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 |
ASTM B271 Alloy Graphite Plugged Bushings, w szczególności typu C86300, o wymiarach 400 x 470 x 750 mm,oznaczają łożyska samosmarowe na bazie metalu, które wykorzystują do smarowania materiał na bazie grafituWykorzystuje się je w różnych zastosowaniach przemysłowych.
ASTM B271 to standardowa specyfikacja obejmująca łożyska odlewane odśrodkowo na bazie brązu, smarowane grafitem, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej odporności na zużycie i niskiego tarcia.Stop C86300 to rodzaj brązu na bazie cyny, który zawiera cząstki grafitu osadzone w metalowej matrycyTe cząstki grafitu zapewniają właściwości samosmarowania, które pozwalają łożyskowi działać bez konieczności stosowania zewnętrznych smarów.
wymiary 400 x 470 x 750 mm odnoszą się do wymiarów zewnętrznych obudowy,o pojemności nieprzekraczającej 10 W, ale nieprzekraczającej 10 W,Metalowa podstawa łożyska zapewnia wsparcie strukturalne, a warstwa smarowana grafitem zmniejsza tarcie i zużycie między łożyskiem a wałem.
Ogólnie rzecz biorąc, zestawy ASTM B271 Alloy Graphite Plugged Bushings z stopem C86300 i określonych wymiarów zapewniają niezawodne,bezobsługowe rozwiązanie do zastosowań przemysłowych łożysk wymagających wysokiej odporności na zużycie i niskiego tarcia.
bronzegleitlager.comjest twoim zaufanym węglemWłókien graficznychNiezależnie od potrzeb, możemy zaprojektować naszezębydla twoich potrzeb.
VIIPLUS oferuje zęby z brązu manganowego C86300 Jest to samoczmocujący się materiał łożyska, który składa się z wysokiej jakości łożyska brązu z solidnymi kieszeniami smaru.
|
Cu(1) |
Al. |
Fe |
Pb |
Mn |
Ni(2) |
Sł |
Zn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min./Max. |
60.0-66.0 |
5.0-7.5 |
2.0-4.0 |
.20 |
2.5-5.0 |
1.0 |
.20 |
22.0-28.0 |
Nazwa |
63.0 |
6.2 |
3.0 |
- |
3.7 |
- |
- |
25.0 |
W sprawieC86300 Buki brązoweTypowe zastosowania tego stopów to: ekstremalnie ciężki, stop o wysokiej wytrzymałości.łożyska do ciężkiego ładunku o niskiej prędkości, części do buchów cylindrów hydraulicznych.
Brąz może pracować przy dużych prędkościach w ciężkich obciążeniach, ale wymaga wysokiej twardości wału i nieabrazyjnych warunków pracy.Ten stop jest zagrażony miedziZestaw ten zwiększa wytrzymałość na rozciąganie.
Wymogi chemiczne | ||||||||||||
Miedź Stopy Numer UNS. |
Skład, % max, z wyjątkiem przypadków wskazanych | |||||||||||
Włókiennicze | ||||||||||||
Miedź | Płytka | Ołów | Zynk | Żelazo | W tym | Aluminiowe | Mangan | Antimon | Siarka | Fosfor | Silikon | |
Kobalt | ||||||||||||
C86300 | 600,066.0 | 0.20 | 0.20 | 22.0 ¢ 28.0 | 2.0 ¢4.0 | 1.0A | 5.0 ¢7.5 | 2.555.0 | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
C90500 | 860,089.0 | 9.0 ¢ 11.0 | 0.30 | 1.0 ¢3.0 | 0.20 | 1.0A | 0.005 | - Nie. | 0.20 | 0.05 | 0.05B | 0.005 |
C91100 | 820,085.0 | 15.0 ¢17.0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50A | 0.005 | - Nie. | 0.20 | 0.05 | 1.0B | 0.005 |
C91300 | 790,082.0 | 18.0 ¢20.0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50A | 0.005 | - Nie. | 0.20 | 0.05 | 1.0B | 0.005 |
C93700 | 780,082.0 | 9.0 ¢ 11.0 | 8.0 ¢ 11.0 | 0.8 | 0.7C | 0.50A | 0.005 | - Nie. | 0.50 | 0.08 | 0.10B | 0.005 |
A W celu określenia minimum miedzi miedź może być obliczana jako miedź plus nikel. | ||||||||||||
B W przypadku odlewów ciągłych fosfor wynosi maksymalnie 1,5%. | ||||||||||||
C Żelazo musi być maksymalnie 0,35%, jeżeli jest używane do opracowywania stali.
|
Bramy promieniowe, bramy pionowe, kłódki, okładki stalowe Penstock, dźwignie mechaniczne, dźwignie hydrauliczne, urządzenia, dźwignie bramkowe, dźwignie powietrzne,Usługi zarządzania zbiornikami z zastosowaniami w- Nie.
Przechowywanie towarów
Kontrola powodzi
Produkcja energii elektrycznej wodnej
Nawadnianie
Odlewanie stopów miedzi
Rodzaj:Miedzi bez ołowiu
Samo-smarowanieBez olejuRodzaj podkładek
Skład chemiczny Masa/% |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu |
Sł |
Al. |
Fe |
Mn |
Ni |
Pb |
Tak. |
P |
Zn |
60-66 |
0.2 |
5.0-7.5 |
2.0-4.0 |
2.5-5.0 |
1 |
0.2 |
_ |
_ |
_ |
Właściwości mechaniczne |
|||
---|---|---|---|
Wytrzymałość na rozciąganie Mpa (min) |
Siła wydajności MPa ((min) |
% wydłużenia |
Twardość Brinella ((HB) |
758 |
427 |
14 |
225 |
1W składzie chemicznym pojedyncze wartości reprezentują maksymalne wartości.
2"Wyniki mechaniczne wartości twardości są jedynie do celów odniesienia.
C86300 |
Wymiary są w cali. |
Mangan brązowy z wtyczkami grafitowymi |
(ID x OD x L) |
Włókien grafitnych |
1/2 x 3/4 x 1/2 |
Włókien grafitnych |
1/2 x 3/4 x 3/4 |
Włókien grafitnych |
1/2 x 3/4 x 1/2 |
Włókien grafitnych |
5/8 x 7/8 x 5/8 |
Włókien grafitnych |
5/8 x 7/8 x 3/4 |
Włókien grafitnych |
5/8 x 7/8 x 1 |
Włókien grafitnych |
5/8 x 7/8 x 1-1/4 |
Włókien grafitnych |
5/8 x 7/8 x 1-1/2 |
Włókien grafitnych |
3/4 x 1-1/8 x 5/8 |
Włókien grafitnych |
3/4 x 1-1/8 x 3/4 |
Włókien grafitnych |
3/4 x 1-1/8 x 1 |
Włókien grafitnych |
3/4 x 1-1/8 x 1-1/4 |
Włókien grafitnych |
3/4 x 1-1/8 x 1-1/2 |
Włókien grafitnych |
7/8 x 1-1/4 x 3/4 |
Włókien grafitnych |
7/8 x 1-1/4 x 1 |
Włókien grafitnych |
7/8 x 1-1/4 x 1-1/8 |
Włókien grafitnych |
7/8 x 1-1/4 x 1-1/4 |
Włókien grafitnych |
7/8 x 1-1/4 x 1-1/2 |
Włókien grafitnych |
1 x 1-3/8 x 3/8 |
Włókien grafitnych |
1 x 1-3/8 x 1/2 |
Włókien grafitnych |
1 x 1-3/8 x 5/8 |
Włókien grafitnych |
1 x 1-3/8 x 3/4 |
Włókien grafitnych |
1 x 1-3/8 x 1 |
Włókien grafitnych |
1 x 1-3/8 x 1-1/4 |
Włókien grafitnych |
1 x 1-3/8 x 1-1/2 |
Włókien grafitnych |
1 x 1-3/8 x 1-3/4 |
Włókien grafitnych |
1 x 1-3/8 x 2 |
Włókien grafitnych |
1 x 1-1/2 x 3/4 |
Włókien grafitnych |
1 x 1-1/2 x 1 |
Włókien grafitnych |
1 x 1-1/2 x 1-1/2 |
Włókien grafitnych |
1 x 1-1/2 x 2 |
Włókien grafitnych |
1-1/8 x 1-1/2 x 1 |
Włókien grafitnych |
1-1/4 x 1-5/8 x 1 |
Włókien grafitnych |
1-1/4 x 1-5/8 x 1-1/4 |
Włókien grafitnych |
1-1/4 x 1-5/8 x 1-1/2 |
Włókien grafitnych |
1-1/4 x 1-5/8 x 1-3/4 |
Włókien grafitnych |
1-1/4 x 1-5/8 x 2 |
Włókien grafitnych |
1-1/2 x 2 x 1-1/4 |
Włókien grafitnych |
1-1/2 x 2 x 1-1/2 |
Włókien grafitnych |
1-1/2 x 2 x 1-3/4 |
Włókien grafitnych |
1-1/2 x 2 x 2 |
Włókien grafitnych |
1-3/4 x 2-1/4 x 1-1/4 |
Włókien grafitnych |
1-3/4 x 2-1/4 x 1-1/2 |
Włókien grafitnych |
1-3/4 x 2-1/4 x 1-3/4 |
Włókien grafitnych |
1-3/4 x 2-1/4 x 2 |
Włókien grafitnych |
1-3/4 x 2-1/4 x 2-1/2 |
Włókien grafitnych |
1-3/4 x 2-1/4 x 4 |
Włókien grafitnych |
2 x 2-1/2 x 1-1/4 |
Włókien grafitnych |
2 x 2-1/2 x 1-1/2 |
Włókien grafitnych |
2 x 2-1/2 x 2 |
Włókien grafitnych |
2 x 2-1/2 x 2-1/2 |
Włókien grafitnych |
2 x 2-1/2 x 3 |
Włókien grafitnych |
2-1/2 x 3 x 3 |
Włókien grafitnych |
3 x 3-1/2 x 4 |
Włókien grafitnych |
3 x 3-5/8 x 3 |
Włókien grafitnych |
3-1/2 x 4-1/8 x 2 |
Włókien grafitnych |
3-1/2 x 4-1/8 x 3 |
Włókien grafitnych |
3-1/2 x 4-1/8 x 4 |
Włókien grafitnych |
4 x 4-3/4 x 2 |
Włókien grafitnych |
4 x 4-3/4 x 3 |
Włókien grafitnych |
4 x 4-3/4 x 4 |
Włókien grafitnych |
5 x 6 x 3 |
Włókien grafitnych |
5 x 6 x 4 |
Przed zastosowaniem łożyska grafitowe należy namoczyć w smareń.To działanie dostarcza oleju potrzebnego do smarowania, ale nie w wystarczającej ilości, aby spowodować wyciek na końcach łożyskaOlej zostaje ponownie wchłonięty przez grafyt, gdy przestaje się poruszać.
Grafit z wtyczką wykonuje się poprzez wiercenie w konfiguracji rogu, rozstawionego dziura przez ścianę łożyska i naciśnięcie grafitu do tych otworów i twarde pieczenie.Wielkość i liczba wierconych otworów oraz liczba rzędów zależy od długości i średnicy łożyska.
Grafit z zaciskami brązowymi są samoosmażalne ibez obsługi.Wykorzystuje się w tym celu węzły z brązu odlewanego w sposób ciągły, które są podłączone do solidnych wtyczek smarowych.VIIPLUSGrafit to zwykły węgiel w bardzo niezwykłej formie, dwuwymiarowy kryształ.Kawałek grafitu jest zestawem tych arkuszyOłówek z grafitem jest oleisty, bo te atomowe arkusze są bardzo śliskie.
C86300 Brąz manganu
C86300 Typowe zastosowania:Niskich prędkości łożyska do ciężkich obciążeń, bieżniki, obroże i części cylindrów hydraulicznych.Bronz manganu odlewany ciągle ma wysoką wytrzymałość,stopu miedzi nieobrobianego cieplnie przeznaczonego do zastosowań wymagających dobrego połączenia znakomitych właściwości zużycia i wysokiej wytrzymałości nośnej przy dużych obciążeniach i niskich prędkościach.
C86300 Brązowe obudowy z grafitu maganezyjskiego |
|
Element |
Zawartość (%) |
Miedź, Cu |
60.0-68.0 |
Ołów, Pb |
≤ 0.2 |
Złoża, 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 |
|
|
C86200 Brązowe obudowy z grafitu maganezyjskiego |
|
Element |
Zawartość (%) |
Miedź, Cu |
60.0-68.0 |
Ołów, Pb |
≤ 0.2 |
Złoża, 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 |
Grafit złączony odlewany brązowy zęby mogą być wykorzystywane, gdy ciężkie obciążenia muszą być wspierane wniskie do średnich prędkości
Wtykowy grafitowy odlewany brązowy obudowa jest w stanie wytrzymać wysokie temperatury do 570 F
Samo-smarowanieW przypadku, gdy stosowanie oleju lub oleju jest trudne i kosztowne, osiąga się doskonałe smarowanie nawet przy dużych obciążeniach przy niskich prędkościach.
Samooszlifowanie specjalnie wbudowanymi smarownikami stałymi zmniejsza tarcie.2
Klasa |
50# |
50S1 |
50S2 |
50S3 |
650S5 |
Materiał |
CuZn25AI5Mn4Fe3 |
CZN5Pb5Zn5 |
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 |
Siła wydajności |
≥ 450 |
≥ 90 |
≥ 260 |
≥ 150 |
≥ 450 |
Wydłużenie |
≥ 12 |
≥ 13 |
≥ 10 |
≥ 5 |
≥ 8 |
Współczynnik linijnej ekspansji |
10,9×10-5/°C |
10,8×10-5/°C |
10,6×10-5/°C |
10,8×10-5/°C |
10,9×10-5/°C |
Max.Temp. |
-40~+300°C |
-40~+400°C |
-40~+400°C |
-40~+400°C |
-40~+300°C |
Maks.obciążenie dynamiczne |
100 |
60 |
50 |
70 |
120 |
Maksymalna prędkość |
15 |
10 |
20 |
10 |
15 |
N/mm2*m/s ((Lubrykacja) |
200 |
60 |
60 |
80 |
200 |
Deformacja kompresyjna |
< 0,01 mm |
< 0,05 mm |
< 0,04 mm |
< 0,05 mm |
< 0,005 mm |