| Moment obrotowy | |
| A | 0,24±0,1 N·cm |
| B | 0,29±0,1 N·cm |
| C | 0,39±0,15 N·cm |
| D | 0,68±0,2 N·cm |
| E | 0,88±0,2 N·cm |
| F | 1,27±0,25 N·cm |
| X | Dostosowane |
| Tworzywo | |
| Opierać | PC |
| Wirnik | POM |
| Okładka | PC |
| Bieg | POM |
| Płyn | Olej silikonowy |
| Pierścień uszczelniający | Guma silikonowa |
| Trwałość | |
| Temperatura | 23℃ |
| Jeden cykl | →1,5 w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, (90 obr./min) |
| Życie | 50000 cykli |
1. Moment obrotowy a prędkość obrotowa (w temperaturze pokojowej: 23°C)
Moment obrotowy amortyzatora olejowego zmienia się w reakcji na zmiany prędkości obrotowej, co ilustruje załączony wykres. Moment obrotowy rośnie wraz ze wzrostem prędkości obrotowej, wykazując dodatnią korelację.
2. Moment obrotowy a temperatura (prędkość obrotowa: 20 obr./min)
Moment obrotowy amortyzatora olejowego zmienia się wraz z temperaturą. Generalnie moment obrotowy rośnie wraz ze spadkiem temperatury i maleje wraz ze wzrostem temperatury. Zależność ta obowiązuje przy stałej prędkości obrotowej 20 obr./min.
Amortyzatory obrotowe są niezbędnymi elementami sterowania ruchem, zapewniającymi płynne i kontrolowane, ciche zamykanie w wielu branżach. Należą do nich m.in.: fotele w salach audytoryjnych, kinach, teatrach, autobusach, deskach sedesowych, meblach, urządzeniach gospodarstwa domowego, sprzęcie codziennego użytku, motoryzacji, wnętrzach pociągów i samolotów oraz systemach wejścia/wyjścia automatów sprzedających.