Pokrętło radełkowane MBT.50 P-M8x30-C9 Z049474
PROPONOWANE PRODUKTY
DANE TECHNICZNE
Wymiary i waga dotyczące jednostki sprzedaży: 1 szt.
Pokrętło radełkowane MBT.50 P-M8x30-C9 Z049474
Pokrętło radełkowane – precyzja i ergonomia w jednym
To pokrętło radełkowane z serii MBT.50, produkowane przez ELESA+GANTER, to element przeznaczony do precyzyjnego sterowania i regulacji w maszynach i urządzeniach. Wykonane z wysokoudarowego technopolimeru na bazie polipropylenu (PP), zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Czarny, matowy wykończenie nadaje mu estetyczny wygląd i ułatwia integrację z różnymi projektami.
Konstrukcja i zastosowanie
Pokrętło charakteryzuje się radełkowaną powierzchnią, która zapewnia pewny chwyt nawet w wilgotnych lub zabrudzonych warunkach. Gwintowany trzpień o długości 30 mm i średnicy 8 mm pozwala na łatwy montaż w otworach gwintowanych. Model z końcówką gwintowaną ułatwia instalację i stabilne mocowanie. Jest to idealne rozwiązanie dla zastosowań wymagających częstej regulacji, gdzie ergonomia i precyzja są kluczowe.
Zalety pokrętła MBT.50 P-M8x30-C9
- Wytrzymały materiał: Technopolimer PP gwarantuje odporność na uszkodzenia i długą żywotność, nawet przy intensywnym użytkowaniu.
- Ergonomiczny chwyt: Radełkowana powierzchnia zapewnia pewny chwyt, minimalizując ryzyko poślizgu i zwiększając komfort pracy.
- Łatwy montaż: Gwintowany trzpień ułatwia szybki i stabilny montaż w otworach gwintowanych.
- Estetyczny wygląd: Czarny, matowy kolor nadaje pokrętłu elegancki wygląd, pasujący do różnych stylów projektowych.
- Szerokie zastosowanie: Idealne do maszyn, urządzeń przemysłowych, paneli sterowniczych oraz wszelkiego rodzaju regulacji manualnych.
- Wysoka jakość wykonania: Produkty ELESA+GANTER charakteryzują się precyzją wykonania i spełniają rygorystyczne normy jakościowe.
- Odporność na czynniki zewnętrzne: Materiał jest odporny na działanie wielu substancji chemicznych oraz zmienne warunki środowiskowe.
Pokrętła z radełkowaniem od ELESA+GANTER pozwalają operatorowi na ergonomiczną pracę, co przekłada się na przenoszenie maksymalnego momentu siły przy minimalnym wysiłku ręcznym oraz zapewniają lepsze czucie podczas obracania. To szczególnie ważne w aplikacjach wymagających precyzyjnej kontroli procesu.

