Место происхождения:
Шаньдун, Китай
Фирменное наименование:
sennai
Номер модели:
001
Самосмазывающаяся линейная рукава с скользящим подшипником
Закаленные стальные корпуса - это механические компоненты, используемые в различных приложениях для обеспечения подшипниковой поверхности или поддержки вращающихся или скользящих валов, стержней или других компонентов.Они обычно цилиндрические и изготовлены из отвержденной стали., который подвергается термической обработке для повышения его прочности и долговечности.
Основной целью отвержденных стальных корпусов является уменьшение трения и износа между двумя движущимися частями.и другие механические системы, где необходимо точное и надежное движение.
Твердость стали, используемой в отверстиях из отвержденной стали, обычно достигается путем термической обработки, такой как охлаждение и закаливание.Это повышает устойчивость материала к деформации, износ и усталость, что позволяет ему выдерживать большие нагрузки и длительное использование.
Закаленные стальные тумбы могут быть спроектированы так, чтобы они помещались в корпус или были нажаты в отверстие, обеспечивая поверхность с низким уровнем трения для вращения или скольжения вала или стержня.Они часто используются в сочетании с другими компонентами, такими как подшипники или валы, чтобы создать полную сборку, которая позволяет плавно и контролируемое движение.
При выборе уплотненных стальных корпусов следует учитывать такие факторы, как грузоподъемность, допустимые отклонения, точность размеров и условия окружающей среды.Чтобы обеспечить оптимальную производительность и долговечность, также необходимо правильно смазывать.
В целом, отвержденные стальные корпуса играют важную роль в различных механических приложениях, обеспечивая надежную и прочную поддержку вращающихся или скользящих компонентов при одновременном минимизации трения и износа.
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