Herkunftsort:
Shandong, China
Markenname:
sennai
Modellnummer:
001
Niedrigkohlenstoffstahl Buschlager Hochhärte Buschbagger Buschlager
Kohlenstoffarme Stahlschläuche sind mechanische Komponenten, die verwendet werden, um Reibung und Verschleiß zwischen zwei beweglichen Teilen zu reduzieren.
Der niedrige Kohlenstoffgehalt trägt dazu bei, die Bearbeitbarkeit und Formbarkeit des Stahls zu verbessern.Aus kohlenstoffarmem Stahl hergestellte Gehäuse werden häufig in Maschinen und Geräten verwendet, bei denen eine Kombination aus Festigkeit und geringer Reibung erforderlich ist.
Die Buschen sind typischerweise zylindrisch geformt, mit einem Innen- und Außendurchmesser, der gut in die Montage passt.Sie sind so konzipiert, dass sie mit einer leichten Störung ausgerüstet sind, um eine sichere und zuverlässige Verbindung sicherzustellen.Die innere Oberfläche der Gehäuse sorgt für eine geringe Reibungsoberfläche für das bewegliche Teil, wodurch der Verschleiß verringert und die Lebensdauer der Ausrüstung verlängert wird.
Neben der Reduzierung der Reibung helfen die Kohlenstoffarme Stahlschläuche auch, Stoß und Vibrationen zu absorbieren und einen reibungslosen und stabilen Betrieb zu gewährleisten.Maschinen und Apparate, und landwirtschaftliche Ausrüstung.
Die Ausrüstung aus kohlenstoffarmem Stahl kann mit verschiedenen Materialien beschichtet oder beschichtet werden, um ihre Leistung zu verbessern.Sie können mit einer Zink- oder Nickelschicht beschichtet werden, um die Korrosionsbeständigkeit zu erhöhenDiese Beschichtungen sorgen auch für eine glattere Oberfläche, die Reibung und Verschleiß weiter reduziert.
Insgesamt sind Kohlenstoffarme Stahlschläuche in vielen Branchen wesentliche Komponenten und bieten eine kostengünstige Lösung zur Verringerung der Reibung und Verbesserung der Lebensdauer von Maschinen und Anlagen.
Leistungsindex
|
|
Daten
|
|
Härte
|
HRC
|
58 bis 62
|
|
Maximale Belastung
|
N/mm2
|
250
|
|
Maximale lineare Geschwindigkeit
|
m/s
|
0.1
|
|
Maximaler PV-Wert
|
N/mm2.m/s
|
1.5
|
|
Arbeitstemperaturgrenze
|
°C
|
-100 ~ +350
|
|
Lineare Expansionskoeffizient
|
10 bis 5°C
|
1.1
|
Leistungsindex
|
|
Daten
|
|
Härte
|
HV
|
≥ 650
|
|
Maximale Belastung
|
N/mm2
|
200
|
|
Maximale lineare Geschwindigkeit
|
m/s
|
0.1
|
|
Maximaler PV-Wert
|
N/mm2.m/s
|
1.5
|
|
Arbeitstemperaturgrenze
|
°C
|
-100 ~ +350
|
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Lineare Expansionskoeffizient
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10 bis 5°C
|
1.1
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Leistungsindex
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Daten
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|
Härte
|
HV
|
≥ 650
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Maximale Belastung
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N/mm2
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200
|
|
Maximale lineare Geschwindigkeit
|
m/s
|
0.1
|
|
Maximaler PV-Wert
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N/mm2.m/s
|
1.5
|
|
Arbeitstemperaturgrenze
|
°C
|
-100 ~ +350
|
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Lineare Expansionskoeffizient
|
10 bis 5°C
|
1.1
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Material und Busche
Eigenschaften |
|
Wert
|
Unternehmen
|
Wert
|
|
Höchstlast
|
MPa
|
100
|
PSI
|
145,00
|
|
Betriebstemperatur
|
°C
|
- 40 bis 300
|
°F
|
-40 bis 572
|
|
Maximale lineare Geschwindigkeit
|
m/s
|
0.5
|
fpm
|
100
|
|
Höchstwert für PV
|
m/sxMPa
|
1.65
|
PIS x fpm
|
48,000
|
|
Mindesthärte der Gleitschicht
|
HB
|
210
|
HB
|
210
|
|
Mindesthärte von Doppelteilen
|
HRC
|
40
|
HRC
|
40
|
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