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Cos'è αGEL?
... costituito da silicone e possiede pertanto eccellenti capacità di ammortizzazione delle vibrazioni e assorbimento degli urti. Non è utilizzato solo nelle impugnature delle penne a sfera o nelle solette per scarpe, ma è anche impiegato come materiale per lo smorzamento delle vibrazioni nei compressori o nelle macchine di precisione e in molte altre applicazioni industriali.
Grazie alla particolare morbidezza e plasmabilità, frutto di specifici studi, αGEL può essere usato in gamme di frequenza in cui i tradizionali prodotti di gomma non presentano alcuna caratteristica di assorbimento delle vibrazioni. Sulla base della flessibilità del gel, il punto di risonanza può ricevere un valore basso. αGEL ha un alto fattore di perdita (tanδ).
È possibile far cadere un uovo da 18 m di altezza su una stuoia di αGEL dello spessore di 2 cm senza che si rompa all'impatto.
Nessuna usura e nessun indurimento neanche dopo 10 anni di utilizzo all'aperto. Eccellente resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono e agli UV. Dipendenza dalla temperatura molto limitata (utilizzo tra -40 e 200 gradi Celsius).
Formidabile deformazione residua alla compressione. Anche dopo 1 milione di compressioni non permane alcuna deformazione del materiale. Ampio campo di utilizzo (uso da 10Hz fino alle alte frequenze).
Il silicone non contiene alcuna sostanza tossica ed è fisiologicamente inattivo e biocompatibile. αGEL è un materiale con ripercussioni estremamene ridotte sull'uomo e sull'ambiente ed è conforme alla direttiva RoHS e al sistema REACH.
Se in presenza di basse frequenze o mini vibrazioni, i tradizionali ammortizzatori antivibrazioni in gomma non sono efficaci, gli antivibranti αGEL dimostrano la loro potenza. αGEL presenta eccellenti proprietà ammortizzanti ed è inoltre molto resistente. Pertanto è utilizzato nelle applicazioni più svariate, come ad esempio nelle attrezzature di precisione, ma anche all'aperto.
Shore A | Resistenza agli agenti atmosferici (resistenza all'ozono) | Resistenza al calore (℃) | Resistenza al freddo (°C) | Resistenza all'abrasione | Resistenza all'olio (°C) | Stabilità (utilizzo a lungo termine a temperatura elevata) | Caratteristiche particolari | |
Gel di silicone | 0 bis 25 | ![]() |
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morbido/deformazione residua alla compressione molto bassa/ottima stabilità/bassa dipendenza dalla temperatura, eccezionale durata, bassa dipendenza dalla temperatura |
Gomma uretanica | 15 bis 95 | ![]() |
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ottima resistenza meccanica all'abrasione/degradazione per idrolisi |
Gomma nitrile (NBR) | 50 bis 70 | ![]() |
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ottima resistenza all'olio/scarsa contro l'ozono |
Gomma etilene-propilene (EPDM) | 65 | ![]() |
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ottima resistenza all'ozono/cattiva resistenza all'olio |
Fluoroelastomero (FPM) | 60 bis 80 | ![]() |
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eccellente resistenza al calore/prezzo elevato |
Gomma naturale (NR) | 10 bis 100 | ![]() |
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valida/ottima resistenza all'abrasione/buona elasticità/scarsa in tutte le altre categorie |
Gomma cloroprenica (CR) | 65 | ![]() |
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proprietà equilibrate/nessuna potenza particolare |
Gomma acrilica (ACM) | 40 bis 90 | ![]() |
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resistente all'olio, buona resistenza al calore/cattiva resistenza al freddo |
Gomma butilica (IIR) | 65 | ![]() |
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cattiva permeabilità all'aria/non resistente all'olio |
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Carico (kg / 4 pz) | Frequenza di vibrazione consigliata (Hz) |
Numero articolo | Dimensione bullone | Dettaglio articolo | |||
Fissaggio con bullone | Filetto maschio alto-basso |
8.0 - 14.0 | 17 - | MN-3 | M-6 | ![]() Isolatore con filetto maschio alto e basso |
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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 | |||||
Fissaggio con bullone lato superiore Fissaggio vite alla piastra di base |
5.0 - 13.0 | 22 - | SF-2 | M-6 | ![]() Isolatore con filetto maschio sul lato superiore e piastra di base sul lato inferiore |
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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 | |||||
Fissaggio con morsetto | 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 | ||||||
Ricoprire interamente | Rivestire solo la parte interessata | 0.5 - 2.0 | 38 - | SN-2 | ![]() Stuoino in gel |
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2.0 - 5.0 | 40 - | SN-5 | ||||||
5.0 - 15.0 | 37 - | SN-15 | ||||||
15.0 - 50.0 | 30 - | SN-50 |
Come fisso l'antivibrante senza che il gel si stacchi dalle guarnizioni metalliche?
Se durante l'installazione il gel si gira su se stesso o viene esposto ad altre sollecitazioni meccaniche, può staccarsi dalla guarnizione metallica. Fissare sempre il bullone opposto con un cacciavite quando si serra l'ammortizzatore con un dado.
Con quanta compressione del gel si hanno le migliori proprietà antivibrazione?
Utilizzare ammortizzatori con compressione ca. 10-30%.
Come calcolo il carico che può sopportare un antivibrante?
In primo luogo si determina in quanti punti applicare gli antivibranti, quindi si calcola quanto peso sollecita ogni singolo ammortizzatore. Il peso con cui è possibile sollecitare l'antivibrante è riportato nella tabella prodotti.
A cosa occorre prestare attenzione durante l'installazione?
1. Il carico sugli antivibranti dovrebbe essere ripartito in modo uniforme. Ripartizioni di carichi non uniformi possono danneggiare gli ammortizzatori.
2. I bulloni dovrebbero trovarsi su una linea retta. Durante l'utilizzo, la presenza di bulloni sfalsati può provocare una torsione del gel originando delle fessurazioni nel gel stesso.
3. Gli ammortizzatori non dovrebbero essere usati in condizioni di allungamento o dilatazione o sollecitazione di trazione. Non sarebbe possibile ottenere l'effetto ammortizzante desiderato e potrebbe derivarne un danneggiamento del gel.
Come si effettua il distacco delle boccole di gel?
1. La rondella di fissaggio in gel viene staccata in senso orario da A a D.
2. Tenere ferma la boccola con la punta delle dita e staccare lentamente la rondella di fissaggio.
3. Staccare la rondella con un movimento circolare.