Herkunftsort:
Shandong, China
Markenname:
sennai
Modellnummer:
001
CNC-Bearbeitung von Motorwellenhüllen, ausgestopften Stahlgehäusen, geeignet für Baumaschinen
Kohlenstoffstahlschläuche sind mechanische Komponenten, die in verschiedenen Anwendungen verwendet werden, um Reibung und Verschleiß zwischen beweglichen Teilen zu reduzieren.Buschings sind zylindrische Hülsen, die in ein Gehäuse oder ein Lager eingefügt werden, um eine glatte und geringe Reibungsoberfläche für eine rotierende Welle oder Achse zu schaffen.
Kohlenstoffstahl ist aufgrund seiner hervorragenden Festigkeit, Haltbarkeit und Erschwinglichkeit ein häufiges Material, das für Buchsen verwendet wird.die seine Härte und Verschleißfestigkeit erhöhtKohlenstoffstahlschläuche werden üblicherweise in Anwendungen verwendet, in denen mittelschwere bis schwere Belastungen und abrasive Bedingungen vorliegen.
Hier sind einige wesentliche Merkmale und Vorteile von Kohlenstoffstahlschläuchen:
Festigkeit und Langlebigkeit: Kohlenstoffstahlbuschen bieten eine hohe Festigkeit und Langlebigkeit, was sie für Anwendungen geeignet macht, bei denen eine hohe Belastungs-, Aufprall- und Verschleißbeständigkeit erforderlich ist.
Verschleißbeständigkeit: Der höhere Kohlenstoffgehalt im Kohlenstoffstahl verbessert seine Verschleißbeständigkeit, so dass die Schleifen abrasiven Bedingungen standhalten und ihre Lebensdauer verlängern.
Kostenwirksamkeit: Kohlenstoffstahl ist im Vergleich zu anderen Materialien wie Edelstahl oder Bronze im Allgemeinen günstiger, was Kohlenstoffstahlschläuche zu einer kostengünstigen Option für viele Anwendungen macht.
Einfache Bearbeitbarkeit: Kohlenstoffstahl ist relativ leicht zu bearbeiten und ermöglicht die präzise Herstellung von Buschen mit engen Toleranzen und komplexen Formen.
Korrosionsschutz: Kohlenstoffstahl ist zwar nicht korrosionsbeständig, kann aber mit Schutzbeschichtungen wie Zinkbeschichtung oder Epoxidbeschichtungen beschichtet oder behandelt werden.zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit.
Leistungsindex
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|
Daten
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|
Härte
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HRC
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58 bis 62
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Maximale Belastung
|
N/mm2
|
250
|
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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
|
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Maximale lineare Geschwindigkeit
|
m/s
|
0.1
|
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Maximaler PV-Wert
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N/mm2.m/s
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1.5
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Arbeitstemperaturgrenze
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°C
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-100 ~ +350
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Lineare Expansionskoeffizient
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10 bis 5°C
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1.1
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Leistungsindex
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Daten
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Härte
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HV
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≥ 650
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Maximale Belastung
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N/mm2
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200
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Maximale lineare Geschwindigkeit
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m/s
|
0.1
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Maximaler PV-Wert
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N/mm2.m/s
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1.5
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Arbeitstemperaturgrenze
|
°C
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-100 ~ +350
|
|
Lineare Expansionskoeffizient
|
10 bis 5°C
|
1.1
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Material und Busche
Eigenschaften |
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Wert
|
Unternehmen
|
Wert
|
|
Höchstlast
|
MPa
|
100
|
PSI
|
145,00
|
|
Betriebstemperatur
|
°C
|
- 40 bis 300
|
°F
|
-40 bis 572
|
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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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