Lieu d'origine:
Shandong, Chine
Nom de marque:
sennai
Numéro de modèle:
001
Bimétallique de graphite d'acier de haute qualité de plusieurs tailles
Les bouchons d'équipement lourd sont des composants utilisés dans divers types de machines lourdes pour fournir un support, réduire les frottements et absorber les chocs entre les pièces en mouvement.Ces boîtiers sont couramment utilisés dans les équipements de construction., machines minières, machines agricoles et autres applications lourdes.
Capacité de chargement: les boîtiers de machines lourdes sont conçus pour résister à des charges et à des forces élevées rencontrées lors de l'exploitation de machines lourdes.assurer une performance efficace et fiable.
Résistance à l'usure: Les boîtiers des équipements lourds sont soumis à des mouvements continus et à de lourdes charges, ce qui entraîne une usure au fil du temps.Les matériaux utilisés pour ces boîtiers sont choisis pour leurs propriétés de résistance à l'usure, leur permettant de résister aux forces abrasives et d'assurer une durée de vie prolongée.
Lubrification: en fonction de la conception et du matériau, certaines boîtes d'équipement lourd peuvent nécessiter une lubrification externe par des raccords de graisse ou des ports d'huile pour réduire le frottement et prévenir une usure excessive.Les intervalles et les pratiques de lubrification appropriés doivent être respectés pour maintenir des performances optimales..
Installation: Les boîtiers de machines lourdes sont généralement montés par pressage ou installés par d'autres méthodes appropriées dans les composants de la machine.L'installation correcte assure l'ajustement et le bon fonctionnement de l'équipement.
Compatibilité: Les boîtiers d'équipement lourd sont disponibles en différentes tailles, conceptions et configurations pour correspondre à différents modèles et applications de machines.Il est important de choisir des boîtiers compatibles avec l'équipement spécifique et ses conditions de fonctionnement.
Indice de performance
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|
Données
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|
Dureté
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HRC
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58 à 62
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Charge maximale
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N/mm2
|
250
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Vitesse linéaire maximale
|
m/s
|
0.1
|
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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
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|
Données
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|
Dureté
|
HV
|
≥ 650
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|
Charge maximale
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N/mm2
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200
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Vitesse linéaire maximale
|
m/s
|
0.1
|
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Valeur PV maximale
|
N/mm2.m/s
|
1.5
|
|
Limites de température de travail
|
°C
|
-100 à +350
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Coefficient de dépense linéaire
|
10 à 5°C
|
1.1
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Matériau et boîtiers
caractéristiques |
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valeur
|
Compagnie
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valeur
|
|
Charge maximale
|
MPa
|
100
|
PSI
|
145,00
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température de fonctionnement
|
°C
|
- 40 à 300
|
°F
|
-40 à 572
|
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Vitesse linéaire maximale
|
m/s
|
0.5
|
fpm
|
100
|
|
Valeur PV maximale
|
Le débit d'air doit être supérieur ou égal à:
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1.65
|
PIS x fpm
|
48,000
|
|
Dureté minimale de la couche coulissante
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HB
|
210
|
HB
|
210
|
|
Dureté minimale des deux parties
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HRC
|
40
|
HRC
|
40
|
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