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Machining par CNC de coques d'arbre de moteur Boussines d'acier éteintes adaptées aux machines de construction
Les boîtiers en acier au carbone sont des composants mécaniques utilisés dans diverses applications pour réduire le frottement et l'usure entre les pièces mobiles.Les boîtiers sont des manchons cylindriques qui sont insérés dans un boîtier ou un roulement pour fournir une surface lisse et à faible frottement pour un arbre ou un essieu tournant.
L'acier au carbone est un matériau courant utilisé pour les boîtiers en raison de son excellente résistance, durabilité et abordabilité.qui augmente sa dureté et sa résistance à l'usureLes boîtiers en acier au carbone sont couramment utilisés dans des applications où des charges modérées à lourdes et des conditions abrasives sont présentes.
Voici quelques caractéristiques et avantages clés des boîtiers en acier au carbone:
Résistance et durabilité: Les boîtiers en acier au carbone offrent une résistance et une durabilité élevées, ce qui les rend adaptés aux applications nécessitant une résistance aux lourdes charges, aux chocs et à l'usure.
Résistance à l'usure: la teneur plus élevée en carbone de l'acier au carbone améliore sa résistance à l'usure, permettant aux boîtiers de résister à des conditions abrasives et de prolonger leur durée de vie.
Coût-efficacité: l'acier au carbone est généralement plus abordable que d'autres matériaux tels que l'acier inoxydable ou le bronze, ce qui rend les boîtiers en acier au carbone une option rentable pour de nombreuses applications.
Facilité d'usinage: l'acier au carbone est relativement facile à usiner, ce qui permet la fabrication précise de boîtiers avec des tolérances serrées et des formes complexes.
Protection contre la corrosion: bien que l'acier au carbone ne soit pas intrinsèquement résistant à la corrosion, il peut être recouvert ou traité avec des revêtements de protection, tels que le zinc ou des revêtements époxy,pour améliorer sa résistance à la corrosion.
Indice de performance
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Données
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Dureté
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HRC
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58 à 62
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Charge maximale
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N/mm2
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250
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Vitesse linéaire maximale
|
m/s
|
0.1
|
|
Valeur PV maximale
|
N/mm2.m/s
|
1.5
|
|
Limites de température de travail
|
°C
|
-100 à +350
|
|
Coefficient de dépense linéaire
|
10 à 5°C
|
1.1
|
Indice de performance
|
|
Données
|
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Dureté
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HV
|
≥ 650
|
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Charge maximale
|
N/mm2
|
200
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Vitesse linéaire maximale
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m/s
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0.1
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Valeur PV maximale
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N/mm2.m/s
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1.5
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Limites de température de travail
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°C
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-100 à +350
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Coefficient de dépense linéaire
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10 à 5°C
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1.1
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Indice de performance
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Données
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Dureté
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HV
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≥ 650
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Charge maximale
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N/mm2
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200
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Vitesse linéaire maximale
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m/s
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0.1
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Valeur PV maximale
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N/mm2.m/s
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1.5
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Limites de température de travail
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°C
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-100 à +350
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Coefficient de dépense linéaire
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10 à 5°C
|
1.1
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Matériau et boîtiers
caractéristiques |
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valeur
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Compagnie
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valeur
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Charge maximale
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MPa
|
100
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PSI
|
145,00
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température de fonctionnement
|
°C
|
- 40 à 300
|
°F
|
-40 à 572
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Vitesse linéaire maximale
|
m/s
|
0.5
|
fpm
|
100
|
|
Valeur PV maximale
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Le débit d'air doit être supérieur ou égal à:
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1.65
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PIS x fpm
|
48,000
|
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Dureté minimale de la couche coulissante
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HB
|
210
|
HB
|
210
|
|
Dureté minimale des deux parties
|
HRC
|
40
|
HRC
|
40
|