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Ventes en gros d'excavatrices et de chargeuses de boîtiers en acier coulissant résistant à l'usure
Les boîtiers d'acier trempé sont soutenus par de l'acier et leur surface intérieure comporte de nombreuses rainures en spirale, des anneaux d'huile, des trous d'huile, des prises d'huile rondes et elliptiques.la rugosité de la surface et la résistance à l'usure ont été améliorées.
Ce type de produit est utilisé dans le domaine des machines d'ingénierie et des applications qui exigent une résistance à l'usure élevée sans fissuration sous une charge importante.
Caractéristiques:
Faible frottement: La surface durcie de ces boîtes aide à réduire le frottement entre la boîte et le composant d'accouplement, tel qu'un arbre ou une tige.Il en résulte un mouvement plus fluide et une efficacité accrue.
Machining de précision: Les boîtiers d'acier durci sont généralement usinés de précision pour assurer des dimensions et des tolérances précises.minimiser tout jeu ou mouvement indésirable.
Résistance à la corrosion: Bien que les boîtiers en acier trempé soient généralement résistants à l'usure, ils peuvent encore être sensibles à la corrosion dans certains environnements.ils peuvent être recouverts de finitions de protection ou fabriqués en acier inoxydable pour une résistance accrue à la corrosion.
Versatilité: Les boîtiers en acier durci peuvent être utilisés dans un large éventail d'applications, notamment dans l'automobile, les machines industrielles, les équipements de construction, etc.Ils sont adaptés à la fois pour le mouvement de rotation et de glissement, fournissant un soutien et réduisant les frottements dans divers systèmes mécaniques.
Résistance à la température: les boîtiers en acier durci peuvent résister à des températures de fonctionnement élevées sans dégradation significative.Cela les rend adaptés aux applications où la chaleur est générée ou où ils sont exposés à des températures élevées.
Indice de performance
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|
Données
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|
Dureté
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HRC
|
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
|
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Données
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Dureté
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HV
|
≥ 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
|
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
|
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
|
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Dureté minimale des deux parties
|
HRC
|
40
|
HRC
|
40
|