| Nazwa marki: | ,MISUMI,DAIDO,SELF LUBE,,FIBRO STANDARD REPLACEMENT BEARING |
| Numer modelu: | lita tuleja, brąz z osadzonymi zatyczkami smarowymi Bezobsługowy |
| MOQ: | Do negocjacji |
| Cena £: | Price Graphite Bushing Parts, (SAE 660) Leaded Tin Bronze Bearings,863 (SAE 430B) 862 (SAE 430A)Manganese Bronze |
| Warunki płatności: | TT ZGODNIE |
| Zdolność do zaopatrzenia: | Tuleje z brązu online • Producenci łożysk ślizgowych • Dostawcy tulei samosmarujących |
Łożyska tulejowe z brązu z odlewem odśrodkowym C86200 wykazują wyjątkową odporność na zużycie. Ten stop jest specjalnie zaprojektowany do zastosowań wymagających wysokiej trwałości i niezawodności w warunkach dużych obciążeń. Proces odlewania odśrodkowego zapewnia gęstą i jednolitą strukturę materiału, co dodatkowo zwiększa odporność na zużycie i właściwości mechaniczne łożysk. Te łożyska tulejowe są szeroko stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w motoryzacji, przemyśle morskim i ciężkich maszynach, gdzie odgrywają kluczową rolę we wspieraniu i zmniejszaniu tarcia między obracającymi się elementami.
Rowek olejowy, otwór olejowy, niestandardowy rozmiar dostosowany. Brąz manganowy 5000 rodzajów specyfikacji rozmiarów, duża ilość rozmiarów w magazynie. Wysoka precyzja, odporność na tarcie, odporność na wysoką temperaturę, bezobsługowość. Dostawca łożysk tulejowych z brązu C86300/C86200 w Chinach, WYKONANE Z ODLEWANIA ODŚRODKOWEGO Nasza oferta łożysk bezolejowych to idealne rozwiązanie dla projektów, w których smarowanie nie może być łatwo zapewnione lub w których konwencjonalne smary mogą ulegać karbonizacji. Projektowanie systemów podawania oleju jest czasochłonne i kosztowne - Zastosowanie naszych łożysk bezolejowych może znacznie obniżyć koszty konserwacji i oleju, ponieważ eliminuje potrzebę takiego systemu.
C86300/C86200Tuleja z brązu ze stopu miedzi
viiplus może nie tylko produkować tuleje z brązu ze stopu miedzi zgodnie z chińską normą krajową, ale także może je produkować zgodnie z odpowiednimi normami ASTM (UNS, SAE), UE i JIS itp. Co więcej, możemy również opracowywać materiał ze stopu miedzi zgodnie ze specjalnymi wymaganiami i rysunkami klientów
|
Skład chemiczny masa/% |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cu |
Sn |
Al |
Fe |
Mn |
Ni |
Pb |
Si |
P |
Zn |
|
60-66 |
0.2 |
3.0-4.9 |
2.0-4.0 |
2.5-5.0 |
1 |
0.2 |
_ |
_ |
_ |
|
Właściwości mechaniczne |
|||
|---|---|---|---|
|
Wytrzymałość na rozciąganie Mpa (Min) |
Granica plastyczności MPa (Min) |
Wydłużenie % |
Twardość w skali Brinella (HB) |
|
621 |
310 |
18 |
180 |
Uwaga:
1, W składzie chemicznym, pojedyncze wartości reprezentują maksima.
2, Właściwości mechaniczne wartości twardości służą wyłącznie jako odniesienie
![]()
Samonaprawiające się tuleje bezolejowe
|
C86300 |
Wymiary w calach |
|
Brąz manganowy z wkładkami grafitowymi |
(ID x OD x L) |
|
GRAFITOWE TULEJE |
1/2 x 3/4 x 1/2 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
1/2 x 3/4 x 3/4 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
1/2 x 3/4 x 1/2 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
5/8 x 7/8 x 5/8 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
5/8 x 7/8 x 3/4 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
5/8 x 7/8 x 1 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
5/8 x 7/8 x 1-1/4 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
5/8 x 7/8 x 1-1/2 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
3/4 x 1-1/8 x 5/8 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
3/4 x 1-1/8 x 3/4 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
3/4 x 1-1/8 x 1 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
3/4 x 1-1/8 x 1-1/4 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
3/4 x 1-1/8 x 1-1/2 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
7/8 x 1-1/4 x 3/4 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
7/8 x 1-1/4 x 1 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
7/8 x 1-1/4 x 1-1/8 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
7/8 x 1-1/4 x 1-1/4 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
7/8 x 1-1/4 x 1-1/2 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
1 x 1-3/8 x 3/8 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
1 x 1-3/8 x 1/2 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
1 x 1-3/8 x 5/8 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
1 x 1-3/8 x 3/4 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
1 x 1-3/8 x 1 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
1 x 1-3/8 x 1-1/4 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
1 x 1-3/8 x 1-1/2 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
1 x 1-3/8 x 1-3/4 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
1 x 1-3/8 x 2 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
1 x 1-1/2 x 3/4 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
1 x 1-1/2 x 1 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
1 x 1-1/2 x 1-1/2 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
1 x 1-1/2 x 2 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
1-1/8 x 1-1/2 x 1 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
1-1/4 x 1-5/8 x 1 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
1-1/4 x 1-5/8 x 1-1/4 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
1-1/4 x 1-5/8 x 1-1/2 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
1-1/4 x 1-5/8 x 1-3/4 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
1-1/4 x 1-5/8 x 2 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
1-1/2 x 2 x 1-1/4 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
1-1/2 x 2 x 1-1/2 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
1-1/2 x 2 x 1-3/4 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
1-1/2 x 2 x 2 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
1-3/4 x 2-1/4 x 1-1/4 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
1-3/4 x 2-1/4 x 1-1/2 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
1-3/4 x 2-1/4 x 1-3/4 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
1-3/4 x 2-1/4 x 2 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
1-3/4 x 2-1/4 x 2-1/2 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
1-3/4 x 2-1/4 x 4 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
2 x 2-1/2 x 1-1/4 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
2 x 2-1/2 x 1-1/2 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
2 x 2-1/2 x 2 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
2 x 2-1/2 x 2-1/2 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
2 x 2-1/2 x 3 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
2-1/2 x 3 x 3 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
3 x 3-1/2 x 4 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
3 x 3-5/8 x 3 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
3-1/2 x 4-1/8 x 2 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
3-1/2 x 4-1/8 x 3 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
3-1/2 x 4-1/8 x 4 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
4 x 4-3/4 x 2 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
4 x 4-3/4 x 3 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
4 x 4-3/4 x 4 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
5 x 6 x 3 |
|
GRAFITOWE TULEJE |
5 x 6 x 4 |
Łożyska grafitowane należy przed użyciem nasączyć smarem. Grafit wchłania smar, który następnie jest przenoszony na wał podczas nagrzewania przez ruch wału. Ta czynność zapewnia olej potrzebny do smarowania, ale nie w wystarczającej ilości, aby spowodować wyciek na końcach łożyska. Olej jest ponownie wchłaniany przez grafit, gdy ruch ustaje.
Wtykowe grafitowanie odbywa się poprzez wywiercenie rzędu, naprzemiennego układu otworów przez ścianę łożyska i wciśnięcie grafitu w te otwory i mocne wypalenie. Rozmiar i liczba wywierconych otworów oraz liczba rzędów są określone przez długość i średnicę łożyska.
Grafitowe tuleje z brązu są w pełni samosmarujące i bezobsługowe. Te tuleje są obrabiane z ciągłego odlewu brązu i zatkane wkładkami z litego smaru. Tuleja i jej powierzchnia dopasowania powinny być zawsze oddzielone warstwą smaru. Wiele komponentów VIIPLUS’s wykorzystuje grafit. Oto, co musisz o nim wiedzieć. Grafit to zwykły węgiel w bardzo niezwykłej postaci, dwuwymiarowy kryształ. Pomyśl o nim jako o arkuszu o grubości jednego atomu. Kawałek grafitu to stos tych arkuszy. Grafitowy wkład ołówka jest tłusty w dotyku, ponieważ te arkusze o grubości jednego atomu są bardzo śliskie.
![]()
Brąz manganowy C86300
Typowe zastosowania C86300 obejmują łożyska do dużych obciążeń przy niskich prędkościach, koła zębate, krzywki i części cylindrów hydraulicznych. Ciągły odlew brązu manganowego to wysokowytrzymały, nieutwardzalny stop miedzi przeznaczony do stosowania w aplikacjach wymagających dobrego połączenia wyjątkowych właściwości zużycia i wysokiej wytrzymałości łożysk dla dużych obciążeń i niskich prędkości.
|
Grafitowe tuleje z brązu manganowego C86300 |
|
|
ELEMENT |
ZAWARTOŚĆ (%) |
|
Miedź, Cu |
60.0-68.0 |
|
Ołów, Pb |
≤0.2 |
|
Cyna, Sn |
≤0.2 |
|
Cynk, Zn |
22~28 |
|
Żelazo, Fe |
2.0-4.0 |
|
Aluminium, Al |
5.0-7.50 |
|
Mangan, Mn |
2.5-5.0 |
|
|
|
|
Grafitowe tuleje z brązu manganowego C86200 |
|
|
ELEMENT |
ZAWARTOŚĆ (%) |
|
Miedź, Cu |
60.0-68.0 |
|
Ołów, Pb |
≤0.2 |
|
Cyna, Sn |
≤0.2 |
|
Cynk, Zn |
22~28 |
|
Żelazo, Fe |
2.0-4.0 |
|
Aluminium, Al |
3.0-4.90 |
|
Mangan, Mn |
2.5-5.0 |
Grafitowe tuleje z brązu odlewanego mogą być wykorzystywane tam, gdzie duże obciążenia muszą być podtrzymywane przy niskich do średnich prędkościach
Grafitowa tuleja z brązu odlewanego jest w stanie wytrzymać wysokie temperatury do 570 F
Funkcja samosmarowania pozwala na stosowanie łożysk tam, gdzie smarowanie jest trudne, kosztowne do wdrożenia i gdzie nie można używać smaru/oleju. Doskonałe smarowanie uzyskuje się nawet przy dużych obciążeniach przy niskich prędkościach.
Samosmarowanie ze specjalnie osadzonymi smarami stałymi zmniejsza tarcie. Współczynnik tarcia: 0,04 do 0,2
|
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 |
< 0,05 mm |
< 0,04 mm |
< 0,05 mm |
< 0,005 mm |
Tuleje do sprzętu budowlanego, tuleje przegubów wysięgników do koparek, tuleje przegubów i prowadnic do wtryskarek, sprzęt do walcowni stali, piece do wyciągania, sprzęt do suszenia, rożna, prasy, linie montażowe, konstrukcje hydroelektryczne, wciągarki, sprzęt do podnoszenia, maszyny do produkcji opon i papieru oraz wiele innych zastosowań przemysłowych.