
ISO 3601 სერია ნამდვილად განიხილავს საყრდენი ბარებს როგორც ცალკე თემას: ISO 3601-4-ის მოქმედების სფერო არის ანტიექსტრუზიული ბარები / საყრდენი ბარები და ამოთავისუფლებს ხუთი კატეგორიას: T1 სპირალური ტიპი, T2 კუთხით დაჭრილი ტიპი, T3 მყარი ტიპი, T4 კუთხით დაჭრილი ჩაზრდული ტიპი, T5 მყარი ჩაზრდული ტიპი; ეს საყრდენი ბარების სტანდარტები ერთად მუშაობს ISO 3601-1-ის O-გრეილი განზომილებეანი და ISO 3601-2-ის ღრუების განზომილებეანი. Trelleborg ასევე უკანა რგოლებს მიაკუთვნებს დამოუკიდებელ სტატიკურ დამუშავების პროდუქტად, რომელიც გამოიყენება O-გარე და X-რგოლებთან ერთად 5 მპა / 725 psi-ზე მაღალი სამუშაო პირობების დროს ექსტრუზიის თავიდან აცილების მიზნით და აწარმოებს სპირალურ, დაჭრილ, არ დაჭრილ და PTFE, თერმოპლასტიკური მასალის ვერსიებს.
Უკანა რგოლი არ არის «არჩევითი გასახურებელი» — ეს არის მაღალი წნევის დამუშავების სისტემაში მიზანმიმართული ექსტრუზიის საწინააღმდეგო ელემენტი, რომელიც კონკრეტულად კონტროლავს ექსტრუზიის ღრუს.
Ეს არის პირველი და ყველაზე მარტივად გასაგები კლასიფიკაცია მომხმარებლებისთვის.
Ტიპი |
Ტიპიური სტრუქტურა |
Გამოყენების პირობები |
Დიზაინის ფოკუსი |
Ერთმიმართულები უკანა რგოლი |
O-რგოლი ადევნებს უკანა რგოლს წნევის მომავალი მიმართულების მიხედვით, მაგალითად ერთმიმართული ჰიდრავლიკური მხარე, ერთმიმართული ზეთის ცილინდრის მხარე, სტატიკური დამუშავების პლაგები |
Წნევა ხანგრძლივად მოდის ერთი მიმართულებით, მაგალითად დაბალი წნევის / წნევის საპირისპირო მხარე |
Რეკომენდებულია ის მხარე, სადაც O-წრეს ყველაზე მეტად შეიძლება ექსტრუზია |
Ორმიმართული უკანა რგოლი |
O-წრეს თითო უკანა რგოლი აქვს თითოეულ მხარეს, მაგალითად ორმიმართულ სითხის ცილინდრებში, შებრუნების ვალვებში, წნევის პულსებში, ნავთობის ღრმა სატევრებში |
Წნევის მიმართულების შებრუნება, მაგალითად ორმიმართული მოქმედება და წნევის პულსი |
Საჭიროებს საკეტის სიგანის გაზრდა, რათა თავიდან აირიდოს O-წრისა და ორივე უკანა რგოლის ზედმეტი შეკუმშვა |
Ნახსენების მსგავსი ორმიმართული დიზაინი |
Თეორიულად ერთმიმართული, მაგრამ მეორე მხარეს შენარჩუნებულია უკანა დინება, წნევის განთავისუფლების ზემოქმედება ან შებრუნებული პულსი |
Ინჟინერიული მანქანები, პუმპები და ვალვები, აკუმულატორები, დახურული სტატიკური სილები |
Შეფასება არ უნდა მოხდეს „ნორმალური მუშაობის მიმართულების“ საფუძველზე, არამედ უარესი შემთხვევის წნევის გზის საფუძველზე |
Ინჟინერული ტერმინებით რომ ვთქვათ, ერთმიმართულებიანი წნევის დამცავი ბეჭედების განლაგება ხდება წნევის საპირისპირო მხარეს; როდესაც წნევის მიმართულება იცვლება, სჭირდება ორმხრივი დამცავი ბეჭედები. AIR WATER MACH-ის სილიკონის საფუძვლის მასალის ტექნიკური დოკუმენტაცია ასევე აშკარად აღნიშნავს: როდესაც წნევა ერთდროულად მოქმედებს ორივე მხრიდან, მოქმედებს ორმხრივი ძალა და ამიტომ მორგებული უნდა იყოს დამცავი ბეჭედები ორივე მხარეს.
Ერთმხრივი თუ ორმხრივი დამცავი ბეჭედების არჩევა არ ეფუნდება პროდუქტის სახელწოდებას, არამედ იმ ფაქტზე, შეიძლება თუ არა წნევის მიმართულების შებრუნება. როგორც კი არსებობს უკან დაბრუნება (ბექფლოუ), წნევის პულსაცია ან შებრუნებული შეტაკება, ამ შემთხვევას უნდა მივაკუთვნოთ ორმხრივი ექსტრუზიის წინააღმდეგ დაცვის ამოცანას.
ISO 3601-4-ის ხუთი კატეგორია შეიძლება მარტივად გადავაყვანოთ მომხმარებლებისთვის მოსახერხებლად გასაგებ კლასიფიკაციაში:
ISO/ინჟინერული ტერმინი |
Ჩინური გამოთქმა |
Უპირატესობა |
Სუსტი მხარე |
Ტიპური მომხმარებლის სცენარი |
T1 სპირალური ტიპი |
Სპირალური დამცავი ბეჭედი |
Მარტივი დაყენება, გამოსაყენებლად დახურულ ღარებში, კოილის მიმართულება, ბოლო ზედაპირის ჰიდრავლიკური დინამიკური სილინდრი |
Შეკუმშვა შეიძლება გახდეს ადგილობრივად თავისუფალი; ინჟინერიული მანქანები, ზეთის პომპები, სტანდარტული ჩანაცვლება, ადგილზე ღარის გახსნა |
Ადგილზე ღარის გახსნა |
T2 კუთხით დაჭრილი ტიპი |
Კუთხით დაჭრილი გახსნილი ბარათი / გახსნილი ბარათი |
Მარტივი ასაწყობად, ფასი უფრო დაბალია ვიდრე უჭრელი ბარათების |
Ჭრილის ადგილას შეიძლება გახდეს ადგილობრივი სუსტი წერტილი |
Უფრო მაღალი ხარისხის მასალა სუსტი წერტილების ჩანაცვლებას ახდენს; მაღალი მოდულის მასალა უკეთესია; PEEK ღარის გახსნის წნევის წინააღმდეგ მეტად მოწინააღმდეგო |
T3 მყარი ტიპი |
Მყარი მხარდაჭერი ბარათი / უჭრელი ბარათი |
Უწყვეტი, ყველაზე ძლიერი ანტიექსტრუზიული შეძლებლობა, კვეთის რისკი არ არსებობს |
Საჭიროებს ღელაკის გახსნილ მდგომარეობას; დახურული ღელაკები არ იყენება მარტივად |
Სტატიკური სიმაღლის სილიკონის დახურვა, ფლანეცი, ბოლო ფირფიტა ან რეციპროკირებადი სილიკონის დახურვა |
T4 კუთხით კვეთილი ჩაზრდილი ტიპი |
Კუთხით კვეთილი ჩაზრდილი / სპეციალური ფორმის ღელაკი |
Ჩაზრდილი ზედაპირი უკეთ ესახება O-ფორმის რგოლს, უფრო სრულად მხარდაჭერს |
Მექანიკური დამუშავების მიმართულების მოთხოვნები უფრო ზუსტია |
Მაღალი წნევა, დიდი ექსტრუზიული სივრცე, წნევის რყევა |
T5 მყარი ჩაზრდილი ტიპი |
Მყარი ჩაზრდილი უკანა რგოლი / სპეციალური ფორმის მყარი რგოლი |
Უწყვეტი მხარდაჭერა და O-საფინის კომბინაცია, რომელიც გამოიყენება მოთხოვნით მუშაობის პირობებში |
Ასემბლირება შეზღუდულია, ხარჯები ღელვის გაკეთების შედარებით მაღალია |
Ნავთობგაზი, მაღალი წნევის სტატიკური სილიკონი, ძირევანი უკანა ბარიერული რგოლი |
Ეკლიფსის პროდუქტების მასალები ინჟინერული თვალსაზრისით ასევე იყოფა მყარ ბარიერულ რგოლებად, ღელვის გაკეთების ბარიერულ რგოლებად და სპირალურ ბარიერულ რგოლებად: მყარი ბარიერული რგოლები შესაფერებელია იმ საკონტუროებში, სადაც მონტაჟის პირობები საშუალებას აძლევენ; ღელვის გაკეთების ბარიერული რგოლები კი კუთხით გაჭრის საშუალებით შეიძლება დამონტაჟდეს დახურულ საკონტუროებში; სპირალური ბარიერული რგოლები გადახურული სპირალური სტრუქტურით მუშაობენ და ხშირად გამოიყენება PTFE მასალაში.
Ძირევანი გადაწყვეტილება: მყარი ბარიერული რგოლები უპირატესად ამოახსნის „ექსტრუზიის წინააღმდეგ უწყვეტობას“; ღელვის გაკეთების ბარიერული რგოლები უპირატესად ამოახსნის „მონტაჟის შესაძლებლობას“; სპირალური ბარიერული რგოლები უპირატესად ამოახსნის „დახურული საკონტუროების მონტაჟს“; სპეციალური ფორმის ბარიერული რგოლები უპირატესად ამოახსნის „მაღალი წნევის პირობებში O-საფინის მხარდაჭერის არეს არასაკმარისობას“.
Რას აფასებენ მაღალი წნევის მომხმარებლები, არ არის ის, არსებობს თუ არ არსებობს დამატებითი რგოლი, არამედ ის, შეძლებს თუ არ შეძლებს დამატებითი რგოლი დახურვას გამოტაცების არხს.
Კვეთის ტიპი |
Დიზაინის ლოგიკა |
Გამოყენების პირობები |
Მართკუთხა ან ბრტყელი დამატებითი რგოლი |
Მოქმედებს როგორც მყარი მხარდაჭერა O-რგოლსა და გამოტაცების სივრცეს შორის |
Გავრცელებული მაღალი წნევის ჰიდრავლიკური სისტემები, სტანდარტული ღარები |
Ჩაზედული დამატებითი რგოლი |
Მჭიდროდ ესარგებლება O-რგოლის წრიულ ზედაპირზე და ამცირებს მხარდაჭერის სიგანეს |
Მაღალი წნევის სტატიკური სილაბონი, O-რგოლი შედარებით დაბალი მკვრივობის მასალაში, წნევის პულსაციები |
Კონუსური ფორმის დამატებითი რგოლი |
Წნევის ქვეშ რადიალურად კომპენსირებს და აქტიურად აკავშირებს ულტრამაღალი წნევის და დიდი გამოტაცების სივრცეს |
Ნავთობის კურდულები, მეტალის ნაკეთობები, რომლებსაც სიხშირის შეცვლით არ შეიძლება მოდიფიცირება |
Ორმასალი კომპოზიტური უკანა რგოლი |
PEEK აძლევს სიმტკიცეს, PTFE ეხება O-რგოლს და ამცირებს ძალიან მკაცრ შეკბილვას |
Მაღალი წნევა + დინამიკური მოქმედება, ღეროს გახსნის რისკი მაღალია |
Უკანა რგოლის და მიმართველი რგოლის ერთდროული დიზაინი |
Მიმართველი რგოლი აკონტროლებს ხახუნს და აბირებას, უკანა რგოლი კი აკონტროლებს ექსტრუზიას |
Ნავთობის ცილინდრი, მძიმე ტექნიკა, გრძელი სტროკის რეციპროკული მოძრაობა |
Კონუსური უკანა რგოლები განსაკუთრებით შესაფერებელია იმ შემთხვევებში, როდესაც ორივე ბოლო შეკუმშულია Პარკერი კონუსური უკანა რგოლების მასალების შესახებ შენიშვნა: მათი კონუსური სტრუქტურა შეკუმშვის დროს ახდენს რადიალურ კომპენსაციას და გამოიყენება ორ სამუშაო სცენარში. თითოეული მიმართულებისთვის განკუთვნილია კონუსური უკანა რგოლების ერთი კომპლექტი, რაც თავიდან არიდებს სტატიკური სილაგის ელასტომერის ექსტრუზიას. Eclipse-ის მაღალი წნევის შემთხვევა აჩვენებს, რომ 15 000 psi და 300°F ტემპერატურასა და დიდი ექსტრუზიის სივრცით გამოყენების დროს სავსებით შევსებული PTFE-ის და PEEK-ის კონუსური უკანა რგოლების კომბინაცია ამჯობინებს წნევის მოსატანად შესაძლებლობას

Საკუთრების მაღალი წნევის დამცავი რგოლების მასალის შერჩევა ძირითადად არის დაბალი ხახას, მკვრივობის, მოდულის, ტემპერატურის მიმართ მოწინააღმდეგობის, საშუალების მიმართ მოწინააღმდეგობის, ფასის და დაყენების მოსახერხებლობის შორის კომპრომისი.
Მასალა |
Უპირატესობა |
Რისკი/შეზღუდვა |
Გამოყენების შესაძლო სცენარი |
PTFE პოლიტეტრაფტორეთილენი |
Დაბალი ხახას, კარგი ქიმიური მოწინააღმდეგობა, შესაფერებელი დინამიკური სილიკონების და კოროზიული საშუალებების შემთხვევაში |
Უფრო ხელმისაწვდომი, ადვილად გახსნადი ან გადახვევადი, ექსტრუზიის მიმართ მოწინააღმდეგობა შეზღუდულია; შეიძლება გაკეთდეს გახსნილი ან სპირალური დამცავი რგოლები |
Დინამიკური დაბალი ხახასის სილიკონების მაღალი წნევის გასატარებლად, აირისა და ნავთის პუმპები, სტანდარტული O-რგოლის დამატება |
Შევსებული PTFE |
Გამოყენებული მინის ბოჭკო, ნახშირბოჭკო და ბრინჯაოს შევსება ზემოქმედებს ხახასზე, აბრაზიულობასა და შეჯახების მიმართ მოწინააღმდეგობაზე; შევსების შემდეგ აბრაზიულობის და შეჯახების მიმართ მოწინააღმდეგობა ამაღლდება |
Შევსების ხარისხი ზემოქმედებს ზოგიერთ ქიმიურ კოროზიულ საშუალებაზე |
Ქიმიურად მოწინააღმდეგო საშუალებები |
PA/ნაილონი |
PTFE-ზე მძლავრე, უკეთესი ანტიექსტრუზიული შეძლება, ფასდაბალი PEEK-ზე |
Წყალს შთანახავს და გაზომვები იცვლება, არ არის მოსასწავლე ძალიან მაღალტემპერატურიანი ინჟინერიული მანქანებისთვის, ჩვეულებრივი ჰიდრავლიკა, წყალ-გლიკოლი და მსგავსი მაღალწნევიანი ზეთი |
Მაღალი წნევა ტიპური პროექტების შედარებით |
PEEK პოლიეთერეთერკეტონი |
Მაღალი მოდული, მაღალი სიხშირე, მაღალი ექსტრუზიის წინააღმდეგობის შეძლება, ექსტრემალური პირობებისთვის შესაფერებელი |
Მაღალი ღირებულება, მჭიდრო მოთხოვნილებები მოჭრისა და გაზომვების მიმართ, არ აქვს PTFE-ს მსგავსი ცივი გადაადგილების კომპენსაცია; ღეროს გახსნილი კიდე შეიძლება O-რგოლს მოკადების მიზეზი გახდეს |
Ნავთობგაზი, მაღალი ტემპერატურა და წნევა, დიდი ექსტრუზიის სივრცე, მნიშვნელოვანი აღჭურვილობა |
POM/აცეტალი, TPE და სხვა |
Შეიძლება გამოყენებულ იქნა კონკრეტული საშუალო წნევის ან მორგებული სქემის მასალად |
Საჭიროებს გარემოს, ტემპერატურის და წნევის გათვალისწინებას |
Არასტანდარტული დახურვა, სპეციალური კლიენტის პროექტები |
Საჯარო წარმოებლის მონაცემები მოცემულია ტიპური მასალების საზღვრების რეფერენციის მიზნით: განვითარებული EMC აღწერს PEEK-ს როგორც მასალას, რომელიც შესაძლებელია გამოყენება მაღალი წნევისა და ტემპერატურის პირობებში, ხოლო Nylon-ს როგორც დაბალი ღირებულების ნივთების მოსახერხებლად გამოსაყენებლად, მაგალითად, დიაპაზონი 20 000 psi-მდე და 500°F-მდე; PTFE აკენტებს დაბალ ხახუნს, ქიმიურ მედეგობას და მაღალ ტემპერატურულ ზღვარს, ხოლო შევსებული PTFE-ს გაგრძელებული დეფორმაციის წინააღმდეგ მედეგობა უკეთესია შევსებული PTFE-ს შედარებით. Freudenberg ასევე აღნიშნავს, რომ PEEK აქვს PTFE-ს მსგავსი ქიმიური მედეგობა, მაგრამ უკეთესი მექანიკური თვისებები, უწყვეტი ექსპლუატაციის ტემპერატურა შეიძლება მიაღწიოს 260°C-ს და ხშირად გამოიყენება მაღალი წნევის O-რგოლებთან ერთად.
Პეეკი არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას უბრალოდ პტფე-ს სტანდარტული განზომილებების მიხედვით. გალაჰერის/ეკლიფსის მონაცემები მიუთითებენ, რომ პეეკს აქვს მაღალი მოდული და ის არ ახდენს ცივი გადახვევის კომპენსაციას განზომილების გადახვევების კომპენსაციისთვის, როგორც ეს ხდება პტფე-ს შემთხვევაში, რაც მოითხოვს უფრო სწორ განზომილებას, ჩამოჭრილობას, პტფე-ს გადასვლის მხარდამჭიდველ რგოლს ან კომბინირებული სტრუქტურის მკურნალობას; ღეჭილი პეეკი შეიძლება ჯერ კიდევ დააჭიროს ო-რგოლს ჭრის წვეროს გამო წნევის ციკლირების ან დინამიკური ექსპლუატაციის დროს.
Მაღალი წნევის დახურვის შეფერხება ჩვეულებრივ არ არის უბრალოდ „წნევის ჭარბად მაღალობის“ გამო, არამედ შემდეგი მიზეზების გამო:
Წნევა × გამოტანის სივრცე × ო-რგოლის მკვრივობა × მასალის მოდული × დინამიკური ეკცენტრისიტეტი
Ამ ფაქტორებს შორის გამოტანის სივრცე ყველაზე ხშირად არ აფასებენ საკმარისად.
Გამოტანის სივრცე უნდა შეფასდეს უარესი შესაძლო მდგომარეობის მიხედვით.
Არ უნდა შეხედოთ მხოლოდ სურათზე მოცემულ ნომინალურ შუალედს; ასევე გაითვალისწინეთ:
Global O-Ring-ის არჩევის სახელმძღვანელოში ასევე ჩამოთვლილია წნევა, ტემპერატურა, ქიმიური თავსებადობა, ექსტრუზიის შეღებავი სივრცე, დინამიური/სტატიკური მუშაობის პირობები და მასალის სიკორდო როგორც უკუსაყრდენი ბეჭდების არჩევის ძირევადი ფაქტორები, ასევე აღნიშნულია, რომ უფრო დიდი შეღებავი სივრცეებისთვის ჩვეულებრივ სჭირდება უფრო ძლიერი და უფრო მეტი მხარდაჭერობა.
Ექსტრუზიის შეღებავი სივრცის მდგომარეობა |
Დიზაინის ტენდენცია |
Პატარა სივრცე, საშუალო წნევა |
PTFE ან შევსებული PTFE ბრტყელი უკანა რგოლი საკმარისია |
Საშუალო სივრცე, მაღალი წნევა |
Შევსებული PTFE, PA/ნაილონი, ჩაზნექილი უკანა რგოლი |
Დიდი სივრცე, მაღალი წნევა, მაღალი ტემპერატურა |
PEEK, ჩაზნექილი უკანა რგოლი, PEEK + PTFE კომპოზიტი |
Ძალიან დიდი სივრცე, რომელიც რთულია მოწყობილობის მოდიფიკაციით შესაცვლად |
Კონუსური უკანა რგოლი, რომელიც გაყოფილია რამდენიმე კონუსურ რგოლად; სახელდება გადატვირთული მიმართვის ფუნქცია |
Გამოხატული დინამიკური ეკცენტრისიტეტი |
Პირველ რიგში უნდა გაუმჯობესდეს მიმართვის ზოლი, შემდეგ უნდა დიზაინდეს უკანა რგოლები; სხვა შემთხვევაში უკანა რგოლი მიიღებს მიმართვის ფუნქციას |
Უკანა რგოლები არ გამოიყენება „ყველა საჭრელის პრობლემის“ ამოსახსნელად. მაღალი წნევის დამახსოვრების დიზაინში პირველ რიგში უნდა კონტროლდეს გამოტაქვის სივრცე, შემდეგ უკანა რგოლი გამოიყენება უსაფრთხოების სარეზერვო მარგინის გასაუმჯობესებლად.
Მომხმარებლის ტიპი |
Საკითხის ფოკუსი |
Რეკომენდებული მიმართულება |
Მაღალი წნევის ჰიდრავლიკური მომხმარებლები |
Წნევა, რეციპროკული სიჩქარე, მიმართველის აბრაზიული მოწინააღმდეგობა, სითბოს ტემპერატურა, დამონტაჟების დაცვა |
Ერთმიმართული/ორმიმართული მხარდაჭერის ბარების, ღელაკის მოხსნილი მხარდაჭერის ბარების, შევსებული PTFE-ის, PA-ს, PEEK-ის ფოკუსი |
Ნავთობგაზის მომხმარებლები |
Მაღალი ტემპერატურა და წნევა, წნევის შეტანა, კოროზიული საშუალებები, სერტიფიკაცია, არასტანდარტული სათავსები |
PEEK-ის, ჩაზნექილი მხარდაჭერის ბარების, ორმიმართული მხარდაჭერის ბარების, სპეციალური ფორმის ბარების, დიდი ექსტრუზიის სივრცის ფოკუსი |
Ინჟინერიული მანქანების მომხმარებლები |
Შეტანის ტვირთი, თითის და წყლის დაბინძურება, მომსახურების მოსახერხებლობა, ღირებულება |
Გამოყენების ფოკუსი მყარ ან ღელაკის მოჭრილ ბარებზე, PA/ნაილონზე, შევსებულ PTFE-ზე, მიმართვის ბარებზე და მხარდაჭერის ბარებზე თავსებადობა |
Სასწრაფვალო და სარეგულირებლო მომხმარებლები |
Სტატიკური სილაბონი, სარეგულირებლო ძელის დინამიკური გამოყენება, ხშირად გახსნა/დახურვა, წნევის პიკები |
Გამოყენების ფოკუსი მყარ ბარებზე, PEEK-ზე, ჩაქუჩებულ ბარებზე, ორმიმართული წნევის წინააღმდეგობა |
Ქიმიური მომხმარებლები |
Საშუალების თავსებადობა, ტემპერატურა, დაბალი გაჟონვა |
Გამოყენების ფოკუსი PTFE-ზე, შევსებულ PTFE-ზე, PEEK-ის ქიმიურ მომარაგებასა და გაზომვის სტაბილურობაზე |
Მომხმარებლებისთვის ციტირების დროს არ უნდა დაისახოს მხოლოდ კითხვა „რა წნევას იტანს?“. მაღალი წნევის მხარდაჭერის ბარების შემთხვევაში მინიმუმ უნდა დაისახოს შემდეგი ველები:
Პარამეტრი |
Რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? |
Სამუშაო წნევა / პიკური წნევა |
Განსაზღვრავს საჭიროა თუ არა ერთჯერადი ან ორჯერადი სათადარიგო ბეჭდები და საჭიროა თუ არა PEEK |
Წნევის მიმართულება |
Განსაზღვრავს ერთ მიმართულებით ან ორ მიმართულებით სათადარიგო ბეჭედს |
Ექსტრუზიის ხვრელი |
Განსაზღვრავს სათადარიგო ბეჭედის მასალას, მონაკვეთს და რაოდენობას |
Ტემპერატურის დიაპაზონი |
Განსაზღვრავს, არის თუ არა PTFE, PA, PEEK გამოყენებადი |
Მედია |
Განსაზღვრავს მასალის ქიმიურ თავსებადობას |
Სტატიკური/დინამიკური გამჭვირვალობა |
Განსაზღვრავს შეხორცებას, დატკბობას, ღია ჭრის რისკს |
Მოთხოვნის ფორმა |
Რეციპროკაციული, ბრუნვის, oscillating შეესაბამება სხვადასხვა სათადარიგო ბეჭედი კონფიგურაციები |
Თუ ღრონი დახურულია |
Განსაზღვრავს მყარი, ღეროს გასახსნელად გაკეთებული, სპირალური ბორბალის დაყენების შესაძლებლობას |
O-ფორმის ბეჭედის მასალა და მკვრივობა |
Განსაზღვრავს მხარდაჭერილი ობიექტის ექსტრუზიის წინააღმდეგ მექანიკურ მექანიზმს |
Ღეროს/ნახვრეტის/ღრონის გაზომვები და დაშვებული გადახრები |
Განსაზღვრავს ფაქტობრივ მაქსიმალურ ექსტრუზიის ცარცელს |
Არსებობს თუ არ არსებობს მიმართველი ბეჭედი |
Ზემოქმედებს ეკცენტრის და გვერდითი ტვირთის მნიშვნელობაზე |
Არსებობს თუ არ არსებობს სერტიფიკაციის მოთხოვნები |
Ნავთობი და გაზი, საკვები პროდუქტები, აეროკოსმოსური და სამხედრო სფეროები შეიძლება მოითხოვონ მასალის სერტიფიკატებს |