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AREA419 DIE RINGS x4 7/8 x 14 + 1 SCHRAUBENSCHLÜSSEL
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Der Forschungs- und Entwicklungsprozess der ZERO-Presse ermöglichte es Area 419, die Wirksamkeit vieler Wiederladeprodukte zu testen. Die Absicht war, die Variablen zu isolieren und sicherzustellen, dass die Presse und nicht nur die Werkzeuge/Hülsenhalter/etc. getestet werden. Eine der Hauptursachen für die Schwankungen beim Wiederladen von Munition sind die Klemmringe auf den Matrizen, da die meisten auf dem Markt befindlichen Ringe durch eine Stellschraube gehalten werden oder geteilt und geklemmt sind. Diese Ringe sind beim Präzisionsladen konstruktionsbedingt ungenau, da sie bei einstufigen Pressen zum ständigen Entfernen/Austauschen an den Matrizen befestigt werden müssen. Daher hat das Gebiet 419 beschlossen, seine eigenen spezifischen Ringe zu entwickeln, deren Hauptmerkmale sind:
- GROSSER DURCHMESSER - eine größere Kontaktfläche mit dem Revolverkopf bedeutet, dass sich der Ring an der Presse ausrichtet und die Matrize gerade drückt, anstatt sich an der Matrize festzuhalten und sich nach Belieben auszurichten. Die Gesamtdicke der Ringe beträgt 0,500″ und der Außendurchmesser 1,685″.
- MEHR GEWINDEINGRIFF - Die Ringe haben einen Gewindeeingriff von 0,350″, das sind 15-25% mehr als herkömmliche Gewindespannringe. Dies entspricht einem zusätzlichen Eingriff von etwa einem vollen Gewinde, wodurch die Fähigkeit des Rings erhöht wird, die Matrize rechtwinklig zur Presse zu halten.
- INNER KEY HOOK - bei herkömmlichen Spannringen ist die Verwendung des Spannschlüssels der Außenfläche des Rings vorbehalten. Bei einem mehrstufigen Kopf wird die Verwendung von Werkzeugen durch den begrenzten Platz erschwert, was wiederum Nachteile mit sich bringt. Dieser Ring wurde mit einem internen Schlüsseleingriff entworfen, um genau dieses Problem zu vermeiden.
- PRÄZISIONSVERARBEITUNG VON EDELSTAHL - Das Gewinde und die Unterseite des Rings werden in einem einzigen Arbeitsgang aus rostfreiem 17-4PH-Stahl gefertigt, was zu perfekt quadratischen Oberflächen für die Ausrichtung der Matrize führt.