Plus d’informations techniques
2 Newtons = 203 grammes pour couper
Risques de coupures légères
Applications :
Construction automobile, fabrication d’appareils électroménagers, emboutissage de métaux, manutention de tôles, construction, plastiques extrudés.
5 Newtons = 509 grammes pour couper
Risques de coupure légers/moyens
Applications :
Construction automobile, fabrication d’appareils électroménagers, manutention de tôles, construction
10 Newtons = 1019 grammes pour couper
Risques de coupure moyens
Applications :
Construction automobile, fabrication d’appareils électroménagers, emboutissage de métaux, manutention de tôles, construction
15 Newtons = 1 529 grammes pour couper
Risques de coupure moyens
Applications :
Construction automobile, fabrication d’appareils électroménagers, emboutissage de métaux, manutention de tôles, construction, plastiques extrudés
22 Newtons = 2 243 grammes pour couper
Risques de coupure moyens/élevés
Applications :
Construction automobile, fabrication d’appareils électroménagers, fabrication de métaux, emboutissage de métaux, manutention de tôles, manutention de l’acier, transformation de l’acier, construction, plastiques extrudés, recyclage
30 Newtons = 3 059 grammes pour couper
Risques de coupures hautes
Applications :
Fabrication de métaux, emboutissage de métaux, transformation de l’acier, manutention de l’acier, recyclage
Légende :
N = g × 0,00981
force = masse × 0,00981
EN 388 : Mesure de la
Force en Newton
ANSI/ISEA 105 : mesure de la MASSE en grammes
15 Newtons = 1 529 grammes pour couper
Risques de coupure moyens
15 Newtons = 1 529 grammes pour couper
Risques de coupure moyens
Résistance au froid convectif (niveau de performance 0 à 4)
Ceci est basé sur les propriétés d’isolation thermique du gant qui sont obtenues en mesurant le transfert de froid par convection
Résistance au froid de contact (niveau de performance 0 à 4)
Ceci est basé sur la résistance thermique du matériau du globe lorsqu’il est exposé au contact d’un objet froid
Pénétration de l’eau (0 ou 1)
0 = pénétration d’eau
1 = aucune pénétration d’eau
Remarque : S = secondes g = gramme
La transmission thermique est mesurée selon la méthode d’essai GB/T 11048-2008 Méthode B. La transmission thermique (Watts par mètre carré Kelvin) est définie comme le taux de transfert de chaleur à travers un mètre carré de structure divisé par la température à travers la structure. Plus la valeur est élevée, plus la transmission ou la dissipation thermique est importante. Des tests réalisés selon cette méthode éprouvée pour les textiles ont montré que l’ajout de Kyorene® au tissu offre une transmission thermique 1,5 fois supérieure à celle d’un tissu sans Kyorene®. En clair, les données montrent que Kyorene® et Kyorene® Pro permettent de garder les mains plus fraîches et moins sujettes à la transpiration à l’intérieur d’un gant.
La transmission thermique est mesurée selon la méthode d’essai GB/T 11048-2008 Méthode B. La transmission thermique (Watts par mètre carré Kelvin) est définie comme le taux de transfert de chaleur à travers un mètre carré de structure divisé par la température à travers la structure. Plus la valeur est élevée, plus la transmission ou la dissipation thermique est importante. Des tests réalisés selon cette méthode éprouvée pour les textiles ont montré que l’ajout de Kyorene® au tissu offre une transmission thermique 1,5 fois supérieure à celle d’un tissu sans Kyorene®. En clair, les données montrent que Kyorene® et Kyorene® Pro permettent de garder les mains plus fraîches et moins sujettes à la transpiration à l’intérieur d’un gant.
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