Место происхождения:
Шаньдун, Китай
Фирменное наименование:
sennai
Номер модели:
001
Фабрика по ремонту станков с высокой точностью низкоуглеродистые стальные корпуса различной длины
Буши из углеродистой стали - это механические компоненты, используемые в различных приложениях для уменьшения трения и износа между движущимися частями.Бусинги - это цилиндрические рукава, которые вставляются в корпус или подшипник, чтобы обеспечить гладкую и низкую поверхность трения для вращающегося вала или оси.
Углеродистая сталь является распространенным материалом, используемым для бусин, из-за своей превосходной прочности, долговечности и доступности.что повышает его твердость и износостойкостьУглеродистые тумбочки обычно используются в приложениях, где присутствуют умеренные и тяжелые нагрузки и абразивные условия.
Долговечность: Буши из углеродистой стали очень долговечны и могут выдерживать тяжелые нагрузки и экстремальные условия.
Устойчивость к коррозии: кожухи из углеродистой стали устойчивы к коррозии, что делает их подходящими для использования в различных отраслях промышленности и среде.
Высокая прочность: кожухи из углеродистой стали имеют высокую прочность на растяжение, что позволяет им справляться с высоким уровнем напряжения и давления.
Низкое трение: кожухи из углеродистой стали имеют низкие свойства трения, что помогает уменьшить износ и повысить эффективность машин и оборудования.
Легкая установка: карбоновые тумбочки относительно легко устанавливаются и заменяются, что делает их удобными для обслуживания и ремонта.
Эффективность: кожухи из углеродистой стали, как правило, более доступны по сравнению с другими материалами, что делает их экономически эффективным выбором для различных применений.
Универсальность: коробки из углеродистой стали могут использоваться в различных отраслях промышленности и приложениях, таких как автомобильная промышленность, строительство и машиностроение,из-за их универсальности и совместимости с различными типами оборудования.
Хорошая термостойкость: кожухи из углеродистой стали имеют хорошую термостойкость, что позволяет им выдерживать высокие температуры, не теряя своей прочности или функциональности.
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