Miejsce pochodzenia:
Shandong, Chiny
Nazwa handlowa:
sennai
Numer modelu:
001
Cnc Machining Of Motor Shaft Sleeves Stłumione obudowy stalowe nadające się do maszyn budowlanych
Płyty ze stali węglowej to elementy mechaniczne stosowane w różnych zastosowaniach w celu zmniejszenia tarcia i zużycia między ruchomymi częściami.Gęby są cylindrycznymi rękawami, które są wstawiane do obudowy lub łożyska w celu zapewnienia gładkiej i niskiej tarcia powierzchni dla obracającego się wału lub osi.
Stal węglowa jest powszechnym materiałem stosowanym w buchach ze względu na jej doskonałą wytrzymałość, trwałość i przystępność cenową.który zwiększa jego twardość i odporność na zużyciePłyty z stali węglowej są powszechnie stosowane w zastosowaniach, w których występują umiarkowane do dużych obciążeń i warunków ściernych.
Poniżej przedstawiamy niektóre główne cechy i korzyści z buchów ze stali węglowej:
Wytrzymałość i trwałość: Puszki ze stali węglowej oferują wysoką wytrzymałość i trwałość, co sprawia, że nadają się do zastosowań wymagających odporności na ciężkie obciążenia, uderzenia i zużycie.
Odporność na zużycie: Wyższa zawartość węgla w stali węglowej poprawia jej odporność na zużycie, co pozwala na wytrzymanie ściernych warunków i wydłużanie ich żywotności.
Efektywność kosztowa: Stal węglowa jest na ogół tańsza w porównaniu z innymi materiałami, takimi jak stal nierdzewna lub brąz, dzięki czemu buchy ze stali węglowej są opcją opłacalną w wielu zastosowaniach.
Łatwość obróbki: Stal węglowa jest stosunkowo łatwa do obróbki, co pozwala na precyzyjną produkcję zębatek o ciasnych tolerancjach i złożonych kształtach.
Ochrona przed korozją: Chociaż stal węglowa nie jest ze swej natury odporna na korozję, może być powleczona lub poddana obróbce powłokami ochronnymi, takimi jak pokrycie cynkiem lub powłoki epoksydowe,w celu zwiększenia odporności na korozję.
Wskaźnik wydajności
|
|
Dane
|
|
Twardość
|
HRC
|
58-62
|
|
Maksymalne obciążenie
|
N/mm2
|
250
|
|
Maksymalna prędkość liniowa
|
m/s
|
0.1
|
|
Maksymalna wartość PV
|
N/mm2.m/s
|
1.5
|
|
Granica temperatury pracy
|
°C
|
-100 ~ +350
|
|
Liniowy współczynnik rozszerzenia
|
10-5°C
|
1.1
|
Wskaźnik wydajności
|
|
Dane
|
|
Twardość
|
HV
|
≥650
|
|
Maksymalne obciążenie
|
N/mm2
|
200
|
|
Maksymalna prędkość liniowa
|
m/s
|
0.1
|
|
Maksymalna wartość PV
|
N/mm2.m/s
|
1.5
|
|
Granica temperatury pracy
|
°C
|
-100 ~ +350
|
|
Liniowy współczynnik rozszerzenia
|
10-5°C
|
1.1
|
Wskaźnik wydajności
|
|
Dane
|
|
Twardość
|
HV
|
≥650
|
|
Maksymalne obciążenie
|
N/mm2
|
200
|
|
Maksymalna prędkość liniowa
|
m/s
|
0.1
|
|
Maksymalna wartość PV
|
N/mm2.m/s
|
1.5
|
|
Granica temperatury pracy
|
°C
|
-100 ~ +350
|
|
Liniowy współczynnik rozszerzenia
|
10-5°C
|
1.1
|
Materiał i wykończenie
charakterystyki |
|
wartość
|
Firma
|
wartość
|
|
Maksymalne obciążenie
|
MPa
|
100
|
psi
|
145,00
|
|
temperatury roboczej
|
°C
|
- od 40 do 300
|
°F
|
-40 do 572
|
|
Maksymalna prędkość liniowa
|
m/s
|
0.5
|
fpm
|
100
|
|
Maksymalna wartość PV
|
m/sxMPa
|
1.65
|
pis x fpm
|
48,000
|
|
Minimalna twardość warstwy przesuwnej
|
HB
|
210
|
HB
|
210
|
|
Minimalna twardość dwóch części
|
HRC
|
40
|
HRC
|
40
|
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas