Weitere technische Informationen
2 Newton = 203 Gramm bis zum Schnitt
Geringe Schnittgefahren
Anwendungen:
Automobilfertigung, Geräte-/Haushaltsgerätefertigung, Metallstanzen, Blechhandling, Bauwesen, extrudierte Kunststoffe.
5 Newton = 509 Gramm bis zum Schnitt
Geringe/mittlere Schnittgefahren
Anwendungen:
Automobilfertigung, Geräte-/Haushaltsgerätefertigung, Blechhandling, Bauwesen
10 Newton = 1019 Gramm bis zum Schnitt
Mittlere Schnittgefahren
Anwendungen:
Automobilfertigung, Geräte-/Haushaltsgerätefertigung, Metallstanzen, Blechhandling, Bauwesen
15 Newton = 1529 Gramm bis zum Schnitt
Mittlere Schnittgefahren
Anwendungen:
Automobilfertigung, Geräte-/Haushaltsgerätefertigung, Metallstanzen, Blechhandling, Bauwesen, extrudierte Kunststoffe
22 Newton = 2243 Gramm bis zum Schnitt
Mittlere/hohe Schnittgefahren
Anwendungen:
Automobilfertigung, Geräte-/Haushaltsgerätefertigung, Metallbearbeitung, Metallstanzen, Blechhandling, Stahlhandling, Stahlverarbeitung, Bauwesen, extrudierte Kunststoffe, Recycling
30 Newton = 3059 Gramm bis zum Schnitt
Hohe Schnittgefahren
Anwendungen:
Metallbearbeitung, Metallstanzen, Stahlverarbeitung, Stahlhandling, Recycling
Legende:
N = g × 0,00981
Kraft = Masse × 0,00981
EN 388: misst
KRAFT in Newton
ANSI/ISEA 105: misst
MASSE in Gramm
15 Newton = 1529 Gramm bis zum Schnitt
Mittlere Schnittgefahren
15 Newton = 1529 Gramm bis zum Schnitt
Mittlere Schnittgefahren
Beständigkeit gegen konvektive Kälte (Leistungsstufe 0 bis 4)
Dies basiert auf den Wärmeisolationseigenschaften des Handschuhs, die durch Messung der Kälteübertragung durch Konvektion ermittelt werden
Kontaktkältebeständigkeit (Leistungsstufe 0 bis 4)
Dies basiert auf der thermischen Beständigkeit des Globusmaterials bei Kontakt mit einem kalten Gegenstand
Eindringen von Wasser (0 oder 1)
Anwendungen:
0 = Wasserdurchdringung
1 = keine Wasserdurchdringung
Hinweis: S = Sekunden g = Gramm
Die Wärmedurchlässigkeit wird mit der Prüfmethode GB/T 11048-2008 Methode B gemessen. Die Wärmedurchlässigkeit (Watt pro Quadratmeter Kelvin) ist definiert als die Wärmeübertragungsrate durch einen Quadratmeter einer Struktur geteilt durch die Temperatur über die Struktur hinweg. Je höher der Wert, desto mehr Transmission bzw. Wärmeableitung findet statt. Tests nach dieser bewährten Methode für Textilien haben gezeigt, dass der Zusatz von Kyorene® zum Stoff eine 1,5-mal höhere Wärmedurchlässigkeit aufweist als der Stoff ohne. Im Klartext zeigen die Daten, dass Kyorene® und Kyorene® Pro im Handschuh für eine kühlere und weniger verschwitzte Hand sorgen.
Die Wärmedurchlässigkeit wird mit der Prüfmethode GB/T 11048-2008 Methode B gemessen. Die Wärmedurchlässigkeit (Watt pro Quadratmeter Kelvin) ist definiert als die Wärmeübertragungsrate durch einen Quadratmeter einer Struktur geteilt durch die Temperatur über die Struktur hinweg. Je höher der Wert, desto mehr Transmission bzw. Wärmeableitung findet statt. Tests nach dieser bewährten Methode für Textilien haben gezeigt, dass der Zusatz von Kyorene® zum Stoff eine 1,5-mal höhere Wärmedurchlässigkeit aufweist als der Stoff ohne. Im Klartext zeigen die Daten, dass Kyorene® und Kyorene® Pro im Handschuh für eine kühlere und weniger verschwitzte Hand sorgen.
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