schlauchfeder radial auf die Wellenoberfläche gedrückt. Um Verschleiß an der Gummilippe zu vermindern und die Dichtwirkung zu gewährleisten, werden hohe Anforderungen an die Beschaffenheit der Wellenoberfläche gestellt; oft wird deshalb die Welle im Bereich der Dichtungslauffläche drallfrei geschliffen. Neuere Bauformen der RWDR haben mitunter keine Wurmfeder mehr oder verfügen über eine PTFE-Dichtlippe Entgegen ihrem ursprünglichen Einsatzzweck verwendet man RWDR auch als Gabeldichtring bei Motorrädern, um Austreten von Öl und Luft zwischen den Stand- und Tauchrohren zu verhindern und damit die Funktion des in der Gabel integrierten Dämpfers sicherzustellen. Beim Ein- und Ausfedern bewegen sich die Dichtungen hier axial über die Tauchrohre hinweg. Bei Druckunterschieden zwischen den durch die Dichtung getrennten Bereichen sollte die offene Seite des Dichtrings dem Bereich mit höherem Druck zugewandt sein. Die Dichtlippe wird dann durch den Druckunterschied an die Welle gedrückt. Im umgedrehten Fall kann die Dichtlippe gegen die Federkraft von der Welle weggedrückt werden. Die Dichtwirkung geht dann verloren.
Energetisierte symmetrische Nutricht-Stangendichtung

Energetisierte symmetrische Nutricht-Stangendichtung

Series 109: Energetisierte symmetrische Nutricht-Stangendichtung Die Stangendichtung der Serie 109 ist eine reibungsarme Konstruktion, die aus einer PTFE-gefüllten Dichtung und einem O-Ring-Energetisierer besteht. Das Design der Dichtlippe ist so optimiert, dass eine maximale Dichtleistung sowohl bei niedrigem als auch bei hohem Druck gewährleistet ist. Die Lippenkonstruktion zeichnet sich durch eine “Pump-Back”-Funktion aus, welche die Druckabscheidung eliminiert, wenn sie als Pufferdichtung in einer Zero Leak Technology-Konfiguration verwendet wird. Installation Benefits Geringe Reibung Geeignet für Hochgeschwindigkeitsanwendungen Hohe Temperaturbeständigkeit Geringer Verschleiß Extrusionsbeständig Kompatibel mit einer Vielzahl von Werkstoffen Lieferbar in Durchmessern bis zu 2100 mm Applications Die Stangendichtung der Serie 109 ist ideal für Hochdruckdichtungsanwendungen und bietet eine reibungsarme Leistung bei hoher Geschwindigkeit. Typische Anwendungen sind zum Beispiel: Spritzgießtechnologie Mobilhydraulik Hydraulische Pressen Wird als Pufferdichtung in einem Zero Leak Technology System angewendet Die einzigartigen PTFE-gefüllten Werkstoffe von System Seals bieten extrem niedrige Reibung und Hochgeschwindigkeitsleistung bei minimalem Verschleiß. Als Standardkomponenten werden PTFE mit Bronzefüllung oder PTFE mit Glas-Molybdänfüllung verwendet. Der Temperaturbereich der Dichtung kann durch die Wahl eines FPM-O-Rings anstelle des standardmäßigen NBR-O-Rings vergrößert werden. Material Code PTFE-Bronze Dichtung + NBR O-ring MT23 PTFE-Bronze Dichtung + FPM O-ring MT26 PTFE-Glass/MoS2 Dichtung + NBR O-Ring MT83 PTFE-Glass/MoS2 Dichtung + FPM O-ring MT86 Temperatur MT23 MT83 Hydrauliköl -30…+100 -22…+212 -30…+100 -22…+212 Wasser-Öl-Emulsionen (HFA) +5…+60 +40…+140 Wasser-Glykol-Gemisch (HFC) -30…+60 -22…+140 Polyolester (HFD) Wasser -5…+100 +40…+212 Geschwindigkeit 5 m/s (16.5 ft/sec) Druck 400 bar (6000 psi) Hinweis: Für andere Werkstoffe oder Flüssigkeiten wenden Sie sich bitte an unsere Ingenieursabteilung PDF Download
Dämmen zahlt sich aus – auch für Sie!

Dämmen zahlt sich aus – auch für Sie!

Der so genannte Vollwärmeschutz sorgt dafür, dass die Wärme immer genau da bleibt, wo sie benötigt wird: im Winter drinnen, im Sommer draußen. So sparen Sie Heizkosten, senken die CO2-Emissionen und erhalten den Wert Ihrer Immobilie. Ihr größter Gewinn ist jedoch eine dauerhafte Behaglichkeit durch ein Raumklima zum Wohlfühlen – für Mieter und Eigentümer. Genauso individuell wie das Energieeinsparpotenzial Ihrer Immobilie, ist die Realisierung der kompletten energetischen Sanierung – bis hin zur fachgerechten Schlussbeschichtung mit Glattputz, Strukturputz, Klinkerriemchen, Klinkernachbildung oder einfach in der Farbe Ihrer Wahl. Damit sich Ihre Fassade nicht nur gut anfühlt, sondern auch gut aussieht. Für jedes Sanierungskonzept wählen wir sorgsam die idealen Dämmmaterialien aus und passen diese perfekt an die notwendigen Vor- und Anschlussarbeiten an. Schließlich ist die Auswahl des Systems ein wesentlicher Faktor für richtiges Dämmen. Deshalb setzen wir hierbei ausnahmslos auf die bewährte Qualität führender Hersteller und verarbeiten ausschließlich in sich geschlossene Wärmedämmverbundsysteme, die vom Deutschen Institut für Bautechnik bauaufsichtlich geprüft und zugelassen sind.
Gewindespindeln für Gelenkfüße aus Stahl oder Edelstahl

Gewindespindeln für Gelenkfüße aus Stahl oder Edelstahl

Gelenkfüße werden aus einer Gewindespindel und einem Teller zusammengestellt. Jede Gewindespindel kann mit jedem Teller kombiniert werden. Beschreibung Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305 (entspricht AISI 303). Ausführung: Stahl blau passiviert. Edelstahl blank. Hinweis: Gelenkfüße werden aus einer Gewindespindel und einem Teller zusammengestellt. Jede Gewindespindel kann mit jedem Teller kombiniert werden. Die Höhe des gesamten Gelenkfußes berechnet sich aus der Länge der Gewindespindel + Höhe des Sechskants + 22,5 mm. (Gesamthöhe Gelenkfuß = L + L1 + 22,5 mm). Je nach Ausführung können die Gewindespindeln vor dem Sechskant mit einem Gewindefreistich versehen sein.