
Add to Cart
El buje de cobre grafito lubricado sólido (buje sin aceite) con un diámetro exterior de 60 mm y un diámetro interior de 50 mm es un tipo de buje resistente al desgaste que utiliza lubricantes sólidos incrustados dentro del material de cobre grafito. Este diseño elimina la necesidad de lubricantes externos o aceite, lo que reduce significativamente los requisitos de mantenimiento y extiende la vida útil del buje.
La composición de cobre grafito proporciona una excelente resistencia al desgaste, alta conductividad térmica y buena conductividad eléctrica. Los lubricantes sólidos incrustados dentro del material aseguran un funcionamiento suave y confiable incluso bajo altas cargas y temperaturas.
El diámetro exterior de 60 mm y el diámetro interior de 50 mm hacen que este buje sea adecuado para una amplia gama de aplicaciones donde el ajuste de precisión y la baja fricción son cruciales. El diseño sin aceite también lo convierte en una opción respetuosa con el medio ambiente, eliminando la posibilidad de fugas o derrames de aceite que podrían contaminar el entorno circundante.
En resumen, el buje de cobre grafito lubricado sólido (buje sin aceite) con un diámetro exterior de 60 mm y un diámetro interior de 50 mm ofrece una solución duradera, confiable y respetuosa con el medio ambiente para aplicaciones que requieren un rendimiento de rodamiento suave y preciso.
Aleación de latón de alta resistencia con lubricante sólido incrustado
Latón de alta resistencia
Una variedad de aleaciones que consisten en más de dos elementos se denominan latones especiales. Como aluminio, plomo, estaño, manganeso, níquel, hierro, composición de silicio de aleación de cobre, el latón de alta fuerza es uno de ellos. El latón de alta resistencia tiene una fuerte resistencia al desgaste, alta resistencia, dureza y fuerte resistencia a la corrosión química. También existen propiedades mecánicas de mecanizado que son muy superiores. El latón de alta resistencia se utiliza a menudo para fabricar láminas, barras, barras, tuberías, piezas de fundición, etc. Composición química
La fórmula química del latón de alta resistencia es ZCuZn25Ai6Fe3Mn3, que contiene aproximadamente un 65% de cobre y un 25% de zinc. El aluminio mejora la resistencia, la dureza y la resistencia a la corrosión del latón. Hay tres tipos de latón a temperatura ambiente: latón con un contenido de zinc inferior al 35%, y la microestructura a temperatura ambiente está compuesta por una solución sólida A de una sola fase, conocida como latón A.
■ Campo de aplicación
la aplicación del latón es muy extensa, la fundición hecha de cojinetes y bujes, el país ahora se hace principalmente de latón de alta resistencia para cojinetes sin aceite de lubricación sólida de matriz (en adelante, cojinete de adorno sólido), es usar latón Gao Ligao resistencia como matriz, y relleno de polímero cilíndrico radial ordenado para materiales de fricción (en cuanto al grafito, 2 - molibdeno, etileno, aceite y otros lubricantes), su superioridad radica en que está hecho de aleación de cobre y material antifricción no metálico tiene las ventajas complementarias respectivas, no solo tiene la alta capacidad de carga, y avance - la línea en la lubricación con grasa del cojinete de película de aceite, lograr la lubricación sin aceite, la lubricación sólida incrustada es fácil de formar una película de lubricación, que juega un gran papel en la mejora del rendimiento de la fricción y el desgaste, y es estable, confiable y rentable. En comparación con el cojinete compuesto sin aceite, tiene las ventajas de una buena maquinabilidad, alta precisión, gran capacidad de carga y buena resistencia al desgaste. El casquillo guía autolubricante se puede utilizar en muchos campos, como las juntas de maquinaria de ingeniería, como excavadoras, raspadores de minería, el taladro giratorio, camiones de bomba de hormigón, máquinas de perforación de rocas, polipastos, grúas portuarias, etc., y maquinaria metalúrgica, maquinaria de fundición, maquinaria de conservación del agua, maquinaria de transporte, laminadores, máquinas de soplado de botellas, máquinas de soplado de películas, máquina de moldeo por inyección, diferencial de sujeción cruzada, mecanismo de neumáticos, viga de equilibrio de remolque, interruptor de vacío, etc.
Campos de aplicación:
1. Cojinetes especiales para maquinaria de construcción
2. Cojinetes especiales para maquinaria de moldeo por inyección
3. Cojinetes especiales para moldes
4. Automóvil: compresor de aire acondicionado, bomba de combustible, caja de cambios, amortiguador, motor de arranque, etc.
5. Componentes hidráulicos: bomba de engranajes, bomba de pistón, bomba de paletas, compresor, cilindro de aceite, etc.
6. Maquinaria logística y portuaria: maquinaria logística para exteriores como camiones en movimiento, apiladores, camiones de plataforma elevadora y maquinaria portuaria
7. Maquinaria de estampado, forja y prensado
8. Maquinaria agrícola: cosechadora combinada, sembradora, empacadora de balas, amoladora, tractor y otro cilindro, sistema de suspensión, piezas de unión y otras piezas que no se pueden repostar o son difíciles de formar una película de aceite
9. Equipos de oficina: máquina de fax, fotocopiadora, trituradora, escáner, impresora y otras piezas de unión y movimiento alternativo
10. Maquinaria alimentaria
11. Instalaciones energéticas: nueva energía respetuosa con el medio ambiente, como la generación de energía eólica, la generación de energía solar, la generación de energía hidroeléctrica y otros usos convenientes
12. Equipos de fitness y entretenimiento
Modelo/marca correspondiente | JDB-1 | JDB-2 | JDB-3 | JDB-4 | JDB-5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JDB-2 | JDB-22 | JDB-23 | |||||
GB1776-87 | ZCuZn25 Al6Fe3Mn3 |
ZCuSn6Zn6Pb3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuSu10P1 | acero+ ZCuSn6Zn6Pb3 | HT250 | GCr15 |
ISO1338 | GCuZn25 Al6Fe3Mn3 |
GCuSn6Zn6Pb3 | GCuAl10Fe3 | - | acero+ CuSn6Zn6Pb3 Fe3Ni5 |
- | B1 |
DIN | G-CuZn25 Al5 |
GB-CuSn5Zn5Pb5 | GB-CuAl10Ni | GB-CuSn10 | acero+ CuSn6Zn6Pb3Ni | - | 100Cr6 |
JIS | HBsC4 | BC6 | AIBC3 | BC3 | BC6 | FC250 | SUJ2 |
ASTM/UNS | C86300 | C83600 | C95500 | C90500 | C83600 | Class40 | 52100 |
(BS) | HTB2 | LG2 | AB1 | PB4 | LG2 | - | - |
composición química | CuZn25Al5Mn3Fe3 | CuZn25Al5Mn3Fe3 | CuAl9Fe4Ni4Mn2 | CuSn5Pb5Zn5 | CuSn12 | HT250 | Gcr15 |
densidad(g/cm³) | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.9 | 9.05 | 7.3 | 7.8 |
dureza (HB) | >210 | >250 | >150 | >70 | >80 | >190 | HRC>58 |
Resistencia a la tracción (N/mm²) | >750 | >800 | >800 | >200 | >260 | >250 | >1500 |
elongación (%) | >12 | >8 | >15 | >10 | >8 | >5 | >15 |
Coeficiente de expansión lineal | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 1.1 |
El uso de la temperatura(℃) | -40~+300 | -40~+150 | -40~+400 | -40~+400 | -40~+400 | -40~+400 | -40~+400 |
Carga dinámica máxima(N/mm²) | 100 | 120 | 150 | 60 | 70 | 80 | 200 |
Velocidad lineal máxima(m/min) | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 8 | 5 |
Valor PV máximo de lubricación (N/mm²*m/min) |
200 | 200 | 60 | 60 | 80 | 40 | 150 |
Cantidad de deformación por compresión permanente (300N/mm²) |
<0.01 | <0.005 | <0.04 | <0.05 | <0.05 | <0.015 | <0.002 |