Lugar de origen:
Shandong, China
Nombre de la marca:
sennai
Número de modelo:
001
Mecanizado por CNC de las mangas de los ejes de los motores
Las bujes de acero al carbono son componentes mecánicos utilizados en varias aplicaciones para reducir la fricción y el desgaste entre las partes móviles.Los bujes son mangas cilíndricas que se insertan en una carcasa o un rodamiento para proporcionar una superficie lisa y de baja fricción para un eje o eje giratorio.
El acero al carbono es un material común utilizado para bujes debido a su excelente resistencia, durabilidad y asequibilidad.que mejora su dureza y resistencia al desgasteLas bujes de acero al carbono se utilizan comúnmente en aplicaciones donde las cargas moderadas a pesadas y las condiciones abrasivas están presentes.
A continuación se presentan algunas características y beneficios clave de las bujes de acero al carbono:
Fortaleza y durabilidad: las bujes de acero al carbono ofrecen una alta resistencia y durabilidad, lo que las hace adecuadas para aplicaciones que requieren resistencia a cargas pesadas, impactos y desgaste.
Resistencia al desgaste: El mayor contenido de carbono en el acero al carbono mejora su resistencia al desgaste, lo que permite que las bujes resistan condiciones abrasivas y prolongen su vida útil.
Costo-Eficacia: El acero al carbono es generalmente más asequible en comparación con otros materiales como el acero inoxidable o el bronce, lo que hace que las bujes de acero al carbono sean una opción rentable para muchas aplicaciones.
Facilidad de mecanizado: el acero al carbono es relativamente fácil de mecanizar, lo que permite la fabricación precisa de bujes con tolerancias ajustadas y formas complejas.
Protección contra la corrosión: aunque el acero al carbono no es inherentemente resistente a la corrosión, puede ser revestido o tratado con recubrimientos protectores, como zincado o recubrimientos epoxi,para mejorar su resistencia a la corrosión.
Indice de rendimiento
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Datos obtenidos
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Dureza
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HRC
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58 a 62 años
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Carga máxima
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N/mm2
|
250
|
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Velocidad lineal máxima
|
el número de unidades
|
0.1
|
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Valor PV máximo
|
N/mm2.m/s
|
1.5
|
|
Limites de temperatura de trabajo
|
°C
|
-100 ~ +350
|
|
Coeficiente de expansión lineal
|
10-5°C
|
1.1
|
Indice de rendimiento
|
|
Datos obtenidos
|
|
Dureza
|
HV
|
≥650
|
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Carga máxima
|
N/mm2
|
200
|
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Velocidad lineal máxima
|
el número de unidades
|
0.1
|
|
Valor PV máximo
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N/mm2.m/s
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1.5
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Limites de temperatura de trabajo
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°C
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-100 ~ +350
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Coeficiente de expansión lineal
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10-5°C
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1.1
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Indice de rendimiento
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Datos obtenidos
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Dureza
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HV
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≥650
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Carga máxima
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N/mm2
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200
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Velocidad lineal máxima
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el número de unidades
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0.1
|
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Valor PV máximo
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N/mm2.m/s
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1.5
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Limites de temperatura de trabajo
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°C
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-100 ~ +350
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Coeficiente de expansión lineal
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10-5°C
|
1.1
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Materiales y bujes
Las características |
|
Valor
|
Compañía
|
Valor
|
|
Carga máxima
|
En el caso de las
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100
|
el psi
|
145,00
|
|
temperatura de trabajo
|
°C
|
-40 a 300
|
°F
|
-40 a 572
|
|
Velocidad lineal máxima
|
el número de unidades
|
0.5
|
velocidad de rodaje
|
100
|
|
Valor fotovoltaico máximo
|
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero
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1.65
|
Pís x fpm
|
48,000
|
|
Dureza mínima de la capa deslizante
|
HB
|
210
|
HB
|
210
|
|
Dureza mínima de las partes dobles
|
HRC
|
40
|
HRC
|
40
|
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