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Befestigungsmaterial für mechanische Komponenten

1 - 12 (56)Anzahl:
kl35k_1.tif
für Schienenmaterialstärken 1-2,3 mm gemäß DIN EN 60 715 (vormals DIN EN 50 022)
kl35_1.tif
  • universelle, massive Aluminiumklammerbefestigung für alle 35 mm Tragschienen
  • passend für Schienenmaterialstärken von 1 bis 2,3 mm gemäß DIN EN 60 715 (vormals DIN EN 50 022)
  • schnelle und einfache Montage von Kühlkörpern, Gehäusen usw. durch direktes Aufschnappen auf die Tragschiene
  • sicherer Halt durch stabiles Strangpressprofil mit integrierter Drahtformfeder aus rostfreiem Stahl
  • Sonderlängen (≥40mm), Bearbeitungen und Oberflächen auf Anfrage
  • * = Beispiele von Tragschienenvarianten passend für KL 35
kl35_1.tif
  • universelle, massive Aluminiumklammerbefestigung für alle 35 mm Tragschienen
  • passend für Schienenmaterialstärken von 1 bis 2,3 mm gemäß DIN EN 60 715 (vormals DIN EN 50 022)
  • schnelle und einfache Montage von Kühlkörpern, Gehäusen usw. durch direktes Aufschnappen auf die Tragschiene
  • sicherer Halt durch stabiles Strangpressprofil mit integrierter Drahtformfeder aus rostfreiem Stahl
  • Sonderlängen (≥40mm), Bearbeitungen und Oberflächen auf Anfrage
  • * = Beispiele von Tragschienenvarianten passend für KL 35
kl35l3_4_web.tif
  • universelle, massive Aluminiumklammerbefestigung für alle 35 mm Tragschienen
  • passend für Schienenmaterialstärken von 1 bis 2,3 mm gemäß DIN EN 60 715 (vormals DIN EN 50 022)
  • schnelle und einfache Montage von Kühlkörpern, Gehäusen usw. durch direktes Aufschnappen auf die Tragschiene
  • sicherer Halt durch stabiles Strangpressprofil mit integrierter Drahtformfeder aus rostfreiem Stahl
  • Sonderlängen (≥40mm), Bearbeitungen und Oberflächen auf Anfrage
kl35f2.jpg
  • universelle, massive Aluminiumklammerbefestigung für alle 35 mm Tragschienen
  • passend für Schienenmaterialstärken von 1 bis 2,3 mm gemäß DIN EN 60 715 (vormals DIN EN 50 022)
  • schnelle und einfache Montage von Kühlkörpern, Gehäusen usw. durch direktes Aufschnappen auf die Tragschiene
  • sicherer Halt durch stabiles Strangpressprofil mit integrierter Drahtformfeder aus rostfreiem Stahl
  • Sonderlängen (≥40mm), Bearbeitungen und Oberflächen auf Anfrage
smp_a.tif
  • vielfältig einsetzbare Rundmetallschwingpuffer für schwingungstechnische Problemlösungen
  • andere Längen und anderer Härtebereich auf Anfrage


Anwendungsbereiche:
  • Verringerung der dynamischen Bauteilebeanspruchung
  • Schwingungsisolation von Laufwerken bzw. Motoren
  • Stoßminderung an empfindlichen Instrumenten
  • Geräuschpegelreduzierung
  • Vermeidung von Vibrations- und Resonanzerscheinungen (Aufschaukelungen)
  • Ausgleich von mechanischen Spannungen
isabweb.tif
2-fach Aussengewinde
fs6.tif
anschraubbar
smp_b.tif
  • vielfältig einsetzbare Rundmetallschwingpuffer für schwingungstechnische Problemlösungen
  • andere Längen und anderer Härtebereich auf Anfrage


Anwendungsbereiche:
  • Verringerung der dynamischen Bauteilebeanspruchung
  • Schwingungsisolation von Laufwerken bzw. Motoren
  • Stoßminderung an empfindlichen Instrumenten
  • Geräuschpegelreduzierung
  • Vermeidung von Vibrations- und Resonanzerscheinungen (Aufschaukelungen)
  • Ausgleich von mechanischen Spannungen
isabweb.tif
Innen- und Aussengewinde
fs109.tif
anschraubbar
smp_c.tif
  • vielfältig einsetzbare Rundmetallschwingpuffer für schwingungstechnische Problemlösungen
  • andere Längen und anderer Härtebereich auf Anfrage


Anwendungsbereiche:
  • Verringerung der dynamischen Bauteilebeanspruchung
  • Schwingungsisolation von Laufwerken bzw. Motoren
  • Stoßminderung an empfindlichen Instrumenten
  • Geräuschpegelreduzierung
  • Vermeidung von Vibrations- und Resonanzerscheinungen (Aufschaukelungen)
  • Ausgleich von mechanischen Spannungen
1 - 12 (56)Anzahl:
Individuelle Befestigungsmöglichkeiten für Kühlkörper, andere Entwärmungskonzepte, Gehäuse oder einzelne Baugruppen, gewährleisten dem Anwender einen flexiblen Gestaltungsspielraum. Fischer Elektronik GmbH & Co. KG bietet je nach Applikation die passende Lösung, kundenspezifische Sonderanfertigungen inklusive.

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