Flachgreifer Ø 32 mm, M5 durchgehend | SAV
Flachgreifer Ø 32 mm, M5 durchgehend | SAV
Vorherige keyboard_arrow_left
Nächster keyboard_arrow_right
zoom_in
Flachgreifer Ø 32 mm, M5 durchgehend | SAV
Flachgreifer Ø 32 mm, M5 durchgehend | SAV

Flachgreifer Ø 32 mm, M5 durchgehend | 33,0 kg Haftkraft Neodym

Article number: SAV 240.38-MH38-332
6,65 €
  • Durchmesser (D): 32 mm
  • Höhe (H): 7 mm
  • Gewindebohrung (M): M5 (durchgehend)
  • Haftkraft: 33,0 kg (ca. 330 N)
  • Max. Einsatztemperatur: 80 °C
  • Toleranz: +0,1 / -0,1 mm

Kompakter Neodym-Topfmagnet mit einer zentralen durchgehenden Gewindebohrung (M5). Perfekt konzipiert für die schnelle und äußerst stabile Verschraubung von der Rückseite mittels metrischer Schraube oder auf einer Gewindestange. Das Stahlgehäuse bündelt die Magnetkraft optimal für maximale Leistung.

Höhere Stückzahlen benötigt? Kontaktieren Sie uns!

Technische Daten

Merkmal Spezifikation
Durchmesser (D) 32 mm
Höhe (H) 7 mm
Gewinde (M) M5 (metrisch, durchgehend)
Kern (K) 5,5 mm
Haftkraft 33,00 kg
Max. Einsatztemperatur 80 °C
Gewicht 40 g

Produktbeschreibung & Industrielle Integration

Dieser kompakte Neodym-Topfmagnet mit durchgehendem Innengewinde bietet eine hocheffiziente Lösung für mechanische Befestigungen im Maschinenbau, Messebau und in der Feinmechanik. Da der Magnet zuverlässig von der Rückseite montiert wird, bleibt die vordere Kontaktfläche völlig flach und frei von Hindernissen.

Garantierte Passgenauigkeit für die Serienproduktion:
Für eine reibungslose Verarbeitung in Ihren CNC-gesteuerten Produktionsprozessen ist absolute Präzision erforderlich. Diese Magnete werden mit einer strengen Maßtoleranz von +0,1 / -0,1 mm sowohl auf den Außendurchmesser als auch auf die Höhe geliefert. Dies garantiert eine perfekte Passung in Ihren Bohrungen oder Aussparungen.

Montagehinweis:
Der Magnet lässt sich einfach mechanisch mit einer passenden metrischen M5-Schraube fixieren oder direkt auf ein Gewinde schrauben. Das verzinkte Stahlgehäuse schützt den spröden Neodym-Kern zuverlässig vor mechanischen Stößen und sorgt dafür, dass der magnetische Fluss für eine optimale Haftkraft vollständig auf die Polfläche geleitet wird.

Laden...