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Estos émbolos de muelle con bola cerámica y ranura se utilizan para colocar, aplicar presión y elevar. Tienen tres componentes: un cuerpo roscado, una bola de cerámica y un mecanismo de muelle. El muelle en el émbolo proporciona la fuerza necesaria para mantener el émbolo en la posición extendida o retraída.
El diseño ranurado permite un ajuste sencillo y una colocación exacta, por lo que se puede ajustar la extensión o retracción del émbolo para adaptarlo a las necesidades individuales. Si bien la bola de cerámica tiene una gran dureza y resistencia al desgaste y la corrosión, reduce la posibilidad de desgaste adhesivo severo o daños en las superficies de contacto.
Es fácil de instalar y usar y está diseñado para soportar una presión y tensión elevadas. El cuerpo roscado facilita su integración en edificios o sistemas existentes. Puede soportar temperaturas de hasta 250 C. Estos émbolos de muelle se suelen usar en distintos sectores, como el médico, óptico, ortopédico, diseño de maquinaria e instalaciones, sistemas de iluminación y componentes electrónicos, por su resistencia y versatilidad.
Estos émbolos de muelle - pasador - ranurado se utilizan para colocar, indexar, aplicar presión, elevar y bloquear. Están compuestos de tres partes: un cuerpo roscado, un pasador de émbolo y un mecanismo de muelle. El muelle del émbolo proporciona la fuerza necesaria para mantener el émbolo en la posición extendida o retraída.
Se suele utilizar para una alineación precisa y una fijación segura de los componentes. Al expandir o retraer el pasador de émbolo se puede bloquear o liberar un componente, lo que garantiza una alineación precisa y evita el movimiento accidental. Cuando el pasador de émbolo está expandido, se fija en el sitio, lo que evita que el componente se mueva o desplace accidentalmente.
Es fácil de instalar y usar y está diseñado para soportar una presión y tensión elevadas. El cuerpo roscado facilita su integración en edificios o sistemas existentes. El pasador del émbolo se puede expandir o retraer fácilmente usando fuerza manual mediante inserción, lo que permite ajustes o cambios de posición rápidos. Puede soportar temperaturas de hasta 250 ºC y se suele utilizar en sectores industriales, como diseño de maquinaria e instalaciones, electrónica, equipos médicos y de iluminación.
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