Die HT X3 Klickpedale sind kompromisslose High-Performance-Klickpedale für Enduro, Downhill und E-MTB, die im World Cup erprobt und freigegeben sind. Das HT-eigene Cleat-System sorgt für eine extrem stabile Verbindung und präzise Kraftübertragung auch unter härtesten Bedingungen. Der CNC-gefräste Aluminium-Pedalkörper bietet eine große Aufstandsfläche für maximale Kontrolle auf technischen Trails. Eine CNC-gefräste CrMo-Achse in Kombination mit abgedichteten Lagern und IGUS-Buchsen garantiert hohe Haltbarkeit bei intensiver Belastung. Zehn austauschbare Pins pro Pedal erhöhen den Grip zusätzlich und sorgen für Sicherheit in anspruchsvollen Passagen. Highlights: - Klickpedalsystem mit HT-exklusivem Cleat-System - World Cup Champion approved - Einsatzbereich: Enduro, Downhill, E-MTB - CNC-gefräster Aluminium-Pedalkörper mit großer Plattform - CNC-gefräste CrMo-Achse - Abgedichtete Lager und 2× IGUS-Buchsen - 10 austauschbare Pins pro Pedal für maximalen Grip - Inklusive HT Cleats X1 (4°) und X1F (8°) - Cleat-System kompatibel mit X1E / X1 / X1F / X2 / X3 - Gewicht Pedale (Paar): 476 g (mit Front Plates) - Abmessungen: 85 × 90 × 14 mm - Q-Faktor: 55 mm / 56,5 mm - Stack Height: 14,25 mm
WAS:MAGIGOO HT ist für den professionellen Einsatz bei hohen Drucktemperaturen konzipiert. Das Teil sollte sich nach dem Abkühlen relativ leicht entfernen lassen und auch die Klebstoffreste sollten sich leicht abwaschen lassen. WARUM:Hochtemperaturwerkstoffe wie PEEK sind fortschrittliche technische Thermoplaste, die im Vergleich zu normalen Thermoplasten eine bessere mechanische und chemische Stabilität bei hohen Temperaturen aufweisen. Weitere Werkstoffe sind PEKK, Ultem und PPSU sowie ihre kohlenstoff- und glasfaserverstärkten Pendants. Aufgrund ihrer hohen Temperaturbeständigkeit und anderer außergewöhnlicher Eigenschaften sind diese Werkstoffe in der Hochtemperatur- und Hochleistungstechnik, z. B. in der Automobil- und Luft- und Raumfahrtindustrie, sehr gefragt. Darüber hinaus sind diese Materialien auch in der Chemie, Petrochemie, Medizin und Forschung gefragt. Hochtemperatur-Filamente erweisen sich als schwierige Materialien für den FDM-Druck, da sie stärker zum Verz