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O-링(O-RING)
https://www.gmors.co.kr/o-ring.html
O-링(O-RING)

O-링은 잘린 가장자리가 'O' 형태로, 동적 및 정적 부문 모두에서 가장 흔히 사용되는 고전적이고 경제적이며 유용한 씰링 유형입니다.
O-링의 기본 개념을 이해하려면 다음 사항을 알아야 합니다.
- O-링의 크기 공식은 OD = ID + 2*CS로 매우 간단합니다.
- 해당 지역과 국가에 따라서 많이 사용되는 O-링 표준이 다를 수 있습니다.
- O-링의 허용 오차에는 제한이 있습니다. 크기가 허용 오차를 벗어나면 문제가 발생하여 누수로 이어질 수 있습니다.
- O-링은 크게 또는 작게 뒤틀린 후에 원래 모양으로 되돌아가기에 충분한 탄성이나 복원력을 갖춘 탄성체로 만들어집니다.
O-링의 압착 - 간격을 메움
O-링에 압력 작용
어셈블리 측면에서 보면 4가지 씰링 유형에서 O-링을 선택할 수 있습니다.

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| Male Gland Seal | Female Gland Seal | Face-Type Seal | Triangular Groove Seal |
품질과 서비스는 많은 사람들의 서면등을 통해 정해진 것이 아니라 사용하면서 알게 되는 사항입니다.
전 세계에 걸쳐 수천 개의 O-링 제조업체가 있지만 적합한 공급업체를 찾기는 쉽지 않습니다. GMORS는 이미 경쟁이 치열한 레드오션 시장을 벗어나 새로운 시장인 블루오션에 다다를 수 있도록 새로운 장을 펼칠 수 있게 해줍니다.
GMORS가 제공하는 가치 ?- 다양한 국제 O-링 표준과 대부분의 크기가 이미 갖추어져 있어 별도로 투자하지 않아도 됨
- 기본 제품 품질을 보장하는 높은 경험과 지식을 갖춘 원자재 공급업체
- 특정 시장에 적합한 인증된 화합물
- 해당 사양 또는 ASTM D200 요구 사항에 맞는 화합물을 개발하고 식별하는 인증된 실험실
- 40 Duro부터 95 Duro까지 폭넓은 O-링 경도, GMORS가 필요에 따라 Shore A 및 IRHD에 부합하는 화합물을 모두 제공함
- 고품질 생산용 툴을 만들기 위한 정확한 툴 하우징 기술
- 어셈블리에 유용한 O-링 표면의 외부 윤활유 및 코팅(PTFE 코팅, 실리콘액, MoS2, 탈컴 파우더, 실리콘 폴리머 기반 코팅)
- 특히 부품 라인에서 좋은 O-링 표면
- GMORS는 일반 산업을 제외한 특정 시장에 CPK/PPK의 엄격한 생산 제어를 적용
- 장시간의 전체 생산 대기 시간을 단축해 주는 전범위의 표준 O-링 온라인 재고와 고객을 위한 제품에 대한 검색 및 주문 서비스를 제공하기 적합한 온라인 재고 시스템 지원
- 이상적인 크기와 원료를 찾을 수 있게 지원하는 편리한 모바일O-Ring Master 앱
댓글1
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세상의모든계산기
SUZUKI Oil Filter O-RING

Tube : ID*OD*CS 13*17*2
Cap : ID*OD*CS 54*59*2.5





세상의모든계산기 님의 최근 댓글
V2 갱신 (nonK / K-Type 통합형) 예전에는 직접 코드작성 + AI 보조 하여 프로그램 만들었었는데, 갈수록 복잡해져서 손 놓고 있었습니다. 이번에 antigravity 설치하고, 테스트 겸 새로 V2를 올렸습니다. 직접 코드작성하는 일은 전혀 없었고, 바이브 코딩으로 전체 작성했습니다. "잘 했다 / 틀렸다 / 계산기와 다르다." "어떤 방향에서 코드 수정해 봐라." AI가 실물 계산기 각정 버튼의 작동 방식에 대한 정확한 이해는 없는 상태라서, V1을 바탕으로 여러차례 수정해야 했습니다만, 예전과 비교하면 일취월장 했고, 훨씬 쉬워졌습니다. 2026 02.04 A) 1*3*5*7*9 = 계산 945 B) √ 12번 누름 ㄴ 12회 해도 되고, 14회 해도 되는데, 횟수 기억해야 함. ㄴ 횟수가 너무 적으면 오차가 커짐 ㄴ 결과가 1에 매우 가까운 숫자라면 된 겁니다. 1.0016740522338 C) - 1 ÷ 5 + 1 = 1.0003348104468 D) × = 을 (n세트) 반복해 입력 ㄴ 여기서 n세트는, B에서 '루트버튼 누른 횟수' 3.9398949655688 빨간 부분 숫자에 오차 있음. (소숫점 둘째 자리 정도까지만 반올림 해서 답안 작성) 참 값 = 3.9362834270354... 2026 02.04 1. 분모 먼저 계산 400 × 10000 = 100 × 6000 = GT 결과값 4,600,000 역수 처리 ÷÷== 결과값 0.00000021739 2. 분자 곱하기 ×3 00 00 00 ×4 00 ×1 00 00 최종 결과 = 2,608,695.65217 2026 02.04 해결 방법 1. t=-1 을 기준으로 그래프를 2개로 나누어 표현 ㄴ 근데 이것도 tstep을 맞추지 않으면 문제가 발생할 것기도 하고, 상관이 없을 것 같기도 하고... 모르겠네요. 2. t=-1 이 직접 계산되도록 tstep을 적절하게 조정 tstep=0.1 tstep=0.01 도 해 보고 싶지만, 구간 크기에 따라 최소 tstep 이 변하는지 여기서는 0.01로 설정해도 0.015로 바뀌어버립니다. 그래서 tstep=0.02 로 하는게 최대한 긴 그래프를 얻을 수 있습니다. 2026 02.02 불연속 그래프 ti-nspire는 수학자처럼 연속적인 선을 그리는 것이 아니라, 정해진 `tstep` 간격으로 점을 찍고 그 점들을 직선으로 연결하는 'connect-the-dots' 방식으로 그래프를 그립니다. 여기에 tstep 간격에 따라 특이점(분모=0)이 제외되어 문제가 나타난 것입니다. seq(−2+0.13*t,t,0,23) {−2.,−1.87,−1.74,−1.61,−1.48,−1.35,−1.22,−1.09,−0.96,−0.83,−0.7,−0.57,−0.44,−0.31,−0.18,−0.05,0.08,0.21,0.34,0.47,0.6,0.73,0.86,0.99} t=-1 에서 그래프를 찾지 않습니다. 그 좌우 값인 −1.09, −0.96 두 값의 그래프값을 찾고, Window 범위를 보고 적당히 (연속되도록) 이어서 그래프를 완성하는 방식입니다. 그래서 t=-1에서도 그래프 값이 존재하는 것입니다. 2026 02.02