Lugar de origen:
Shandong, China
Nombre de la marca:
sennai
Número de modelo:
001
Torsión CNC de acero de precisión Material de rodamiento de carbono
Las bujes de acero al carbono son dispositivos mecánicos que se utilizan para reducir la fricción y el desgaste entre dos partes móviles.que es un tipo de acero de alta resistencia y durabilidadLas bujes de acero al carbono se utilizan comúnmente en varias aplicaciones industriales, como automoción, aeroespacial y maquinaria.
Una de las principales ventajas de las bujes de acero al carbono es su gran capacidad de carga, que es capaz de soportar cargas pesadas sin doblarse ni deformarse.haciendo que sean ideales para aplicaciones en las que haya un peso o una presión significativos.
Las bujes de acero carbono también tienen una excelente resistencia al desgaste, pues pueden manejar el movimiento constante y la abrasión sin desgastarse, lo que ayuda a prolongar la vida útil del equipo en el que se utilizan.
Resistencia y durabilidad: las bujes de acero al carbono son conocidas por su alta resistencia y durabilidad.permitiendo que los bujes soporten cargas pesadas y resistan el desgaste con el tiempo.
Resistencia al desgaste: las bujes de acero al carbono presentan una buena resistencia al desgaste, lo que las hace adecuadas para aplicaciones donde hay fricción y deslizamiento entre las partes móviles.Pueden resistir condiciones abrasivas y reducir el desgaste de los componentes de apareamiento.
Mecanizabilidad: El acero al carbono es relativamente fácil de mecanizar, lo que permite la fabricación precisa de bujes con tolerancias ajustadas y formas complejas.Esta característica facilita la producción de bujes personalizados para cumplir con requisitos específicos de aplicación.
Costo-efectividad: el acero al carbono es generalmente más asequible en comparación con otros materiales como el acero inoxidable o el bronce.Esta rentabilidad hace que las bujes de acero al carbono sean una opción popular para aplicaciones donde no se necesitan materiales de alto rendimiento.
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
|
|
Carga máxima
|
N/mm2
|
200
|
|
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
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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
|
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Dureza mínima de la capa deslizante
|
HB
|
210
|
HB
|
210
|
|
Dureza mínima de las partes dobles
|
HRC
|
40
|
HRC
|
40
|
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