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E10C0 旋转阻尼器

旋转阻尼器的扭矩随转速的变化而变化。其变化规律为:转速升高时,扭矩也随之增大;转速降低时,扭矩则随之减小。 ▲起动时的扭矩与标准扭矩有所不同。 温度特性 旋转阻尼器的扭矩随工作环境温度的变化而变化。其变化规律为:当环境温度升高时,扭矩减小;当环境温度降低时,扭矩增大。这是由于阻尼器内粘性油的黏度会随着环境温度的变化而发生改变所致。然而,当环境温度恢复至正常值时,扭矩亦会恢复至初始数值。
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D40B0系列旋转缓冲器

当D40B0系列旋转缓冲器从图A所示的竖直位置开始向水平位置转动时,由于起始位置的设计扭矩较小,随着缓冲角度的逐渐增大,扭矩会逐步增加,从而使盖板随后能够缓慢闭合。如图B所示,当盖板从水平位置开始下落时,在竖直方向上,由盖板重力产生的扭矩为零;而在缓冲器后端位置,扭矩较大,因此盖板无法实现闭合。
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N11系列旋转缓冲器

1. 图中所示的闭合位置为缓冲端极限位置,此时缓冲器的输出扭矩最大,该位置亦为缓冲端的安装基准。 2. 旋转轴的平面安装基准与机体另一侧的定位平面之间的夹角为90°。 3. 缓冲器的转动角度为110°。当转动超过此角度时,缓冲器本体将受损,请在外部设计止挡定位机构。 4. 请尽量减小旋转轴孔与配合件之间的间隙,否则会影响转速。
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F26A0 增压缓冲器

当F26A0系列旋转缓冲器从图A所示的竖直位置逐渐转动至水平位置时,由于起始位置的设计扭矩较小,随着缓冲角度的不断增大,扭矩会逐步增加,从而使盖板随后能够缓慢闭合。如图B所示,当盖板从水平位置开始下落时,在竖直方向上,由盖板重力产生的扭矩为零;而在缓冲器后端位置,扭矩较大,因此盖板无法完全闭合。
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F22A0助推缓冲器

当F22A0系列旋转缓冲器从图A所示的竖直位置开始向水平位置下落时,由于起始位置的设计扭矩较小,随着缓冲角度的逐渐增大,扭矩会逐步增加,从而使盖板随后能够缓慢闭合。如图B所示,当盖板从水平位置开始下落时,在竖直方向上,由盖板重力产生的扭矩为零;而在缓冲器后端位置,扭矩较大,因此盖板无法完全闭合。
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D45A0 旋转缓冲器

当D45系列旋转缓冲器从图A所示的竖直位置逐渐转动至水平位置时,由于其在起始位置的设计扭矩较小,随着缓冲角度的不断增大,扭矩会逐步增加,从而使盖板随后能够缓慢闭合。如图B所示,当盖板从水平位置开始下落时,在竖直方向上,由盖板重力产生的扭矩为零;而在缓冲器后端位置,扭矩较大,因此盖板无法完全闭合。
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D40B0系列旋转缓冲器

当D40B0系列旋转缓冲器从图A所示的竖直位置开始向水平位置下落时,由于起始位置的设计扭矩较小,随着缓冲角度的逐渐增大,扭矩会逐步增加,从而使盖板随后能够缓慢闭合。如图B所示,当盖板从水平位置开始下落时,其重力在竖直方向上产生的力矩为零,且缓冲器处于后端位置,因此盖板无法完全闭合。
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E10A0系列阻尼器

汽车CD、车载烟灰缸、储物盒、垃圾盒、家用CD、音响、小型工具袋等需要减震与缓冲的小物件;它多与弹簧配合使用,使弹簧产生的弹力得以柔和控制,从而减缓运动时的冲击。
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C25A0系列阻尼器

目前,它广泛应用于小翻盖面板、家具抽屉、橱柜抽屉、翻转门、音响设备、杯架等各类翻盖式、伸缩式及滑动类产品中,能够有效降低产品使用过程中的冲击与噪音,并延长产品的使用寿命。
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E15系列阻尼器

1. 速度特性 回转阻尼器的扭矩随转速的变化而变化。其变化规律为:转速升高时,扭矩也随之增大;转速降低时,扭矩则随之减小。 2. 温度特性 回转阻尼器的扭矩随工作环境温度的变化而变化。其变化规律为:当环境温度升高时,扭矩减小;当环境温度降低时,扭矩增大。这是由于阻尼器内粘性油的黏度随环境温度的变化而发生改变所致。然而,当环境温度恢复至常温时,扭矩亦会恢复至初始值。
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E10C0 旋转阻尼器

旋转阻尼器的扭矩随转速的变化而变化。其变化规律为:转速升高时,扭矩也随之增大;转速降低时,扭矩则随之减小。 ▲起动时的扭矩与标准扭矩有所不同。 温度特性 旋转阻尼器的扭矩随工作环境温度的变化而变化。其变化规律为:当环境温度升高时,扭矩减小;当环境温度降低时,扭矩增大。这是由于阻尼器内粘性油的黏度会随着环境温度的变化而发生改变所致。然而,当环境温度恢复至正常值时,扭矩亦会恢复至初始数值。
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C15系列阻尼器

目前,它已广泛应用于小翻板、家具抽屉、橱柜抽屉、翻门、音响、杯架等开合式、伸缩式及滑动类产品中,能够有效降低产品使用过程中的冲击与噪音,并延长产品的使用寿命。
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