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Distanz-T-Hülsen aus Edelstahl (9 Stück) – Präzise Führung für deine Mähroboter-Klingen

Maximales Mulchen, perfekter Schnitt, das Upgrade für deinen Traumrasen.

  • Ein Schnittbild wie ein grüner Teppich
  • Verwandelt Schnittgut in natürlichen Dünger
  • Glatte Halme statt gerupfte Spitzen
  • In 5 Minuten montiert
  • 30 Tage 100% Geld-zurück-Garantie

6,99€

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Vater & Sohn Team aus Bayern

Das Detail, das den Unterschied macht: Performance-Gleitlager für Mähroboter
Sorge dafür, dass deine Klingen immer frei rotieren. Diese hochwertigen Edelstahl-T-Hülsen dienen als präzises Gleitlager zwischen Schraube und Klinge. Sie verhindern effektiv, dass die scharfen Messer den Kunststoffteller beschädigen oder durch Reibungswärme verkleben.

Deine Vorteile auf einen Blick:

  • Perfekter Freilauf: Die Klinge rotiert auf glattem Edelstahl statt auf rauem Kunststoff – für dauerhafte Beweglichkeit (Fliehkraft-Effekt).
  • Materialschutz: Verhindert, dass sich die Klingen in den Kunststoffteller einschneiden oder einarbeiten.
  • Präzise Zentrierung: Die T-Form sorgt für einen wackelfreien Sitz der Klingen am Schraubloch.
  • Langlebigkeit: Rostfreier Edelstahl garantiert eine lange Lebensdauer auch bei Nässe und Schmutz.
  • Inhalt: 9 Stück (passend für eine Bestückung unserer 9-Klingen-Teller).

💡 Ideal für:
Den Austausch verschlissener Hülsen oder für DIY-Projekte und Eigenbau-Messerteller.

GreenGears3D Tuning-Teller:

  • Passend als Ersatzteil für alle unsere Teller, die T-Hülsen verwenden (Navimow, GOAT, Worx, etc.).

DIY & Universal:

  • Geeignet für M4-Verschraubungen.
  • Passend für Standard-Mähroboterklingen (mit ca. 7 mm Lochdurchmesser).

Messerteller & Klingen montieren – So geht’s in 5 Minuten (mit Videoanleitung)

Merkmal Details
Material Edelstahl (Rostfrei)
Bauform T-Hülse (Bundbuchse)
Funktion Gleitlager & Distanzhalter
Passend für Schrauben M4
Menge im Set 9 Stück

Versand: Klimafreundlich & versichert mit DHL (meist in 24h).

  • 🇩🇪 DE: 3,49 € (ab 60 € kostenlos)
  • 🇪🇺 EU: 5,59 € (ab 80 € kostenlos)
  • 🌍 Welt: 8,99 € (ab 120 € kostenlos)

Sorgenfrei: Unsere Teile sind passgenau. Sollte dennoch ein Defekt vorliegen, ist der Austausch für dich kostenlos. Falsch bestellt? Du hast 30 Tage Rückgaberecht.
(Retoure bei Widerruf: Entspricht den Standard-Versandkosten von DE, EU & Welt)

Mehr Informationen inkl. Zölle 👆

Die Zufriedenheit unserer Kunden steht für uns an höchster Stelle. Solltest du aus irgendeinem Grund nicht vollständig überzeugt sein, kannst du unsere Produkte problemlos innerhalb von 30 Tagen an uns zurücksenden und wir erstatten den Kaufpreis. Du kannst unsere Produkte ausgiebig testen, ohne wenn und aber.

Diese Annahme ist eine Übergeneralisierung. Die Robustheit des 3D-Drucks
beginnt mit der sorgfältigen Auswahl des Materials. Ein Messerteller, gefertigt aus hochschlagfesten Polymeren wie ASA, kann auch unter hohen Belastungen, wie
dem Kontakt mit festen Objekten, eine adäquate Schlagzähigkeit aufweisen. Die Rotationsgeschwindigkeit von annähernd 3000 Umdrehungen pro Minute führt bei plötzlich auftretenden Hindernissen zu signifikanten Kräften, die proportional zur Masse der rotierenden Komponenten sind, so dass es entscheidend auf die Auswahl des Materials ankommt um diese Kräfte zu absorbieren.

Insbesondere die Schlagzähigkeit ist eine wichtige Eigenschaft für Materialien, die im Außenbereich bei Mähtellern zum Einsatz kommen. ASA ist bekannt für seine gute Schlagzähigkeit, auch bei niedrigen Temperaturen. Im Vergleich zu anderen
Kunststoffen wie PLA, PETG und ABS bietet ASA folgende Vorteile in Bezug auf Schlagbeanspruchung:

Diese Eigenschaften machen ASA zu einem bevorzugten Material für Anwendungen, die eine hohe
Schlagfestigkeit erfordern, wie zum Beispiel in der Automobilindustrie, im
Bauwesen oder bei Sportgeräten, die häufigen Stößen und Schlägen ausgesetzt
sind. ASA’s Fähigkeit, seine Integrität und Leistung unter diesen Bedingungen
beizubehalten, macht es zu einer ausgezeichneten Wahl für den Außeneinsatz.

Innovative
Konstruktionsmöglichkeiten durch 3D-Druck:

Der 3D-Druck
revolutioniert die Fertigungstechnik durch seine Fähigkeit, komplexe Strukturen zu schaffen, die mit traditionellen Methoden wie dem Spritzguss nicht möglich
wären. Ein signifikanter Vorteil dieser Technologie ist die Möglichkeit, durch
gezielte Konstruktion und den Einsatz von Finite-Elemente-Methoden (FEM)
hochstabile Strukturen bei gleichzeitiger Material- und Gewichtseinsparung zu realisieren.

Materialökonomie
und strukturelle Integrität:

Ein anschauliches
Beispiel für das Prinzip der Materialökonomie ist der Vergleich zwischen einem Doppel-T-Träger und einem Vollmaterialträger mit rechteckigem Querschnitt. Der Doppel-T-Träger, der in der Bauindustrie für seine hohe Biegesteifigkeit und Tragfähigkeit bekannt ist, nutzt das Material effizienter, indem er die Masse
dort konzentriert, wo sie am meisten zur Tragfähigkeit beiträgt – weit entfernt von der neutralen Faser. Dieses Prinzip lässt sich auf den 3D-Druck übertragen, wo durch die Integration von Hohlräumen und spezifischen Wandstärken die mechanischen
Eigenschaften optimiert werden können.

FEM-Analyse
zur Optimierung:

Die FEM-Analyse unterstützt diesen Prozess, indem sie die Belastbarkeit und das Verhalten der
Strukturen unter Lastbedingungen simuliert, um die Konstruktion entsprechend anzupassen. So entstehen Bauteile, die bei reduziertem Gewicht eine hohe
Festigkeit und Stabilität bieten. Die Fähigkeit, Hohlräume gezielt einzusetzen, ermöglicht es, leichte, aber hochstabile Strukturen zu schaffen, die für anspruchsvolle Anwendungen geeignet sind.

Zusammenfassung
der Vorteile:

Zusammengefasst bietet der 3D-Druck gegenüber dem Spritzguss den Vorteil, dass er durch die Integration von Hohlräumen und die Anwendung von FEM-Analysen eine hohe strukturelle Stabilität bei optimierter Materialverwendung ermöglicht. Dies
führt zu leichten, aber extrem belastbaren Komponenten, die für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert sind. Der 3D-Druck nutzt das Prinzip der Materialökonomie, ähnlich wie bei einem Doppel-T-Träger, um mit weniger Material eine höhere Belastbarkeit zu erreichen.

Mehr Klingen verbessern das Schnittbild und den Mulcheffekt, da sie den
Rasen feiner schneiden. Die Belastung verteilt sich auf mehr Klingen, was ihre
Lebensdauer verlängert. Physikalisch gesehen erhöht die Anordnung der Klingen
am Rand des Mähtellers das Trägheitsmoment, was zu einer stabileren
Rotationsbewegung und weniger Störungen führt. Dies resultiert in einer höheren Laufruhe und einem verbesserten Gleichlauf.

Für dichte Rasenflächen oder tiefe Schnitte kann eine höhere Anzahl an Klingen notwendig sein, um ein gleichmäßiges Schnittbild zu gewährleisten.

Hersteller & Verantwortliche Person (EU):
Markus Blohberger - EvoSign
Nüchternbrunnweg 2
83627 Warngau, Deutschland
E-Mail: support@greengears3d.com
Webseite: www.greengears3d.com

Bestimmungsgemäße Verwendung:
Unsere Produkte (Mähteller, Adapter, Klingen, Schrauben) sind ausschließlich für den Einsatz in kompatiblen Mährobotern gemäß den Angaben auf dieser Produktseite konzipiert. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

1. Wichtige Sicherheitswarnungen

Schnittgefahr: Dieses Produkt enthält extrem scharfe Klingen oder wird mit diesen verwendet. Tragen Sie bei der Montage und Wartung zwingend Schutzhandschuhe.

Gefahr für Kinder: Kleinteile (Schrauben, Adapter) können verschluckt werden (Erstickungsgefahr). Scharfe Klingen können schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Regelmäßige Kontrolle: Überprüfen Sie vor jedem Einsatz des Mähroboters alle Teile auf Risse, Verschleiß oder Beschädigungen. Tauschen Sie defekte Teile sofort aus.

2. Montage & Installation (Wichtig!)

Nur handfest anziehen: Verwenden Sie für alle Schrauben (Klingen- und Adaptermontage) ausschließlich einen manuellen Schraubendreher.

⛔ ACHTUNG: Die Verwendung von Akkuschraubern oder Elektrowerkzeugen ist nicht zulässig. Zu hohes Drehmoment zerstört das ASA-Material oder die Gewinde.

Stromlos schalten: Schalten Sie den Mähroboter vor jeder Montage vollständig aus.

3. Materialspezifische Hinweise & Entsorgung

ASA-Material: Wärmeformbeständig bis ca. 80 °C.

Einsatzgebiet: Optimiert für ebene Rasenflächen (keine großen Steine/Wurzeln).

Entsorgung: Klingen sicher verpackt entsorgen. Verpackung bitte recyceln.

Feedback aus der Community

Schnittbild
Standard Besser Exzellent
Passgenauigkeit
Wackelig Sitzt perfekt Zu streng
Montage
Kompliziert Machbar Kinderleicht

Erhöhung der Schnittleistung

Durch die höhere Anzahl an Messerklingen kann selbst sehr dichter Rasen präzise und problemlos geschnitten werden. Die Wahrscheinlichkeit des
Rupfens und damit verbundener gelber Grashalme wird reduziert und das Schnittbild wird gleichmäßiger.

Hält länger. Schneidet besser.

NACHER

VORHER

Unsere titanbeschichteten Klingen sind extrem robust, rostfrei und ideal für den Dauereinsatz im Freien.

Dank 2-Loch-Design kannst du sie drehen und wenden, jede Klinge bietet 4 scharfe Schneidkanten.

Das bedeutet: seltenerer Wechsel, weniger Kosten und dauerhaft präzises Schnittbild.

Zur sicheren Montage liefern wir Schrauben mit Sicherheitslack, für festen Halt auch bei hoher Belastung.

Präzision für vitalen Rasen.

NACHER

VORHER

Weniger Pilzbefall
Saubere Schnitte senken Infektionsrisiken und schützen die Halme.

Bessere Wasser- & Nährstoffaufnahme
Glatte Schnittkanten fördern Erholung und Photosynthese.

Bis zu 22 % weniger Energieverbrauch
Scharfe Messer brauchen weniger Antriebskraft, für längere Akkulaufzeit.

SICHER & STABIL

Störungsfreier Betrieb – selbst bei nassem Rasen dank präziser T-Hülsen.

PRÄZISER SCHNITT

Bis zu 9 Klingen für einen gleichmäßigen, perfekten Rasenschnitt.

WENIGER WARTUNG

Verteilte Last: Weniger Pflege und seltener Klingenwechsel.

ROBUST & LANGLEBIG

Gewichtsoptimiertes Design aus ASA – für dauerhafte Leistung.

EFFIZIENZ & SPAREN

Optimierte Performance senkt Kosten und spart Zeit.

FAQs

Die Entscheidung für eine ungerade Klingenzahl
basiert auf ingenieurwissenschaftlichen Prinzipien, die aus dem Flugzeug- und
Maschinenbau stammen, um Resonanzfrequenzen zu minimieren. Symmetrisch
gegenüberliegende Klingen können Resonanzphänomene induzieren, während ungerade
Zahlen dazu beitragen, die resultierenden Kräfte und Schwingungen homogener zu
verteilen. Ferner ist die Wahrscheinlichkeit einer Unwucht, die durch Adhäsion von
Grasschnitt entstehen kann, bei einer ungeraden Anzahl an Klingen reduziert.

Diese Annahme ist eine Übergeneralisierung. Die Robustheit des 3D-Drucks
beginnt mit der sorgfältigen Auswahl des Materials. Ein Messerteller, gefertigt
aus hochschlagfesten Polymeren wie ASA, kann auch unter hohen Belastungen, wie
dem Kontakt mit festen Objekten, eine adäquate Schlagzähigkeit aufweisen. Die
Rotationsgeschwindigkeit von annähernd 3000 Umdrehungen pro Minute führt bei
plötzlich auftretenden Hindernissen zu signifikanten Kräften, die proportional
zur Masse der rotierenden Komponenten sind, so dass es
entscheidend auf die Auswahl des Materials ankommt um diese Kräfte zu
absorbieren.

Insbesondere die Schlagzähigkeit ist eine wichtige Eigenschaft für Materialien, die im Außenbereich bei Mähtellern zum Einsatz
kommen.  ASA ist bekannt für seine gute Schlagzähigkeit, auch bei niedrigen Temperaturen. Im Vergleich zu anderen
Kunststoffen wie PLA, PETG und ABS bietet ASA folgende Vorteile in Bezug auf
Schlagbeanspruchung:

Diese Eigenschaften
machen ASA zu einem bevorzugten Material für Anwendungen, die eine hohe
Schlagfestigkeit erfordern, wie zum Beispiel in der Automobilindustrie, im
Bauwesen oder bei Sportgeräten, die häufigen Stößen und Schlägen ausgesetzt
sind. ASA’s Fähigkeit, seine Integrität und Leistung unter diesen Bedingungen
beizubehalten, macht es zu einer ausgezeichneten Wahl für den Außeneinsatz.

Innovative
Konstruktionsmöglichkeiten durch 3D-Druck:

Der 3D-Druck
revolutioniert die Fertigungstechnik durch seine Fähigkeit, komplexe Strukturen
zu schaffen, die mit traditionellen Methoden wie dem Spritzguss nicht möglich
wären. Ein signifikanter Vorteil dieser Technologie ist die Möglichkeit, durch
gezielte Konstruktion und den Einsatz von Finite-Elemente-Methoden (FEM)
hochstabile Strukturen bei gleichzeitiger Material- und Gewichtseinsparung zu
realisieren.

Materialökonomie
und strukturelle Integrität:

Ein anschauliches
Beispiel für das Prinzip der Materialökonomie ist der Vergleich zwischen einem
Doppel-T-Träger und einem Vollmaterialträger mit rechteckigem Querschnitt. Der
Doppel-T-Träger, der in der Bauindustrie für seine hohe Biegesteifigkeit und
Tragfähigkeit bekannt ist, nutzt das Material effizienter, indem er die Masse
dort konzentriert, wo sie am meisten zur Tragfähigkeit beiträgt – weit entfernt
von der neutralen Faser. Dieses Prinzip lässt sich auf den 3D-Druck übertragen,
wo durch die Integration von Hohlräumen und spezifischen Wandstärken die mechanischen
Eigenschaften optimiert werden können.

FEM-Analyse
zur Optimierung:

Die FEM-Analyse
unterstützt diesen Prozess, indem sie die Belastbarkeit und das Verhalten der
Strukturen unter Lastbedingungen simuliert, um die Konstruktion entsprechend
anzupassen. So entstehen Bauteile, die bei reduziertem Gewicht eine hohe
Festigkeit und Stabilität bieten. Die Fähigkeit, Hohlräume gezielt einzusetzen,
ermöglicht es, leichte, aber hochstabile Strukturen zu schaffen, die für
anspruchsvolle Anwendungen geeignet sind.

Zusammenfassung
der Vorteile:

Zusammengefasst
bietet der 3D-Druck gegenüber dem Spritzguss den Vorteil, dass er durch die
Integration von Hohlräumen und die Anwendung von FEM-Analysen eine hohe
strukturelle Stabilität bei optimierter Materialverwendung ermöglicht. Dies
führt zu leichten, aber extrem belastbaren Komponenten, die für anspruchsvolle
Anwendungen konzipiert sind. Der 3D-Druck nutzt das Prinzip der
Materialökonomie, ähnlich wie bei einem Doppel-T-Träger, um mit weniger
Material eine höhere Belastbarkeit zu erreichen.

Starre Klingen bergen Risiken, insbesondere bei geringen Materialstärken
(unter 0,5 mm). Sie können bei Kontakt mit festen Objekten brechen und als
gefährliche Projektile fungieren. Die direkte Kraftübertragung auf Antrieb und
Lager bei einem Aufprall kann zu Schäden und erhöhtem Verschleiß führen, was
die Lebensdauer des Mähroboters verkürzt. Drehbar gelagerte Klingen hingegen
reduzieren die Stoßkräfte und sind für die meisten Rasenflächen besser
geeignet.

Mehrere Klingen verbessern das Schnittbild und den Mulcheffekt, da sie den
Rasen feiner schneiden. Die Belastung verteilt sich auf mehr Klingen, was ihre
Lebensdauer verlängert. Physikalisch gesehen erhöht die Anordnung der Klingen
am Rand des Mähtellers das Trägheitsmoment, was zu einer stabileren
Rotationsbewegung und weniger Störungen führt. Dies resultiert in einer höheren
Laufruhe und einem verbesserten Gleichlauf.

Für dichte Rasenflächen oder tiefe Schnitte kann eine höhere Anzahl an Klingen notwendig
sein, um ein gleichmäßiges Schnittbild zu gewährleisten.

Lassen Sie sich von unseren Kunden überzeugen.

Unsere hochwertigen Distanz-T-Hülsen aus Edelstahl (9 Stück) sorgen für eine optimale Führung und Zentrierung der Klingen an der Messerscheibe deines Rasenmähroboters. Dank der robusten Edelstahlkonstruktion liegen die Klingen nicht auf Kunststoff auf, was für eine langlebige und präzise Schnittleistung sorgt.

Vorteile auf einen Blick:

Optimales Gleitlager aus Edelstahl – für minimalen Widerstand und maximale Haltbarkeit

Perfekte Zentrierung der Klingen – für ein gleichmäßiges und präzises Schnittbild

Kein Kunststoffkontakt – verhindert Abnutzung und sorgt für eine längere Lebensdauer des Mähtellers

Das Set enthält 9 Distanz-T-Hülsen, mit denen du die Performance deines Mähroboters optimieren und für ein perfektes Schnittergebnis sorgen kannst.