Blokowana sprężyna gazowa

Sztywne blokowanie lub elastyczny miękki powrót — precyzyjne pozycjonowanie i niezawodna kontrola

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

  • 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, schowki nad głową w samolotach
Mechanizm elastycznego blokowania

Elastyczne blokowanie

  • 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

Detailed Selection Guide

Step 1: Determine Locking Type and Application Needs
Rigid and elastic locking are the two main types of gas springs and the key starting point for selection.

Rigid Locking Characteristics

  • Minimal displacement under pull force in locked state (typically ≤ 2mm)
  • Ideal for precise positioning and absolute support
  • Applications: Medical beds, auxiliary instruments, precision equipment
  • Stroke Factor: 2.4 (relatively lower stroke utilization)
Step 2: Determine Stroke and Installation Space
Use formulas to determine the relationship between stroke and extended length based on space and expected movement.

Rigid Locking Formulas

Given Stroke S, find minimum Extended Length:

Lmin = 2.4 × S + 53

Given Extended Length L, find maximum Stroke:

Smax = L / 2.4 - 22

Elastic Locking Formulas

Given Stroke S, find minimum Extended Length:

Lmin = 2 × S + 53

Given Extended Length L, find maximum Stroke:

Smax = L / 2 - 26.5

Dimension Rule:The ratio of cylinder diameter (D) to piston rod diameter (d) should not be less than 1.1. Standard values: KQ10/22, KQ10/28. Contact us for custom needs.

Force design is core to ensuring smooth load bearing and reliable locking
Krzywe siły blokowania
  • Weight in Newtons: mass (kg) × 9.81
  • One-spring force: F = 1.2 × (W × L) ÷ (B × 0.65)
  • L = hinge-to-CG distance
  • B = hinge-to-spring distance
  • Use n springs? Divide F by n.
  • For lockable springs, you also need to consider the locking force and friction, which might require specialized configurators.
  • Complexity: Real-world applications involve changing geometry and dynamic forces;

Nominal Force (Fₙ)

The initial force during extension or compression. For Fₙ > 100N, use increments of 50N.

Support Force (Fₛ)

Ensure support force < 1.3 × Fₙ (max air pressure) for smooth lifting.

Locking Force (Fₗ)

Compression locking force for rigid gas springs should exceed:

Opening Force (Fₒ)

The force required to release the lock, typically determined by user needs.

Step 4: Performance Verification
Confirm the product meets the following technical requirements during selection.
Extension Speed

Standard requirement: 40mm/s ~ 200mm/s

Cycle Life

DKG gas springs reach 50,000 cycles with < 12% force decay.

Sealing Performance

No stroke change after 24 hours under rated force at any angle.

Environmental Adaptability

Must meet temp requirements (-30℃ to +60℃) and corrosion resistance.

Step 5: Final Model Selection (Model Output)
Record and purchase selected specifications in the following format.
KQ 10/27 60 260 F350
KQ
Code
10/27
Diameter (d/D)
60
Stroke (S)
260
Ext. Length (L)
F350
Nominal Force (Fn)

Example Description: KQ 10/27 60 260 F350 represents 10mm rod, 27mm cylinder, 60mm stroke, 260mm extended length, and 350N force.

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

Lotnictwo

Lockable Gas Spring for Aviation
  • Schowki nad głową w samolotach
  • 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.

Przepływ procesu produkcji

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 w ciągu 48 godzin.

Niepełne certyfikacje

Dostarczamy TS16949, ISO9001, RoHS, 96h test mgły solnej oraz raporty SGS — wszystko w jednym pakiecie.

Często zadawane pytania

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.