La funzione della calza esterna e quella di garantire perormance in termini di grip , e di resistenza ad abrasioni , strappi e picchi di temperatura .
Dopo numerosi cicli di utilizzo , la calza puo apparire usurata ; tuttavia l anima interna , protetta dala calza , mantiene le proprie caratteristiche .
Qual' ora l anima interna si presenti ancora in ottime condizioni , sara' possibile procedere ad un operazione di refitting .
Gli step che seguiamo in questo procedimento sono :
a ) rimozione totale della calza
b ) resinatura dell anima
c ) copertura con una delle 6 calze tecniche disponibili
Potranno poi essere aggiunte lavorazioni quali , asolatura , creazione di un gancio testimone , applicazione di una redancia o di un ring ad altoscorrimento
Dopo numerosi cicli di utilizzo , la calza puo apparire usurata ; tuttavia l anima interna , protetta dala calza , mantiene le proprie caratteristiche .
Qual' ora l anima interna si presenti ancora in ottime condizioni , sara' possibile procedere ad un operazione di refitting .
Gli step che seguiamo in questo procedimento sono :
a ) rimozione totale della calza
b ) resinatura dell anima
c ) copertura con una delle 6 calze tecniche disponibili
Potranno poi essere aggiunte lavorazioni quali , asolatura , creazione di un gancio testimone , applicazione di una redancia o di un ring ad altoscorrimento
Nella tabella seguente vengono esposte le caratteristiche delle calze che possono essere applicate sull anima
CALZE TECNICHE |
||||||
Ø | B.technora Dyneema |
B.Technora Dyneema Poliestere |
B.Technora Poliestere | Cordura Dyneema Poliestere | Cordura Poliestere | Poliestere |
Sezione | peso | peso | peso | peso | peso | peso |
mm | gr/mt | gr/mt | gr/mt | gr/mt | gr/mt | gr/mt |
1 | - | - | - | - | - | - |
1,5 | - | - | - | - | - | - |
2 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,0 | 3,4 | 3,4 |
2,5 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 3,9 | 4,4 | 4,5 |
3 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 5,5 | 6,2 | 6,2 |
3,5 | 8,0 | 7,8 | 8,1 | 7,0 | 7,8 | 8,0 |
4 | 11,1 | 11,0 | 11,3 | 9,8 | 11,9 | 11,2 |
5 | 17,8 | 17,7 | 18,0 | 15,7 | 17,5 | 17,2 |
6 | 25,0 | 24,4 | 25,2 | 22,0 | 24,3 | 25,3 |
7 | 37,3 | 36,6 | 37,3 | 32,8 | 36,1 | 36,7 |
8 | 49,1 | 48,3 | 49,3 | 43,4 | 47,6 | 47,7 |
9 | 59,4 | 58,5 | 60,1 | 52,5 | 57,6 | 58,0 |
10 | 70,3 | 69,3 | 70,8 | 62,4 | 68,3 | 68,2 |
- | - | - | - | - | - | - |
12 | 100,8 | 99,1 | 101,3 | 89,2 | 97,8 | 95,0 |
- | - | - | - | - | - | - |
14 | 136,1 | 134,3 | 136,7 | 120,4 | 131,8 | 132,4 |
- | - | - | - | - | - | - |
16 | 180,8 | 178,0 | 181,6 | 160,4 | 175,2 | 176,3 |
18 | 213,2 | 209,8 | 214,0 | 188,7 | 205,9 | 220,4 |
20 | 266,8 | 262,3 | 268,0 | 236,2 | 258,4 | 258,9 |
I valori medi indicati sono ricavati dai test del laboratorio Benvenuti su cime nuove e possono essere variati senza preavviso. Sono disponibili altri diametri su richiesta. Il carico statico della cima non deve superare il 20% dei carichi di rottura indicati in tabella. Il nodo pregiudica il carico di rottura con riduzioni fino al 60%. L'impiombatura aumenta il diametro di circa 1,5 volte. L'esposizione agli agenti atmosferici determina riduzioni dei carichi di rottura delle cime, a seconda dell'intensità e durata della stessa e anche in base alla composizione e costruzione del prodotto.