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Pleines incidences en céramique hautes températures de 3.2g/Cm3 Si3N4
Les pleines incidences en céramique des boules d'armement complet du matériel Si3N4 a un espace d'ajouter-boule de son côté. Puisque pas en utilisant aucune conception de cage, les boules d'armement complet des incidences Si3N4 en céramique peut installer des boules plus en céramique que la construction standard, ainsi la capacité radiale plus lourde de charge pourrait être augmenté davantage. En outre, pour éviter le limité du matériel de cage, les boules d'armement complet des incidences Si3N4 en céramique a plus de résistance la corrosion et d'application plus élevée de la température que la pleine incidence en céramique de la cage en céramique. Cette série de boules d'armement complet des incidences Si3N4 en céramique n'est pas pour le circumgyration ultra-rapide, ainsi le côté avec l'espace ne devrait pas être installé sur supporter le côté axial de charge. Car il y a des lacunes d'ajouter-boules dans les anneaux intérieurs et externes, des boules d'armement complet des incidences Si3N4 en céramique ne pourraient pas être employées dans une application plus axiale de charge. La température la plus élevée de la recommandation est 1000℃.
Comparaison de soutenir des données techniques matérielles | ||||||
Données techniques | unité | GCr15 | 9Cr18 | Si3N4 | AL203 | ZrO2 |
Densité | ³ de g/cm | 7,8 | 7,9 | 3,2 | 3,95 | 6 |
un coefficient d'expansion | 10^-6/℃ | 11 | 17 | 3,2 | 9,1 | 10,5 |
Module d'élasticité d'E | Gpa | 208 | 200 | 320 | 380 | 210 |
coefficient de Poisson de μ | 0,3 | 0,3 | 0,26 | 0,27 | 0,3 | |
Dureté de HT | 800 | 700 | 1700 | 1800 | 1300 | |
résistance la flexion de δ | MPA | 2400 | 2600 | 900 | 220 | 1000 |
résistance la pression de δ | MPA | 2000 | 1500 | 3500 | ||
Résistance aux chocs de kc | ² de Nm/cm | 20 | 25 | 7 | 3,5 | 11 |
conduction thermique de λ | W/mk | 30-40 | 15 | 3,5 | 25 | 2,5 |
Résistivité spécifique de Ω | millimètre de ² /m | 1 | 0,75 | 10^18 | 10^8 | 10^5 |
La chaleur spécifique | J/KgK | 450 | 450 | 800 | 880 | 400 |
Température d'action | ℃ | 120 | 150 | 1000 | 1850 | 800 |
Anti-corrossion | Non | pauvres | Bon | Bon | Bon | |
Effort de cycle | 10*10^6 | 10*10^6 | 50*10^6 | 30*10^6 | 50*10^6 | |
Détruisez le modèle | peau | peau | peau | fracture | peau/fracture | |
Anti-magnétisme | Oui | Oui | Non | Non | Non | |
Stabilité de dimension | mauvais | pauvres | Bon | Bon | Bon | |
Isolez les propriétés | Aucune isolation | Aucune isolation | Bon | Bon | Bon |
Propriétés de base de plastique d'ingénieur d'agrafe | ||||||||
Matériel | HDPE | Pp | POM | PA66 | PVDF | PPS | PTFE | COUP D'OEIL |
Temp travaillant long terme. | 90 | 100 | 110 | 100 | 150 | 230 | 260 | 280 |
Densité | g/cm3 | 0,91 | 1,42 | 1,14 | 1,77 | 1,35 | 2,18 | 1,32 |
Dureté de renfoncement de boule | 50 | 80 | 170 | 170 | 80 | 190 | 30 | |
Contrainte de traction | 25 | 30 | 70 | 80 | 50 | 75 | 25 | 95 |
Glissement du coefficient de frottement | 0,29 | 0,3 | 0,34 | 0.35-0.42 | 0,3 | 0.08-0.1 | 0.3-0.38 | |
La température fondue | 130 | 165 | 175 | 260 | 172 | 280 | 327 | 343 |
Température d'action la plus élevée court terme | 90 | 140 | 150 | 170 | 150 | 260 | 260 | 300 |
Coet de l'expansion d'Inear (10^-5/K) | 13-15 | 17 | 10 | 8 | 13 | 5 | 12 | 5 |
Constante diélectrique 1 mégahertz (10^6HZ) | 2,4 | 2,25 | 3,7 | 3.6-5 | 8 | 2,1 | 3.2-3.3 | |
Resisrivity de volume (Ω·cm) | >10^15 | >10^24 | >10^14 | 10^13 | 10^12 | >10^13 | 10^14 | 10^13 |
inflammabilité UL94 | + | + | - | (+) | (+) | - | + | + |
Anti-désagrégation | - | - | - | - | - | - | + | - |
Note : + =resistant ; (+) =partly résistant ; - =non-resistant |