Lieu d'origine:
Shandong, Chine
Nom de marque:
sennai
Numéro de modèle:
001
En gros, boîtiers en acier au carbone à petites brides de haute précision
Les boîtiers en acier au carbone sont des composants mécaniques utilisés pour réduire la friction et l'usure entre deux pièces en mouvement.Ils sont des dispositifs cylindriques ou en forme de manche qui agissent comme un coussin ou un support entre un arbre tournant et un composant stationnaire, comme un boîtier ou un cadre.
Les boîtiers en acier au carbone présentent les caractéristiques suivantes:
Haute résistance: L'acier au carbone a une résistance élevée et peut résister à de grandes charges et pressions, et convient aux applications à haute charge et à rotation à grande vitesse.
Résistance à l'usure: Les boîtiers en acier au carbone ont une bonne résistance à l'usure, peuvent résister à l'usure et à l'usure et prolonger la durée de vie.
Bonne résistance à la corrosion: La coque en acier au carbone a une bonne résistance à la corrosion des milieux corrosifs généraux et peut résister à la corrosion dans l'environnement dans une certaine mesure.
Résultat rentable: L'acier au carbone est un matériau relativement abordable et moins coûteux que les autres aciers alliés ou les aciers inoxydables, ce qui le rend adapté à la production de masse et à une large application.
Autolubrifiant: Les boîtiers en acier au carbone ont généralement des propriétés d'auto-lubrification, ce qui peut réduire la friction, réduire les pertes d'énergie et ne nécessite pas de lubrifiants supplémentaires.
Une bonne plasticité: L'acier au carbone est facile à traiter et à façonner, et peut être personnalisé selon des exigences spécifiques pour s'adapter à différentes tailles et formes.
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