Место происхождения:
Шаньдун, Китай
Фирменное наименование:
sennai
Номер модели:
001
Фабрика Прямая поставка Фермы Температура Буш Точность Высокое качество Самосмазка
Буши из низкоуглеродистой стали, также известные как мягкие стальные буши, являются типом буши, изготовленной из сплава низкоуглеродистой стали.обычно от 0 до0,05% до 0,25%, что делает его более мягким и более пластичным по сравнению с высокоуглеродными сталями.
Ниже приведены некоторые характеристики и особенности бусин из низкоуглеродистой стали:
Гибкость: низкоуглеродистая сталь обладает отличной гибкостью, что означает, что она может быть легко сформирована, согнута и обработана в различные формы и размеры.Это делает его подходящим для изготовления бусин с сложной геометрией.
Хорошая обрабатываемость: низкоуглеродистая сталь известна своей хорошей обрабатываемостью, что позволяет легко резать, бурить и формировать во время производственного процесса.Он может быть легко обработан для достижения точных размеров и допустимых отклонений.
Умеренная прочность: по сравнению с высокоуглеродистыми сталями, низкоуглеродистая сталь имеет умеренную прочность.он по-прежнему обеспечивает достаточную прочность для многих приложений, которые не требуют высокой несущей способности..
Сварная способность: низкоуглеродистая сталь обладает хорошей сварной способностью, что позволяет легко соединять компоненты корпуса с помощью сварки или сварки.Эта особенность позволяет изготавливать сложные комплекты или ремонтировать существующие конструкции.
Экономичность: низкоуглеродистая сталь, как правило, более доступна по сравнению с высокоуглеродистой сталью или другими материалами, такими как нержавеющая сталь или бронза.Эта экономическая эффективность делает низкоуглеродные стальные тюбинки популярным выбором для применений, где не требуются высокопроизводительные материалы.
Устойчивость к коррозии: низкоуглеродистая сталь подвержена коррозии при воздействии влаги или коррозионной среды.такие как цинковая облицовка или окраска, часто применяются для повышения его коррозионной стойкости.
Индекс эффективности
|
|
Данные
|
|
Твердость
|
HRC
|
58-62
|
|
Максимальная нагрузка
|
Н/мм2
|
250
|
|
Максимальная линейная скорость
|
м/с
|
0.1
|
|
Максимальная PV-значение
|
N/mm2.m/s
|
1.5
|
|
Рабочая температура
|
°C
|
-100 ~ +350
|
|
Коэффициент линейного расширения
|
10-5°C
|
1.1
|
Индекс эффективности
|
|
Данные
|
|
Твердость
|
HV
|
≥650
|
|
Максимальная нагрузка
|
Н/мм2
|
200
|
|
Максимальная линейная скорость
|
м/с
|
0.1
|
|
Максимальная PV-значение
|
N/mm2.m/s
|
1.5
|
|
Рабочая температура
|
°C
|
-100 ~ +350
|
|
Коэффициент линейного расширения
|
10-5°C
|
1.1
|
Индекс эффективности
|
|
Данные
|
|
Твердость
|
HV
|
≥650
|
|
Максимальная нагрузка
|
Н/мм2
|
200
|
|
Максимальная линейная скорость
|
м/с
|
0.1
|
|
Максимальная PV-значение
|
N/mm2.m/s
|
1.5
|
|
Рабочая температура
|
°C
|
-100 ~ +350
|
|
Коэффициент линейного расширения
|
10-5°C
|
1.1
|
Материал и корпус
характеристики
|
|
стоимость
|
Компания
|
стоимость
|
|
Максимальная нагрузка
|
МпА
|
100
|
Пси
|
145,00
|
|
рабочая температура
|
°C
|
-40 до 300
|
°F
|
-40 до 572
|
|
Максимальная линейная скорость
|
м/с
|
0.5
|
fpm
|
100
|
|
Максимальная фотоэлектрическая величина
|
m/sxMPa
|
1.65
|
пис x fpm
|
48,000
|
|
Минимальная твердость скользящего слоя
|
HB
|
210
|
HB
|
210
|
|
Минимальная твердость двойных частей
|
HRC
|
40
|
HRC
|
40
|
Отправьте ваше дознание сразу в нас