Lieu d'origine:
Shandong, Chine
Nom de marque:
sennai
Numéro de modèle:
001
Rameaux à bosses en acier à faible teneur en carbone à haute dureté
Les boîtiers en acier à faible teneur en carbone sont des composants mécaniques utilisés pour réduire la friction et l'usure entre deux pièces mobiles.
L'acier à faible teneur en carbone offre une bonne résistance et durabilité, ce qui le rend adapté à diverses applications.Les boîtiers en acier à faible teneur en carbone sont souvent utilisés dans les machines et les équipements où une combinaison de résistance et de faible frottement est requise.
Les boîtiers sont généralement de forme cylindrique, avec un diamètre intérieur et un diamètre extérieur qui s'intègrent parfaitement à l'ensemble.Ils sont conçus pour être pressés ou installés avec une légère interférence pour assurer une connexion sûre et fiable.La surface intérieure de la boîte assure une interface à faible friction pour la pièce mobile, réduisant l'usure et prolongant la durée de vie de l'équipement.
En plus de réduire le frottement, les boîtiers en acier à faible teneur en carbone aident également à absorber les chocs et les vibrations, assurant un fonctionnement en douceur et stable.machines et appareils, et équipements agricoles.
Les boîtiers en acier à faible teneur en carbone peuvent être revêtus ou plaqués de différents matériaux pour améliorer leurs performances.ils peuvent être recouverts d'une couche de zinc ou de nickel pour une résistance accrue à la corrosionCes revêtements offrent également une surface plus lisse qui réduit encore l'usure et le frottement.
Dans l'ensemble, les boîtiers en acier à faible teneur en carbone sont des composants essentiels dans de nombreuses industries, offrant une solution rentable pour réduire les frottements et améliorer la durée de vie des machines et des équipements.
Indice de performance
|
|
Données
|
|
Dureté
|
HRC
|
58 à 62
|
|
Charge maximale
|
N/mm2
|
250
|
|
Vitesse linéaire maximale
|
m/s
|
0.1
|
|
Valeur PV maximale
|
N/mm2.m/s
|
1.5
|
|
Limites de température de travail
|
°C
|
-100 à +350
|
|
Coefficient de dépense linéaire
|
10 à 5°C
|
1.1
|
Indice de performance
|
|
Données
|
|
Dureté
|
HV
|
≥ 650
|
|
Charge maximale
|
N/mm2
|
200
|
|
Vitesse linéaire maximale
|
m/s
|
0.1
|
|
Valeur PV maximale
|
N/mm2.m/s
|
1.5
|
|
Limites de température de travail
|
°C
|
-100 à +350
|
|
Coefficient de dépense linéaire
|
10 à 5°C
|
1.1
|
Indice de performance
|
|
Données
|
|
Dureté
|
HV
|
≥ 650
|
|
Charge maximale
|
N/mm2
|
200
|
|
Vitesse linéaire maximale
|
m/s
|
0.1
|
|
Valeur PV maximale
|
N/mm2.m/s
|
1.5
|
|
Limites de température de travail
|
°C
|
-100 à +350
|
|
Coefficient de dépense linéaire
|
10 à 5°C
|
1.1
|
Matériau et boîtiers
caractéristiques |
|
valeur
|
Compagnie
|
valeur
|
|
Charge maximale
|
MPa
|
100
|
PSI
|
145,00
|
|
température de fonctionnement
|
°C
|
- 40 à 300
|
°F
|
-40 à 572
|
|
Vitesse linéaire maximale
|
m/s
|
0.5
|
fpm
|
100
|
|
Valeur PV maximale
|
Le débit d'air doit être supérieur ou égal à:
|
1.65
|
PIS x fpm
|
48,000
|
|
Dureté minimale de la couche coulissante
|
HB
|
210
|
HB
|
210
|
|
Dureté minimale des deux parties
|
HRC
|
40
|
HRC
|
40
|
Envoyez-votre enquête directement nous