Rolamentos cerâmicos de esferas de complemento completo de alta qualidade são oferecidos pelos fabricantes chineses Top Bearings. Compre rolamentos de cerâmica de esferas de complemento completo que são de alta qualidade diretamente com preço baixo.
Rolamentos cerâmicos de esferas de complemento completo de alta qualidade são oferecidos pelos fabricantes chineses Top Bearings. Compre rolamentos de cerâmica de esferas de complemento completo que são de alta qualidade diretamente com preço baixo.
Material: |
Si3N4 |
Densidade: |
3,2 G/cm3 |
Material dos anéis e bolas: |
Material Cerâmico Si3N4 Completo |
HV Dureza: |
1700 HRC |
Coeficiente de Expansão: |
3,20 10^-6/â |
A temperatura mais alta: |
1000â |
Destaque: |
rolamentos de cerâmica completos, esferas de cerâmica para rolamentos |
Rolamentos de cerâmica completos de esferas completas de material Si3N4 têm uma folga de esfera adicional em seu lado. Como não usa design de gaiola, as esferas de complemento completo dos rolamentos de cerâmica Si3N4 são capazes de instalar mais esferas de cerâmica do que a construção padrão, de modo que a capacidade de carga radial mais pesada pode ser aumentada mais. Além disso, para evitar o limite do material da gaiola, os rolamentos de cerâmica Si3N4 de esferas de complemento completo têm mais resistência à corrosão e aplicação de temperatura mais alta do que o rolamento de cerâmica completo da gaiola de cerâmica. Esta série de esferas completas de rolamentos cerâmicos Si3N4 não é para circungiração de alta velocidade, portanto, o lado com folga não deve ser instalado no lado de carga axial resistente. Como há folgas de esferas adicionais nos anéis interno e externo, os rolamentos de cerâmica Si3N4 de esferas de complemento completo não podem ser usados em aplicações de carga mais axial. A temperatura mais alta de recomendação é 1000â.
Dados técnicos |
unidade |
GCr15 |
9Cr18 |
Si3N4 |
AL203 |
ZrO2 |
Densidade |
g/cm³ |
7.8 |
7.9 |
3.2 |
3.95 |
6 |
a Coeficiente de expansão |
10^-6/â |
11 |
17 |
3.2 |
9.1 |
10.5 |
E módulo de elasticidade |
Gpa |
208 |
200 |
320 |
380 |
210 |
¼ Razão de Poisson |
0.3 |
0.3 |
0.26 |
0.27 |
0.3 |
|
Dureza HV |
800 |
700 |
1700 |
1800 |
1300 |
|
δ Resistência à flexão |
Mpa |
2400 |
2600 |
900 |
220 |
1000 |
δ Resistência à Compressão |
MPa |
2000 |
1500 |
3500 |
||
Kc Resistência ao impacto |
Nm/cm² |
20 |
25 |
7 |
3.5 |
11 |
λ Condutividade térmica |
W/mk |
30-40 |
15 |
3.5 |
25 |
2.5 |
Ω Resistividade específica |
mm²/m |
1 |
0.75 |
10^18 |
10^8 |
10^5 |
Calor específico |
J/KgK |
450 |
450 |
800 |
880 |
400 |
Temperatura de aplicação |
℃ |
120 |
150 |
1000 |
1850 |
800 |
anticorrosão |
Não |
pobre |
Bom |
Bom |
Bom |
|
estresse do ciclo |
10*10^6 |
10*10^6 |
50*10^6 |
30*10^6 |
50*10^6 |
|
Destruir modelo |
casca |
casca |
casca |
fratura |
descascar/fraturar |
|
antimagnetismo |
Sim |
Sim |
Não |
Não |
Não |
|
Estabilidade dimensional |
ruim |
pobre |
Bom |
Bom |
Bom |
|
Isolar propriedades |
Sem isolamento |
Sem isolamento |
Bom |
Bom |
Bom |
Material |
PEAD |
PP |
POM |
PA66 |
PVDF |
PPS |
PTFE |
OLHADINHA |
Tempo de trabalho de longa data. |
90 |
100 |
110 |
100 |
150 |
230 |
260 |
280 |
Densidade |
g/cm3 |
0.91 |
1.42 |
1.14 |
1.77 |
1.35 |
2.18 |
1.32 |
Dureza do recuo da bola |
50 |
80 |
170 |
170 |
80 |
190 |
30 |
|
Tensão de tração |
25 |
30 |
70 |
80 |
50 |
75 |
25 |
95 |
Coeficiente de atrito deslizante |
0.29 |
0.3 |
0.34 |
0,35-0,42 |
0.3 |
0,08-0,1 |
0,3-0,38 |
|
Temperatura de fusão |
130 |
165 |
175 |
260 |
172 |
280 |
327 |
343 |
Temperatura de aplicação mais alta em curto período de tempo |
90 |
140 |
150 |
170 |
150 |
260 |
260 |
300 |
Expansão Coet of Inear (10^-5/K) |
13-15 |
17 |
10 |
8 |
13 |
5 |
12 |
5 |
Constante dielétrica a 1 Mhz (10^6HZ) |
2.4 |
2.25 |
3.7 |
3.6-5 |
8 |
2.1 |
3.2-3.3 |
|
Resistividade de volume (Ω·cm) |
>10^15 |
>10^24 |
>10^14 |
10^13 |
10^12 |
>10^13 |
10^14 |
10^13 |
inflamabilidade UL94 |
+ |
+ |
- |
(+) |
(+) |
- |
+ |
+ |
Anti-intempéries |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
+ |
- |
Nota: + =resistente; (+) =parcialmente resistente; - =não resistente |