Lieu d'origine:
Shandong, Chine
Nom de marque:
sennai
Numéro de modèle:
001
Tourner CNC en acier de précision matériau de roulement en carbone
Les boîtiers en acier au carbone sont des dispositifs mécaniques qui sont utilisés pour réduire le frottement et l'usure entre deux pièces mobiles.qui est un type d'acier à haute résistance et durableLes boîtiers en acier au carbone sont couramment utilisés dans diverses applications industrielles, telles que l'automobile, l'aérospatiale et les machines.
L'un des principaux avantages des boîtiers en acier au carbone réside dans leur grande capacité de charge, qui leur permet de supporter de lourdes charges sans se plier ni se déformer.les rendant idéales pour les applications où il y a un poids ou une pression importants.
Les boîtiers en acier au carbone ont également une excellente résistance à l'usure. Ils peuvent supporter le mouvement constant et l'abrasion sans s'user, ce qui contribue à prolonger la durée de vie des équipements dans lesquels ils sont utilisés.
Résistance et durabilité: les boîtiers en acier au carbone sont connus pour leur haute résistance et leur durabilité.permettant aux boîtiers de résister à de lourdes charges et à l'usure au fil du temps.
Résistance à l'usure: Les boîtiers en acier au carbone présentent une bonne résistance à l'usure, ce qui les rend adaptés aux applications où il y a des frottements et des glissements entre les pièces en mouvement.Ils peuvent résister à des conditions abrasives et réduire l'usure des composants d'accouplement.
Machinisabilité: l'acier au carbone est relativement facile à usiner, ce qui permet la fabrication précise de boîtiers avec des tolérances serrées et des formes complexes.Cette caractéristique facilite la production de boîtes sur mesure pour répondre aux exigences spécifiques de l'application.
Coût-efficacité: L'acier au carbone est généralement plus abordable que d'autres matériaux comme l'acier inoxydable ou le bronze.Cette rentabilité fait des boîtiers en acier au carbone un choix populaire pour les applications où des matériaux de haute performance ne sont pas nécessaires.
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
|
|
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
|
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Vitesse linéaire maximale
|
m/s
|
0.1
|
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Valeur PV maximale
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N/mm2.m/s
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1.5
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Limites de température de travail
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°C
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-100 à +350
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Coefficient de dépense linéaire
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10 à 5°C
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1.1
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Indice de performance
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Données
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Dureté
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HV
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≥ 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
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m/s
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0.1
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Valeur PV maximale
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N/mm2.m/s
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1.5
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Limites de température de travail
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°C
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-100 à +350
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Coefficient de dépense linéaire
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10 à 5°C
|
1.1
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Matériau et boîtiers
caractéristiques |
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valeur
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Compagnie
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valeur
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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
|
HB
|
210
|
HB
|
210
|
|
Dureté minimale des deux parties
|
HRC
|
40
|
HRC
|
40
|
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