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Was ist αGEL?
...besteht aus Silikon und besitzt daher hervorragende vibrationsdämpfende und schockabsorbierende Eigenschaften. Es wird nicht nur in Kugelschreibergriffen und Schuhsohlen, sondern auch in Kompressoren oder Präzisionsmaschinen und vielen anderen industriellen Anwendungen als Vibrationsdämpfungsmittel verwendet.
αGEL kann durch seine speziell entwickelte Weichheit und Formbarkeit in Frequenzbereichen verwendet werden, in denen herkömmliche Gummiprodukte keine vibrationsdämpfende Wirkung zeigen. Der Resonanzpunkt kann, auf Grund der Biegsamkeit des Gels, einen niedrigen Wert erteilt bekommen. αGEL hat einen hohen Verlustfaktor (tanδ).
Man kann ein rohes Ei aus 18m Höhe auf eine 2cm dicke αGEL Matte fallen lassen, ohne dass es beim Aufprall bricht.
Kein Verschleiß und keine Verhärtung auch nach 10 Jahren Benutzung unter freiem Himmel.
Hervorragende Wetter-, Ozon- und UV-Beständigkeit. Sehr geringe Temperaturabhängigkeit (Verwendung bei -40 bis 200 Grad Celsius).
Großartiger Druckverformungsrest. Auch nach 1 mio. Kompressionen tritt keine bleibende Materialverformung ein. Breite Einsetzbarkeit (Verwendung ab 10Hz bis in den Hochfrequenzbereich).
Silikon enthält keine toxischen Substanzen und ist physiologisch inaktiv und biokompatibel. αGEL ist ein Material, das äußerst geringe Auswirkungen auf den Menschen und die Umwelt hat und geht konform mit den RoHS-Richtlinien und dem REACH-System.
Wenn bei Niedrigfrequenzen oder bei Minivibrationen herkömmliche Vibrationsdämpfer aus Gummi keine Wirkung haben, zeigen die αGEL Vibrationsdämpfer Ihre Stärke. αGEL weist hervorragendes Dämpfverhalten auf und ist dazu hochrobust. Daher kommt es bei verschiedensten Anwendungen, wie z.B. bei Präzisionsequipment, aber auch unter freiem Himmel zum Einsatz.
Shore A | Witterungs-beständigkeit (Ozonbeständig-keit) | Hitzebeständig-keit (℃) | Kältebeständig-keit (°C) | Abriebfestigkeit | Ölbeständigkeit | Haltbarkeit (Langzeit-verwendung in höher Temperatur) | Besondere Eigenschaften | |
Silikongel | 0 bis 25 | ![]() |
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weich/sehr geringer Druckverformungsrest/sehr gute Haltbarkeit/geringe Temperaturabhängigkeit ausgezeichnete Haltbarkeit, geringe Temperaturabhängigkeit |
Urethan-Gummi | 15 bis 95 | ![]() |
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sehr gute mechanische Abrasionsbeständigkeit/ Verfall durch Hydrolyse |
Nitrilkautschuk (NBR) |
50 bis 70 | ![]() |
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sehr gute Ölresistenz/schwach gegen Ozon |
Ethylenkautschuk (EPDM) |
65 | ![]() |
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sehr gute Ozonresistenz/schlechte Ölresistenz |
Fluorokautschuk (FPM) |
60 bis 80 | ![]() |
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hervorragende Hitzeresistenz/hoher Preis |
Naturkautschuk (NR) |
10 bis 100 | ![]() |
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günstig/sehr gute Abrasionsresistenz/gute Elastizität/schwach in allen anderen Kategorien |
Chloroprenkautschuk (CR) |
65 | ![]() |
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ausgeglichene Eigenschaften/keine herausstechende Stärke |
Acrylkautschuk (ACM) |
40 bis 90 | ![]() |
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Ölresistent, gute Hitzeresistenz/schlechte Kälteresistenz |
Butylkautschuk (IIR) |
65 | ![]() |
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schlechte Luftdurchlässigkeit/nicht ölresistent |
Installationshinweise | Last (kg / 4 Stk) | Empfohlene Vibrations- frequenz (Hz) |
Artikelnummer | Bolzengröße | Artikeldetail | |
Bolzenbefestigung | Bolzengewinde oben-unten |
8.0 - 14.0 | 17 - | MN-3 | M-6 | ![]() Isolator mit Bolzengewinde oben-unten |
14.0 - 22.0 | 16 - | MN-5 | M-6 | |||
22.0 - 34.0 | 16 - | MN-7 | M-6 | |||
34.0 - 50.0 | 16 - | MN-10 | M-6 | |||
3.2 - 6.4 | 10 - 8 | BG-7 | M-3 | |||
6 - 16 | 10 -8 | BG-8 | M-6 | |||
Bolzen- befestigung Oberseite Schrauben- befestigung an Bodenplatte |
5.0 - 13.0 | 22 - | SF-2 | M-6 | ![]() Isolator mit Bolzengewinde an der Oberseite und Bodenplatte an der Unterseite |
|
13.0 - 30.0 | 19 - | SF-5 | M-6 | |||
30.0 - 50.0 | 17 - | SF-10 | M-6 | |||
100.0 - 140.0 | 13 - | SF-30 | M-10 | |||
120.0 - 300.0 | 15 - | SF-50 | M-10 | |||
Klemmbefestigung | 0.2 - 0.75 | 0.2 kg: 90 - 0.75 kg: 60 - |
S |
|
||
0.5 - 2.5 | 0.5 kg: 95 - 2.5 kg: 50 - |
A-1 | ||||
2.5 - 4.0 | 2.5 kg: 70 - 4.0 kg: 55 - |
A-2 | ||||
4.0 - 15.0 | 4.0 kg: 70 - 15.0 kg: 35 - |
B-1 | ||||
15.0 - 32.0 | 15.0 kg: 40 - 32.0 kg: 25 - |
B-2 | ||||
Auslegen | Unterlegen | 0.5 - 2.0 | 38 - | SN-2 | ![]() SN-Gelmatte |
|
2.0 - 5.0 | 40 - | SN-5 | ||||
5.0 - 15.0 | 37 - | SN-15 | ||||
15.0 - 50.0 | 30 - | SN-50 |
Wie befestigeich den Vibrationsdämpfer ohne das sich das Gel von dem Metallbeschlag ablöst?
Wenn bei der Installation das Gel in sich gedreht oder anderer mechanischer Belastung ausgesetzt wird, kann es sich vom Metallbeschlag lösen. Fixieren Sie immer den gegenüber liegenden Bolzen mit einem Schraubenzieher, wenn Sie den Dämpfer mit einer Mutter befestigen.
Bei wie viel Stauchung des Gels zeigen sich die besten Antivibrationseigenschaften?
Benutzen Sie die Dämpfer bei ca. 10-30% Stauchung.
Wie berechnet man, wieviel Last ein Vibrationsdämpfer tragen kann?
Zunächst wird bestimmt an wievielen Stellen Vibrationsdämpfer angebracht werden, dann wird berechnet wieviel Gewicht auf jedem einzelnen Dämpfer lastet. Mit wieviel Gewicht man die Vibrationsdämpfer belasten kann, steht in der Produktabelle.
Worauf muss bei der Installation geachtet werden?
1. Die Last sollte gleichmäßig auf den Vibrationsdämpfern aufgeteilt sein. Ungleichmäßige Lastenverteilung, kann Schaden an den Dämpfern verursachen.
2. Die Bolzen sollten auf einer geraden Linie liegen. Versetzte Bolzen können in der Benutzung Drehung des Gels verursachen, was in Rissen im Gel resultieren kann.
3. Die Dämpfer sollten nicht im gedehnten Zustand oder unter Zugspannung verwendet werden. Es könnte nicht der gewünschte Dämpfungseffekt erziehlt werden oder in Schaden am Gel resultieren.
Wie funktioniert das Ablösen der Gelbuchsen?
1. Die Silikonklemmscheibe wird im Uhrzeigersinn von A-D abgelöst.
2. Halten Sie die Buchse mit den Fingerspitzen fest und lösen Sie langsam die Klemmscheibe ab.
3. Lösen Sie die Klemmscheibe in einer Kreisbewegung.