LogoDK GasSpring

Precyzyjne blokowane sprężyny gazowe i amortyzatory blokujące do dokładnego pozycjonowania

Blokowane sprężyny gazowe DK (amortyzatory blokujące) zapewniają płynną kontrolę ruchu i wielopozycyjne blokowanie w łóżkach medycznych, meblach biurowych, siedzeniach pasażerskich i urządzeniach przemysłowych. Tworzone z myślą o globalnych producentach OEM i dystrybutorach, nasze blokowane sprężyny gazowe oferują konfigurowalny skok, siłę, mechanizmy zwalniania oraz typy blokowania (sztywne lub elastyczne). Zapewniamy inżynierię na zamówienie, szybkie próbki i zamienniki klasy OEM dopasowane do dokładnych specyfikacji Twojego zastosowania.

Przekrój blokowanej sprężyny gazowej (sztywnej)

Co to jest sprężyna gazowa regulowana z blokadą?

Firma DKG oferuje linię regulowanych sprężyn gazowych z blokadą, które wyglądają jak tradycyjne sprężyny gazowe, ale można je zablokować w dowolnej pozycji wzdłuż skoku roboczego. Posiadają wewnętrzny mechanizm blokady, który jest uruchamiany przez pin odblokowujący umieszczony na końcu pręta. Aby sprostać wymaganiom dotyczącym Twojego produktu, oferujemy trzy typy regulowanych sprężyn gazowych z blokadą:

Sztywny w ściskaniu:

Brak ruchu podczas naciskania pręta, ale niewielki ruch podczas ciągnięcia pręta.

Rigid in compression

Sztywny w rozciąganiu:

Brak ruchu podczas ciągnięcia pręta, ale niewielki ruch podczas naciskania pręta.

Flexible solutions

Wysoka nośność

Wytrzymuje siły boczne ≥ 2 000 N z niezawodną stabilną wydajnością siły blokady.

Rigid in Extension

Sztywne vs. elastyczne: zasadnicza różnica

Mechanizm sztywnego blokowania

Sztywne blokowanie

Tłoczek pływający oddziela olej i gaz na dwie komory. Tłoczek blokuje się w komorze olejowej, zapewniając silną siłę blokady i zerowe przemieszczenie po zablokowaniu. Komora azotowa jest mała i ma wysoki stopień sprężania.

  • Brak przemieszczenia — całkowicie sztywne podparcie
  • Podwójna komora — separacja oleju i gazu ze „pływającym tłokiem”
  • Wysoka siła blokowania — nośność boczna ≥ 2 000 N
  • Najlepsze dla — stoły operacyjne, przyrządy, wysokiej klasy schowki nad głową
Mechanizm elastycznego blokowania

Elastyczne blokowanie

Brak tłoczka pływającego – istnieje tylko jedna komora. Komora jest wypełniona azotem i niewielką ilością oleju hydraulicznego, który zapewnia tłumienie hydrauliczne dla płynnego pozycjonowania. Charakteryzuje się nieco słabszą siłą blokady, niewielkim przemieszczeniem po zablokowaniu oraz niskim stopniem sprężania. Jako producenci sprężyn gazowych z tłumieniem hydraulicznym, DK kalibruje ilość oleju i rozmiar dyszy dla płynnego, kontrolowanego ruchu.

  • Miękki powrót — dopuszcza ≤ 5 mm elastycznego przemieszczenia
  • Pojedyncza komora — mieszanina N₂ + olej smarujący
  • Efekt amortyzacji — łagodne pozycjonowanie z tłumieniem
  • Najlepsze dla — wózki inwalidzkie, łóżka szpitalne, meble biurowe

Mechanizmy zwalniania

Wybierz metodę zwalniania dopasowaną do Twojego układu mechanicznego i sposobu pracy operatora.

Zwalnianie trzpieniem osiowym (trzpień na końcu pręta) do bezpośredniego uruchamiania
Zwalnianie boczne do montażu kompaktowego lub ukrytego
Zwalnianie przyciskiem do szybkiej obsługi ręcznej
Zwalnianie linką / zdalne do trudno dostępnych lub zintegrowanych układów sterowania

Szczegółowy Przewodnik Doboru

Krok 1: Określ typ blokady i wymagania aplikacji
Blokowanie sztywne i elastyczne to dwa główne typy sprężyn gazowych stanowiące punkt wyjścia do doboru.

Cechy Blokowania Sztywnego

  • Minimalne przemieszczenie pod siłą rozciągającą w stanie zablokowanym (zazwyczaj ≤ 2 mm)
  • Idealne do precyzyjnego pozycjonowania i pewnego podparcia
  • Zastosowania: Łóżka medyczne, osprzęt pomocniczy, sprzęt precyzyjny
  • Współczynnik skoku: 2,4 (względnie niższe wykorzystanie skoku)
Krok 2: Określ skok i przestrzeń montażową
Użyj wzorów, aby określić zależność między skokiem a długością po rozłożeniu na podstawie przestrzeni i planowanego ruchu.

Wzory dla Blokowania Sztywnego

Dla danego skoku S, oblicz minimalną długość po rozłożeniu:

Lmin = 2.4 × S + 53 mm

Dla danej długości po rozłożeniu L, oblicz maksymalny skok:

Smax = L / 2.4 - 22 mm

Wzory dla Blokowania Elastycznego

Dla danego skoku S, oblicz minimalną długość po rozłożeniu:

Lmin = 2 × S + 53 mm

Dla danej długości po rozłożeniu L, oblicz maksymalny skok:

Smax = L / 2 - 26.5 mm

Zasada wymiarowa:Stosunek średnicy cylindra (D) do średnicy tłoczyska (d) nie powinien być mniejszy niż 1,1. Standardowe wartości: KQ10/22, KQ10/28. Skontaktuj się z nami w sprawie rozwiązań niestandardowych.

Krok 3: Obliczenie wymaganej siły
Projektowanie siły jest kluczowe dla zapewnienia płynnego przenoszenia obciążeń i niezawodnego blokowania.
Krzywe siły blokowania
  • Ciężar w newtonach: F = masa (kg) × 9,81 m/s²
  • Siła dla jednej sprężyny: F = 1,2 × (W × L) ÷ (B × 0,65)
  • L = odległość od zawiasu do środka ciężkości (CG)
  • B = odległość od zawiasu do punktu mocowania sprężyny
  • Stosujesz n sprężyn? Podziel F przez n.
  • W przypadku sprężyn blokowanych należy również uwzględnić siłę blokowania i tarcie, co może wymagać użycia dedykowanych konfiguratorów.
  • Złożoność: Rzeczywiste zastosowania wiążą się ze zmienną geometrią i siłami dynamicznymi.

Siła Nominalna (Fₙ)

Początkowa siła podczas rozciągania lub ściskania. Dla Fₙ > 100 N stosuje się stopniowanie co 50 N.

Siła Podparcia (Fₛ)

Upewnij się, że siła podparcia wynosi < 1,3 × Fₙ (maks. ciśnienie powietrza) dla płynnego podnoszenia.

Siła Blokowania (Fₗ)

Siła blokowania na ściskanie dla sztywnych sprężyn gazowych powinna przekraczać:

Siła Zwolnienia / Odbudowy (Fₒ)

Siła wymagana do zwolnienia blokady, zazwyczaj określana na podstawie potrzeb użytkownika.

Krok 4: Weryfikacja Wydajności
Potwierdź, że produkt spełnia następujące wymagania techniczne podczas doboru.
Prędkość Wysuwu

Wymaganie standardowe: 40 mm/s ~ 200 mm/s

Żywotność Cykliczna

Sprężyny gazowe DK osiągają 50 000 cykli z certyfikacją SGS, przy spadku siły < 12%.

Szczelność / Wydajność Uszczelnienia

Brak zmiany skoku po 24 godzinach pod obciążeniem znamionowym pod dowolnym kątem.

Odporność na Warunki Środowiskowe

Musi spełniać wymagania odnośnie temperatury (-30℃ do +60℃) oraz odporności na korozję.

Krok 5: Ostateczny Wybór Modelu (Kod Produktu)
Zapisz i zamów wybraną specyfikację w następującym formacie.
KQ 10/27 60 260 F350
KQ
Kod
10/27
Średnica (d/D)
60
Skok (S)
260
Dł. po rozłożeniu (L)
F350
Siła Nominalna (Fn)

Przykład: KQ 10/27 60 260 F350 oznacza tłoczysko 10 mm, cylinder 27 mm, skok 60 mm, długość po rozłożeniu 260 mm oraz siłę 350 N.

Krok 6: Przegląd serii i odpowiedniki branżowe
Określ standardową serię DK pasującą do rozmiaru tłoczyska/rury, skoku i zakresu siły oraz porównaj ją z uznanymi odpowiednikami branżowymi.
Seria PrzemysłowaTłoczysko (mm)Rura (mm)Zalecany skok (mm)Zakres Siły (N)Odpowiednik BranżowyTypowe Zastosowania Przemysłowe
08/2282220 - 30050 - 400Oparcia krzeseł biurowych; proste stoły i krzesła z regulacją wysokości
10/22102220 - 400100 - 800
Bansbach K01/Stabilus Standard
Lekkie medyczne fotele do badań; sprzęt fizjoterapeutyczny
10/28102820 - 500100 - 1000
Specjalna konfiguracja łącząca niską siłę wsuwania z dużą objętością gazu
Kompaktowe zastosowania blokujące o wysokiej sprężystości
12/28122830 - 600200 - 1500Oparcia łóżek szpitalnych; osłony ochronne ciężkiego sprzętu
12/30123030 - 700300 - 2000
Bansbach K03/Heavy-Duty Industrial
Siedzenia kolejowe; klapy morskie i specjalne

Powyższe odpowiedniki wskazują porównywalne serie przemysłowe wyłącznie do wstępnego przeglądu. Równoważność z dowolną marką lub modelem wymaga weryfikacji wymiarów i siły na podstawie Państwa próbki lub rysunku przed złożeniem zamówienia.

Zastosowania w rzeczywistości

Medyczne

Lockable Gas Spring for Medical
  • Oparcia wózków inwalidzkich
  • Regulacja wysokości łóżek
  • Pozycjonowanie stołów operacyjnych

Meble i biuro

Lockable Gas Spring for Furniture & Office
  • Regulacja wysokości siedziska
  • Pozycjonowanie półek na klawiaturę
  • Podnośniki stojaków ekspozycyjnych

Przemysł

Lockable Gas Spring for Industrial
  • Przyrządy i uchwyty
  • Pozycjonowanie urządzeń
  • Regulacja stanowisk pracy

Kabina i Ładunek

Lockable Gas Spring for Aviation
  • Wysokiej klasy schowki nad głową
  • Sterowanie drzwiami ładunkowymi
  • Podparcie wyposażenia kabiny

Charakterystyka siły blokowania

Krzywa siły blokowania pokazuje plateau stabilności — im wyższe i bardziej płaskie, tym bardziej niezawodne blokowanie.

Default Configuration (Standard 165mm stroke)

Locking Force Curve for Standard 165mm Stroke

Rigid Locking

  • • Długie, stabilne plateau
  • • Teoretyczny współczynnik sprężyny: 1,28–1,44
  • • Lepsze utrzymanie obciążenia
  • • Idealne dla zastosowań o wysokiej sztywności

Elastic Locking

  • • Stopniowa krzywa siły z amortyzacją
  • • Łagodniejsza odpowiedź na obciążenie
  • • Lepsze dla zastosowań nastawionych na komfort
  • • Łagodne pozycjonowanie z tłumieniem

Zasada bezpiecznego doboru

Zawsze zapewnij: Siła na plateau ≥ maksymalne obciążenie boczne klienta × współczynnik bezpieczeństwa 1,5

Precyzyjny proces produkcji

Każda blokowana sprężyna gazowa przechodzi rygorystyczną kontrolę jakości, w tym specjalne kroki precyzyjnego montażu.

Kluczowa różnica

W porównaniu do standardowych sprężyn gazowych, wersje blokowane zawierają krytyczny krok montażu precyzyjnego dla pływającego tłoka, zaworu igłowego i mechanizmu blokującego kulką stalową.

Zapewnienie jakości

Testowanie charakterystyk siły, weryfikacja utrzymania ciśnienia oraz testy wycieków na 10 000 cykli zapewniają długoterminową niezawodność i wydajność.

Rozwiązujemy Twoje wyzwania

Długie terminy dostaw

Skracamy dostawę z 8–12 tygodni do 2–4 tygodni jako bezpośredni zamiennik produktów Stabilus, Suspa i Hahn.

Mikro-ruch po zablokowaniu

Przejdź na naszą sztywną serię (KQ10-28 Rigid) dla efektu bez przemieszczenia.

Niedopasowany mechanizm zwalniania

Pełna personalizacja dla bocznych trzpieni ≤ Ø8 mm lub górnych przycisków, aby dopasować istniejącą konstrukcję.

Brak rysunków technicznych

Zapewniamy pomiar próbek + CAD + 3D PDF po potwierdzeniu zakresu rysunku.

Niepełne certyfikacje

Dokumenty jakości i testów są dostępne dla każdej konfiguracji na życzenie.

Często zadawane pytania

Przewodnik zakupów i logistyki

MOQ i próbki

Obsługujemy niskie minimalne ilości zamówienia (MOQ) oraz szybkie dopasowanie i testowanie próbek dla Twojego zastosowania.

Czas realizacji

Harmonogram dostawy opiera się na przeglądzie inżynieryjnym i zatwierdzeniu próbki, a ostatecznie ustalany jest przy potwierdzeniu zapytania ofertowego (RFQ).

Lista kontrolna zapytania ofertowego (RFQ)

Aby otrzymać szybką i dokładną wycenę, podaj następujące informacje:

  • 1.Typ blokowania (sztywne lub elastyczne) i orientacja montażu
  • 2.Skok (S) i długość wysunięta (L)
  • 3.Siła nominalna (F₁) i wymagania dotyczące siły blokowania
  • 4.Końcówki i specyfikacja trzpienia zwalniającego
  • 5.Scenariusz zastosowania i rysunki (jeśli dostępne)
CERTYFIKAT 50 000 CYKLI
SGS Certified

Rygorystyczne Testy Zmęczenia Mechanicznego i Żywotności

Nr Raportu: Nr SHHL2103007983FT
Data Wydania: 2021-03-09
Specyfikacja: Sprężyna Gazowa M/S-175-350N
Poproś o Oryginalny Raport Trwałości

Głównym problemem dla nabywców B2B są awarie seryjne spowodowane zmęczeniem mechanicznym i wynikające z nich wysokie koszty napraw posprzedażowych. Nasz produkt przeszedł oficjalny test pełnego cyklu posuwisto-zwrotnego SGS.

50 000+
Cykle Posuwisto-Zwrotne

Metodologia (Methodology)

Na tłoczysko wywierana jest odpowiednia siła, aby przesunąć je z pozycji całkowicie wysuniętej do pozycji całkowicie wsuniętej. Następnie siła jest usuwana, co pozwala tłoczysku powrócić do pozycji całkowicie wysuniętej. Cykl ten powtarza się 50 000 razy.

Wymagania (Requirement)

Po teście próbka nie może wykazywać żadnych uszkodzeń, zacięć ani utraty funkcjonalności.

Status Końcowy

ZALICZONO — Brak uszkodzeń, brak utraty funkcjonalności

Dokumentacja Próbki Testowej SGS (ID Próbki: SHA21-033925.001)

SGS mechanical fatigue and lifecycle test sample

Gas spring fatigue test live video

  • 1. Oświadczenie o zgodności opiera się na zasadzie podejmowania decyzji niebinarnych z pasmem ochronnym (parametr długości pasma ochronnego wynosi 0).
  • 2. Niniejszy raport jest oficjalnym, oryginalnym angielskim dokumentem (SHHL2103007983FT) wydanym przez SGS, posiadającym pełną międzynarodową identyfikowalność.
Ryan Chen

Ryan Chen

Starszy Kierownik Projektów i Specjalista ds. Okuć Przemysłowych

Zaangażowany w pomoc globalnym dystrybutorom w eliminowaniu ryzyka posprzedażowego poprzez precyzyjnie skalibrowane rozwiązania sprzętowe.

Doświadczenie:Ponad 17 lat doświadczenia w inżynierii sprężyn gazowych i okuć precyzyjnych
Specjalizacja:Walidacja krzyżowa (cross-reference), realizacja projektów niestandardowych, kalibracja siły i tłumienia
Wykształcenie:Inżynier mechanik (B.Eng.) – Politechnika Południowochińska
Certyfikaty:IATF 16949, APQP/PPAP, Certyfikat SGS testów zmęczeniowych 100 000+ cykli
Gwarancja treści:Wszystkie artykuły techniczne są weryfikowane na podstawie rzeczywistych danych z testów fabrycznych, normy QC/T 207 i międzynarodowych specyfikacji OEM

Gotowy, aby znaleźć idealną blokowaną sprężynę gazową?

Nasz zespół techniczny pomaga w doborze, personalizacji i szybkiej dostawie.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby otrzymać szczegółową wycenę lub konsultację techniczną.