![]() |
Nazwa marki: | bronzelube.com |
Numer modelu: | Tuleja prosta: brąz z zatopionym materiałem stałego smaru, bez ołowiu |
MOQ: | Precyzyjne ścierki i części smarujące wykonane z brązu wykonane na zamówienie |
Cena £: | US$0.11 - US$21.11 / Pieces,NEGOTIABLE |
Warunki płatności: | TT IN ADVANCE, L / C, Western Union |
Zdolność do zaopatrzenia: | Łożyska samosmarujące Wymiary montażowe Tolerancja Montaż |
Jeśli chodzi o wymagania precyzji i trwałości systemów robotycznych, kluczową rolę odgrywają komponenty bezsmarowe. Wśród nich, tuleje z litego brązu z grafitem, a konkretnie te wykonane ze stopu brązu C86300, oferują unikalne połączenie wytrzymałości, odporności na zużycie i właściwości samosmarujących.
Tuleja ślizgowa z litego brązu, znana również jako tuleja bezolejowa, została zaprojektowana tak, aby zapewnić bezobsługowe rozwiązanie dla zastosowań robotycznych. Stop brązu C86300, który jest stopem brązu o wysokiej zawartości cyny, wykazuje doskonałą odporność na korozję i właściwości zużycia, co czyni go idealnym do stosowania w wymagających środowiskach.
Smarowanie grafitem wbudowane w tuleję zapewnia ciągłą i skuteczną warstwę smarującą pomiędzy poruszającymi się powierzchniami, zmniejszając tarcie i zużycie. Eliminuje to potrzebę okresowego smarowania, upraszczając konserwację i skracając przestoje.
Wymiary w calach tych tulei pozwalają na łatwą integrację z istniejącymi systemami robotycznymi. Niezależnie od tego, czy chodzi o precyzyjne pozycjonowanie, podnoszenie ciężkich ładunków, czy jakiekolwiek inne zastosowanie robotyczne, tuleja ślizgowa z litego brązu z tuleją grafitową oferuje niezawodne i trwałe rozwiązanie.
Podsumowując, bezolejowa, lita grafitowa tuleja z brązu C86300 jest doskonałym wyborem dla zastosowań robotycznych wymagających precyzji, trwałości i niskich kosztów konserwacji.
VIIPLUS ugruntował swoją pozycję lidera w branży w zakresie samosmarujących łożysk eksportowanych z Chin. U.S. , oilless i DAIDO to trzej najwięksi na świecie producenci łożysk samosmarujących, z silną pozycją w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i transportowym.
Wymagania chemiczne | ||||||||||||
Miedź Stop Nr UNS |
Skład, % max, chyba że wskazano inaczej | |||||||||||
Nikiel | ||||||||||||
Miedź | Cyna | Ołów | Cynk | Żelazo | W tym | Aluminium | Mangan | Antymon | Siarka | Fosfor | Krzem | |
Kobalt | ||||||||||||
C86300 | 60.0–66.0 | 0.20 | 0.20 | 22.0–28.0 | 2.0–4.0 | 1.0A | 5.0–7.5 | 2.5–5.0 | ... | ... | ... | ... |
C90500 | 86.0–89.0 | 9.0–11.0 | 0.30 | 1.0–3.0 | 0.20 | 1.0A | 0.005 | ... | 0.20 | 0.05 | 0.05B | 0.005 |
C91100 | 82.0–85.0 | 15.0–17.0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50A | 0.005 | ... | 0.20 | 0.05 | 1.0B | 0.005 |
C91300 | 79.0–82.0 | 18.0–20.0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50A | 0.005 | ... | 0.20 | 0.05 | 1.0B | 0.005 |
C93700 | 78.0–82.0 | 9.0–11.0 | 8.0–11.0 | 0.8 | 0.7C | 0.50A | 0.005 | ... | 0.50 | 0.08 | 0.10B | 0.005 |
A Przy określaniu minimum miedzi, miedź można obliczyć jako miedź plus nikiel. | ||||||||||||
B W przypadku odlewów ciągłych fosfor powinien wynosić maks. 1,5 %. | ||||||||||||
C Żelazo powinno wynosić maks. 0,35 %, gdy jest używane do podkładów stalowych. |
Wraz z szybkim procesem industrializacji w Chinach, zastosowanie robotów przemysłowych w przemyśle staje się coraz bardziej popularne. Łożyska ślizgowe i tuleje, główna część robota przemysłowego, zyskały coraz większą uwagę.
Robotyka jest szczególnie ważna, ponieważ możliwości zastosowań są niemal nieograniczone; w rezultacie roboty stały się znacznie bardziej powszechne w wielu różnych branżach na przestrzeni lat. Viiplus oferuje wysokiej jakości precyzyjne produkty tulejowe dla robotów.
Stopień |
50# |
50S1 |
50S2 |
50S3 |
650S5 |
Materiał |
CuZn25AI5Mn4Fe3 |
CuSn5Pb5Zn5 |
CuAI10Ni5Fe5 |
CuSn12 |
CuZn25AI5Mn4Fe3 |
Gęstość |
8 |
8.9 |
7.8 |
8.9 |
8 |
Twardość |
≥210 |
≥70 |
≥150 |
≥75 |
≥235 |
Wytrzymałość na rozciąganie |
≥750 |
≥250 |
≥500 |
≥270 |
≥800 |
Granica plastyczności |
≥450 |
≥90 |
≥260 |
≥150 |
≥450 |
Wydłużenie |
≥12 |
≥13 |
≥10 |
≥5 |
≥8 |
Współczynnik rozszerzalności liniowej |
1.9×10-5/℃ |
1.8×10-5/℃ |
1.6×10-5/℃ |
1.8×10-5/℃ |
1.9×10-5/℃ |
Maks. temp. |
-40~+300℃ |
-40~+400℃ |
-40~+400℃ |
-40~+400℃ |
-40~+300℃ |
Maks. obciążenie dynamiczne |
100 |
60 |
50 |
70 |
120 |
Maks. prędkość (sucha) |
15 |
10 |
20 |
10 |
15 |
N/mm²*m/s (Smarowanie) |
200 |
60 |
60 |
80 |
200 |
Odkształcenie kompresyjne |
< 0.01 mm |
< 0.05mm |
< 0.04mm |
< 0.05mm |
< 0.005mm |
Nr produktu |
Składy chemiczne |
||||||||
VSB-50 |
Cu |
Zn |
Al |
Fe |
Mn |
Si |
Ni |
Sn |
Pb |
60~66 |
22~28 |
5.0~8.0 |
2.0~4.0 |
2.5~5.0 |
<0.1 |
<0.5 |
<0.2 |
<0.2 |
ROZPOCZNIJ SWÓJ
PROJEKT Z INŻYNIEREM APLIKACJI
podkładka oporowa&płyta w rozmiarze calowym