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Chaussures CERRO Safety Jogger

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Présentation du produit

Les chaussures CERRO Safety Jogger sont normées S3 SRC. Si vous voulez du style, de la sécurité et un bon confort dans un seul et même modèle ? La chaussure de sécurité montante Cerro S3 par Safety jogger est parfaite pour vous !
Elle résiste à l’eau et est adaptée aux environnements secs et humides. Cette paire de chaussure est dotée d’un embout en acier, de propriétés ESD et HRO et d’une semelle extérieure antidérapante SRC pour vous protéger contre les dangers imprévus.

Les chaussures CERRO Safety Jogger sont normées S3 SRC. Si vous voulez du style, de la sécurité et un bon confort dans un seul et même modèle ? La chaussure de sécurité montante Cerro S3 par Safety jogger est parfaite pour vous !
Elle résiste à l’eau et est adaptée aux environnements secs et humides. Cette paire de chaussure est dotée d’un embout en acier, de propriétés ESD et HRO et d’une semelle extérieure antidérapante SRC pour vous protéger contre les dangers imprévus.

Référence : CHA0715
Nom : Chaussures CERRO Safety Jogger
Pointure : 35 à 48
Tige : Cuir Gras
Doublure : Mesh
Semelle première : Semelle intérieure en mousse SJ
Semelle anti-perforation : Textile anti-perforation
Semelle : Caoutchouc
Embout : Aluminium
Poids (1 chaussure) : 0.647 kg

Tige en cuir respirante :
Le cuir naturel offre un haut degré de confort au porteur combiné à une grande durabilité dans des applications diverses.

Absorption de l'énergie du talon
L'absorption de l'énergie du talon réduit l'impact des sauts ou de la course sur le corps du porteur.

Semelle extérieure résistante à la chaleur (HRO)
La semelle extérieure résiste à des températures élevées allant jusqu'à 300°C.

Embout en aluminium
Les embouts en aluminium apportent la résistance des embouts en acier à un poids plus léger (30 - 50 % plus léger que l'acier). Les orteils en alliage ont un profil bas, ce qui les rend idéaux pour les chaussures de sécurité sportives. Le poids moyen de l'embout en aluminium est d'environ 50/60 gr.

Résistante au pétrole et aux hydrocarbures
La semelle extérieure est résistante à l'huile et aux hydrocarbures.

Industries :
Montage, Automobile, Production, Logistique, Construction.

Environnements :
Environnement sec, Surfaces extrêmement glissantes.

Consignes de maintenance :
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits
adéquats. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

Normes de sécurité : S3 / SRC

Site officiel du fournisseur : www.safetyjogger.com

Normes Cerro

Description |  Unité de mesure | Résultat EN ISO 20345

Tige Cuir gras
Tige : perméabilité à la vapeur d’eau mg/cm²/h 5.8 ≥ 0.8
Tige : coefficient de vapeur d’eau mg/cm² 58.4 ≥ 15

Doublure Mesh
Doublure : perméabilité à la vapeur d’eau mg/cm²/h 35.6 ≥ 2
Revêtement : coefficient de vapeur d’eau mg/cm² 285.3 ≥ 20
Semelle première Semelle intérieure en mousse SJ
Footbed: abrasion resistance (dry/wet) (cycles) cycles 25600/12800 25600/12800

Semelle Caoutchouc
Résistance à l’abrasion de la semelle extérieure (perte de volume) mm³ 97.1 ≤ 150
Semelle antidérapante SRA : talon friction 0.40 ≥ 0.28
Semelle antidérapante SRA : plateau friction 0.38 ≥ 0.32
Semelle antidérapante SRB : talon friction 0.21 ≥ 0.13
Semelle antidérapante SRB : plateau friction 0.20 ≥ 0.18
Basic Slip resistance – Ceramic + NaLS – Forward heel slip friction N/A ≥ 0.31
Basic Slip resistance – Ceramic + NaLS – Backward forepart slip friction N/A ≥ 0.36
SR Slip resistance – Ceramic + glycerin – Forward heel slip friction N/A ≥ 0.19
SR Slip resistance – Ceramic + glycerin – Backward forepart slip friction N/A ≥ 0.22
Valeur antistatique MegaOhm N/A 0.1 – 1000
Valeur de l’ESD MegaOhm 89 0.1 – 100
Absorption de l’énergie du talon J 29 ≥ 20

Embout Aluminium
Résistance à l’impact sur l’embout (déformation après impact 100J) mm N/A N/A
Résistance à la compression de l’embout (déformation après compression 10kN) mm N/A N/A
Résistance à l’impact sur l’embout (déformation après impact 200J) mm 18.0 ≥ 14
Résistance à la compression de l’embout (déformation après compression 15kN) mm 23.5 ≥ 14
Taille de l’échantillon: 42

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