Место происхождения:
Шаньдун, Китай
Фирменное наименование:
sennai
Номер модели:
001
Специализированное высококачественное и стабильное биметаллическое корпусное покрытие подшипниковой стали корпусное покрытие стальной прочности корпусное покрытие
Буш - это тип механического компонента, используемого в промышленном оборудовании для обеспечения поддержки и уменьшения трения между двумя движущимися частями.или резины, помещенной внутри корпуса или корпуса.
Основная функция корпуса заключается в том, чтобы выступать в качестве подшипниковой поверхности между двумя частями, которые движутся относительно друг друга.поверхность низкого трения для скольжения движущихся частей противЭто не только увеличивает срок службы оборудования, но и улучшает его производительность и эффективность.
Бусинги обычно используются в различных промышленных оборудованиях и машинах, таких как насосы, двигатели, двигатели, трансмиссии и генераторы.включая автомобильные, аэрокосмической, строительной, обрабатывающей и горнодобывающей промышленности.
Различные типы бусин доступны для удовлетворения различных требований к применению.и самосмазывающиеся тюбинкиМатериал, используемый для бусин, может варьироваться в зависимости от таких факторов, как грузоподъемность, температура и химическая стойкость.
Снижение трения: гидравлические корпуса цилиндров уменьшают трение между движущимися частями цилиндра, что позволяет плавно работать и минимизировать износ.
Устойчивость к износу: материалы, используемые в гидравлических цилиндровых уплотнениях, выбираются по их износостойкости, обеспечивая долговечность и надежность даже при больших нагрузках и непрерывном использовании.
Несущая способность: гидравлические корпуса цилиндров предназначены для обработки нагрузок и давлений, оказываемых внутри цилиндра, обеспечивая поддержку и стабильность движущихся компонентов.
Устойчивость к коррозии: в зависимости от выбранного материала, гидравлические цилиндровые корпуса могут предложить хорошую устойчивость к коррозии, что делает их подходящими для использования в различных условиях,включая тех, кто подвергается воздействию влаги или суровых условий.
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