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buissons oilless
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Incidences en bronze enveloppées
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Bagues branchées par graphite
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Bagues en bronze de douille
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Individu lubrifiant l'incidence simple
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gleitlager en bronze
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Incidences simples de polymère
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Buissons bimétalliques d'incidence
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INCIDENCES SIMPLES EN BRONZE
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Incidences simples en plastique
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Plats d'usage de lubrifiant d'individu
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Bagues d'acier inoxydable
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Bagues en bronze de fonte
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Matériel en bronze de bague
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Bague de valve
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Individu lubrifiant les bagues en bronze
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Individu d'ingénierie de PE lubrifiant les incidences simples en plastique, grande vitesse, incidence de PTFE
Lieu d'origine | Chinois |
---|---|
Nom de marque | VIIPLUS |
Certification | ISO9001 |
Numéro de modèle | Incidences auto-lubrifiantes en plastique de PE |
Quantité de commande min | Négociable |
Prix | CONTACT US |
Détails d'emballage | cartons d'exportation |
Délai de livraison | 2-4 semaines |
Conditions de paiement | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | Incidences de bronze de commande numérique par ordinateur en ligne • Fabricants faits sur commande d |
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xMatériel | Plastique performant d'ingénierie | Taille | Adapté aux besoins du client |
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Type | Incidences auto-lubrifiantes en plastique de PE | applicatiopn | Usine, ateliers de réparations de machines, construction |
Rapport du prix usine de baguage | tiffany@viiplus.com | Fabricant de baguage de rapport auto-lubrifiant | https://www.viiplus.com/ |
Exportateurs de fabriquants-fournisseurs d'incidences de Bush | incidences simples. Longtemps, le service exempt d'entretien, fabrique des bagues dans diverses conc | ||
Surligner | Individu de plastique lubrifiant des incidences,individu lubrifiant les incidences en plastique |
Incidences auto-lubrifiantes en plastique de PE | Fournisseur de plastique de bagues
Incidences auto-lubrifiantes en plastique de PE pour des applications industrielles. Votre associé global pour la technologie d'incidence de glissement. Bagues d'ordre en ligne. Gamme des produits. Vue www.viiplus.com ; Types de rapport simples disponibles dans des dimensions standard : Buissons cylindrique, buissons à flasque, rondelles de poussée, joints à flasque, glissant des plats
Série de PE d'incidences en plastique techniques de polymère de haute performance comme matière première, par la modification de la technologie des matériaux polymères dans les fibres de haute résistance et d'une amélioration solide de sa résistance à l'usure intégrée avec la graisse interne ; de haute résistance à la structure de réseau renforcée avec les fibres matérielles, la graisse composée solide spéciale permet les incidences en plastique de série de PE avec d'excellentes propriétés auto-lubrifiantes et la résistance à l'usure. Si c'est des conditions à extrémité élevé dans l'industrie automobile.
Feuille de propriété matérielle
Capacité commune | Unité | EPT | EPG | EPH | EPX | EPJ | ENV |
Densité | ³ de g/cm | 1,46 | 1,46 | 1,65 | 1,49 | 1,24 | |
Couleur | Gris noir | Gris-foncé | Gris | Noir | Jaune | Beige | |
Absorption de Max.water, 23℃/50% | [% de poids] | 0,2 | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 2,02 | |
Absorption de Max.water | [% de poids] | <1.2 | <4 | <0.3 | <0.5 | <1.3 | <0.1 |
Frottement dynamique /steel | μ | 0.05-0.15 | 0.08-0.18 | 0.07-0.20 | 0.09-0.27 | 0.06-0.18 | 0.05-0.15 |
Max.PV (sec) | MPA•m/s | 0,4 | 0,5 | 1,37 | 1,32 | 0,34 | 0,4 |
Comportement mécanique | |||||||
E-module | MPA | 2 300 | 7 800 | 12 500 | 8 100 | 2 400 | 830 |
Résistance à la traction, 20℃ | MPA | 80 | 200 | 175 | 170 | 73 | 18 |
Résistance à la pression | MPA | 65 | 80 | 90 | 150 | 35 | 10 |
Pression de Max.static de la surface, 20℃ | MPA | 35 | 80 | 150 | 90 | 20 | 10 |
Dureté du rivage D | 70 | 112 | 87 | 85 | 74 | 73 | |
Propriétés physiques et thermiques | |||||||
Tempreature continu de travail | ℃ | +80 | +130 | +200 | +250 | +90 | +260 |
tempreature de travail à court terme | ℃ | +120 | +220 | +240 | +315 | +120 | +310 |
Température de fonctionnement minimum | ℃ | -40 | -40 | -40 | -100 | -50 | -200 |
Conduction thermique | W/m•K | 0,2 | 0,25 | 0,60 | 0,60 | 0,25 | 0,24 |
Absorption de Max.water, 23℃ | K-1•10-5 | 7 | 9 | 4 | 5 | 10 | 12 |
Conductivité | |||||||
Resisticity de volume | Ωcm | >1012 | >1013 | <104 | <105 | >1013 | >1015 |
Resisticity extérieur | Ω | >1015 | >1011 | <105 | <103 | >1012 | >1015 |
Caractéristiques structurelles matérielles de PE
La série de PE de matériaux a excellent auto-lubrifiant et la résistance à l'usure est principalement des ingénieurs profitent pleinement de la technologie matérielle auto-lubrifiante de modification, plastiques performants d'ingénierie employés dans la fibre de haute résistance pour améliorer la charge matérielle et la graisse spéciale a réduit le coefficient de frottement du matériel (voir ci-dessous), augmentant de ce fait la résistance à l'usure complète du matériel pour prolonger la durée de vie de l'incidence. Plastiques de construction à rendement élevé comme matière première principalement en tant que transporteur résistant à l'usure ; Fibre renforcée pour améliorer l'incidence dans la résistance à incidence et à impact ; La graisse spéciale réduit le coefficient de frottement de l'incidence du rôle de la lubrification.
Coefficient de frottement de série de PE
La série de PE de propriétés auto-lubrifiantes des incidences en plastique en modifiant la technologie de la matière première pour ajouter la graisse solide et les fibres fonctionnelles à accéder, le coefficient de frottement par la graisse solide est réduite, alors que le coefficient de frottement est sujet également à la charge de travail, à la vitesse et à l'aspérité de l'axe. Le coefficient de frottement diminue généralement avec l'augmentation de la charge de travail et des augmentations avec l'augmentation de la vitesse de fonctionnement.
Rapport de l'usage
Toute incidence auto-lubrifiante tant que une charge dans le travail, l'incidence produira l'usage subtil. Le même est vrai pour les incidences de série de PE, où la graisse lixivie graduellement et remplit graduellement surface et transferts de frottement sur la surface de contre- axe pendant la phase de démarrage. Quand l'emplacement de travail est rempli de graisse la formation d'une couche mince de lubrifier le film d'isolement, cette fois l'usage de rapport initial est terminé presque, dans la dernière partie du long travail du taux de rapport d'usage considérablement réduit et plus stable.
Rapport de la construction de nom de charge
Méthode de calcul de charge
◇ensembles droits, produits bridants
P= F/d×L (² de N/mm)
Capacité de F=Bearing (n)
diamètre de d=Shaft (² de millimètre)
Longueur de diamètre de L=Shaft (² de millimètre)
◇Rondelle de poussée
P= 4F/π (D2-d2) (² de N/mm)
Capacityd d'incidence de F=Gasket (n)
Diamètre de D=Outside de la garniture OD (² de millimètre)
identification intérieure de diamètre de d=Gasket (² de millimètre)
La pression réelle de surface d'appui (pacte) de l'incidence est plus grande que la valeur théorique (Pmean) due à l'influence du dégagement, la force matérielle, la patte d'araignée interne.
Charge statique extérieure maximum
Le rapport de la charge dynamique de travail réel est souvent légèrement plus petit que la fiche technique dans la charge statique extérieure maximum recommandée, l'axe et l'incidence avec l'espace est toujours là, ainsi la section de roulement d'incidence réelle n'est pas la surface de projection de l'incidence, la taille de la taille de l'axe avec la décision de tolérance. Cette valeur convient à l'arrêt d'axe ou la vitesse de fonctionnement moins de 0.01m/s, une charge plus élevée dans le temps de fonctionnement est très courte (la courte durée se rapporte d'ici 3 minutes).
charge et température, relations de vitesse
La charge de rapport augmentera avec la température de fonctionnement de rapport a graduellement réduit, quand transporté la portance de l'incidence diminuera rigoureusement après que la ligne la température dépasse la température maximum de service. Le rapport de la charge sera avec la vitesse du rapport pour accélérer et réduire graduellement, quand la ligne vitesse transportée mènera à la température d'incidence de frottement a graduellement augmenté, alors que la charge avec la température de rapport montant diminuera graduellement.
Ligne formule de calcul de vitesse
V=π×d×n/1000×60 (m/s)
d=Shaft (² de millimètre)
n=Rpm
◇Mouvement d'Oscillationg
Π×d×C×θ de V=/1000×360×60
d=Shaft (² de millimètre)
C=Frequency
angle θ=Oscillating
◇Mouvement d'échange
V=π×d×n/1000×60 (m/s)
Distance de S=Stoke (m)
C=Frequency
Rapport de la vitesse
La vitesse permise maximum pour les incidences de série de PE est montrée dans fig. Ces valeurs est la charge de limite réalisée quand la charge de rapport est très petite, l'utilisation réelle de ces vitesses il est très difficile réaliser que degré, parce que l'incidence dans le travail d'ours de travail inévitablement comme charge, quand les augmentations de rapport de charge quand la vitesse permise sera réduite. Car la vitesse de rapport et le rapport de la température de fonctionnement est inversement proportionnel aux relations, ainsi aux incidences la vitesse maximale laissée par les différents modes opérationnels est également différente.
Vitesse de rapport maximum
Matériel | Tournez | Oscillation | Ligne droite |
EPT | 0,1 | 0,7 | 3,0 |
EPG | 1,0 | 0,7 | 4,0 |
EPH | 1,0 | 0,7 | 3,0 |
EPX | 1,5 | 1,1 | 5,0 |
EPJ | 1,5 | 1,1 | 8,0 |
ENV | 2,0 | 1,4 |
5,0 |
Rapport de la température
Des incidences de série de PE sont limitées à la température de fonctionnement minimum et maximum. La température minimum se rapporte à la température critique à laquelle le matériel de rapport deviendra fragile, la température la plus élevée a employé la température est la résistance à l'usure de rapport ne changera pas la température critique, opération à court terme du plus à hautes températures est la température critique à laquelle le matériel de rapport devient doucement. Comme des incidences alternant souvent dans la température à hautes températures et basse, l'incidence peut jeter le phénomène, ainsi actuellement doit compter sur l'appareil auxiliaire pour assurer le fonctionnement normal de l'incidence.
Température de fonctionnement minimum des incidences
Matériel | La plus basse température |
EPT | -40 |
EPG | -40 |
EPH | -40 |
EPX | -100 |
EPJ | -50 |
ENV | -200 |
Fournissez le thermomètre démarrant pour le mécanisme de positionnement
Matériel | Commencer la température |
EPT | -40 |
EPG | -40 |
EPH | -40 |
EPX | -100 |
EPJ | -50 |
ENV | -200 |
Rapport de la valeur de picovolte
La valeur de picovolte est l'incidence dans une certaine charge et la vitesse linéaire de la valeur de produit, rapport de la valeur de picovolte est d'évaluer la représentation de rapport de glissement est un indicateur important. La valeur réelle de picovolte et la durée de vie de l'incidence est inversement proportionnelle aux relations (le schéma 12), ainsi la conception proposée en tant que valeur relativement basse possible d'A picovolte peut être employée pour assurer une plus longue durée de vie de l'incidence.
PVPerm.= (K1×π×λk×T△/μ×s) + (K2×π×λs×△T/μ×b1×2) ×y1×y2×10-3
Ici :
K1, K2 = facteur de dissipation thermique (K1 = 0,5, K2 = 0,042)
S = épaisseur de paroi de l'incidence (unité : millimètre)
B1 = longueur de l'incidence (unité : millimètre)
Μ = coefficient de frottement
Λs = conduction thermique de l'axe
Λk = conduction thermique de l'incidence
△T = (ventres - TU)
Le TU = la température ambiante
Merci = température de fonctionnement maximum
Y1 = facteur de correction pour l'opération intermittente
Y2 = facteur de correction d'opération de lubrification
Rapport de l'usage
Car la résistance à l'usure de rapport par beaucoup de facteurs, il est difficile de décrire exactement l'usage ou la vie de l'incidence. Par les nombreux essais qui affectent la résistance à l'usure ou la vie de rapport des facteurs : charge, vitesse, mouvement, matériel d'axe et rugosité, température ambiante et poussière, catégorie externe de médias de lubrification et ainsi de suite. Le rapport de la résistance à l'usure généralement augmente avec la charge, vitesse, la température et graduellement a diminué bas, quand il y a milieu externe de lubrification, la résistance à l'usure de rapport sera doublé. Hengxing a recommandé l'utilisation de la rugosité Ra0.2 - Ra0.8 d'axe, l'axe est trop rugueux ou trop lisse mènera à l'usure accrue, l'axe est trop tout rugueuse que l'éraflure de grattoir soutenant la surface de frottement, l'axe est trop lisse dans la surface de frottement et la surface d'appui de la colle menant à l'usure excessive. Les incidences de série de PE pour le matériel d'axe ne sont pas en particulier limitées, mais ne sont pas genre limité de matériel d'axe sur l'impact de soutenir l'usage est différente, on lui recommande d'employer davantage Hengxing pour la surface universelle passent dur le matériel au bichromate de potasse plaqué d'axe, la dureté de l'axe n'est également pas limitée, mais Hengxing a recommandé l'utilisation de HRC35 ou de plus de matériel d'axe, afin d'éviter de soutenir le travail initial pour l'usage de l'axe d'étape.
Rapport de la résistance chimique
Les séries de PE d'incidences en plastique sont employées souvent pour des occasions chimiques de contact de médias, actuellement soutenant la représentation de corrosion d'anti-produit chimique sont particulièrement importantes. Pendant que le milieu chimique peut être avance de boîte aux changements de la composition du matériel de rapport, ce changement dépend du type de milieu chimique, température, durée d'exposition, et rapport de la charge et la manière de mouvement, et parfois le milieu chimique comme lubrifiant efficace qui prolongera la durée de vie de l'incidence.
PE PALSTIC BAGUANT le Tableau de spécifications de série
Buissons cylindrique métriques
Table de taille et de spécifications de série droite de douille (pour toutes les tailles de différents matériaux) | ||||
modèle | d | tolérance | D | L |
PE BUSHING-0304-03 EN PLASTIQUE | 3 | +0.014/+0.054 | 4,5 | 3 |
PE BUSHING-0304-06 EN PLASTIQUE | 3 | +0.014/+0.054 | 4,5 | 6 |
PE BUSHING-0305-05 EN PLASTIQUE | 3 | +0.014/+0.054 | 5,5 | 5 |
PE BUSHING-0405-06 EN PLASTIQUE | 4 | +0.020/+0.068 | 5,5 | 6 |
PE BUSHING-0406-06 EN PLASTIQUE | 4 | +0.020/+0.068 | 6 | 6 |
PE BUSHING-0507-05 EN PLASTIQUE | 5 | +0.020/+0.068 | 7 | 5 |
PE BUSHING-0507-08 EN PLASTIQUE | 5 | +0.020/+0.068 | 7 | 8 |
PE BUSHING-0507-10 EN PLASTIQUE | 5 | +0.020/+0.068 | 7 | 10 |
PE BUSHING-0507-18 EN PLASTIQUE | 5 | +0.020/+0.068 | 7 | 18 |
PE BUSHING-0608-04 EN PLASTIQUE | 6 | +0.020/+0.068 | 8 | 4 |
PE BUSHING-0608-06 EN PLASTIQUE | 6 | +0.020/+0.068 | 8 | 6 |
PE BUSHING-0608-08 EN PLASTIQUE | 6 | +0.020/+0.068 | 8 | 8 |
PE BUSHING-0608-10 EN PLASTIQUE | 6 | +0.020/+0.068 | 8 | 10 |
PE BUSHING-0608-11 EN PLASTIQUE | 6 | +0.020/4-0.068 | 8 | 11 |
PE BUSHING-0810-05 EN PLASTIQUE | 8 | +0.025/+0.083 | 10 | 5 |
PE BUSHING-0810-06 EN PLASTIQUE | 8 | +0.025/4-0.083 | 10 | 6 |
PE BUSHING-0810-08 EN PLASTIQUE | 8 | +0.025/+0.083 | 10 | 8 |
PE BUSHING-0810-10 EN PLASTIQUE | 8 | +0.025/4-0.083 | 10 | 10 |
PE BUSHING-0810-11 EN PLASTIQUE | 8 | +0.025/+0.083 | 10 | 11 |
PE BUSHING-0810-12 EN PLASTIQUE | 8 | +0.025/+0.083 | 10 | 12 |
PE BUSHING-0810-15 EN PLASTIQUE | 8 | +0.025/+0.083 | 10 | 15 |
PE BUSHING-0811-10 EN PLASTIQUE | 8 | +0.025/+0.083 | 11 | 10 |
PE BUSHING-0812-10 EN PLASTIQUE | 8 | +0.025/+0.083 | 12 | 10 |
PE BUSHING-0911-06 EN PLASTIQUE | 9 | +0.025/4-0.083 | 11 | 6 |
PE BUSHING-1012-04 EN PLASTIQUE | 10 | +0.025/+0.083 | 12 | 4 |
PE BUSHING-1012-05 EN PLASTIQUE | 10 | +0.025/+0.083 | 12 | 5 |
PE BUSHING-1012-06 EN PLASTIQUE | 10 | +0.025/+0.083 | 12 | 6 |
PE BUSHING-1012-08 EN PLASTIQUE | 10 | +0.025/+0.083 | 12 | 8 |
PE BUSHING-1012-10 EN PLASTIQUE | 10 | +0.025/+0.083 | 12 | 10 |
PE BUSHING-1012-12 EN PLASTIQUE | 10 | +0.025/+0.083 | 12 | 12 |
PE BUSHING-1012-15 EN PLASTIQUE | 10 | +0.025/+0.083 | 12 | 15 |
PE BUSHING-1014-10 EN PLASTIQUE | 10 | +0.013/+0.071 | 14 | 10 |
PE BUSHING-1014-16 EN PLASTIQUE | 10 | +0.025/+0.083 | 14 | 16 |
PE BUSHING-1012-18 EN PLASTIQUE | 10 | +0.025/+0.083 | 12 | 18 |
PE BUSHING-1012-20 EN PLASTIQUE | 10 | +0.025/+0.083 | 12 | 20 |
PE BUSHING-1214-06 EN PLASTIQUE | 12 | +0.032/+0.102 | 14 | 6 |
PE BUSHING-1214-08 EN PLASTIQUE | 12 | +0.032/+0.102 | 14 | 8 |
PE BUSHING-1214-10 EN PLASTIQUE | 12 | +0.032/+0.102 | 14 | 10 |
PE BUSHING-1214-12 EN PLASTIQUE | 12 | +0.032/+0.102 | 14 | 12 |
PE BUSHING-1214-15 EN PLASTIQUE | 12 | +0.032/+0.102 | 14 | 15 |
PE BUSHING-1214-20 EN PLASTIQUE | 12 | +0.032/+0.102 | 14 | 20 |
Table de taille et de spécifications de série droite de douille (pour toutes les tailles de différents matériaux) | ||||
modèle | identification | tolérance | D | L |
PE BUSHING-1820-20 EN PLASTIQUE | 18 | +0.032/+0.102 | 20 | 20 |
PE BUSHING-1820-25 EN PLASTIQUE | 18 | +0.032/+0.102 | 20 | 25 |
PE BUSHING-2022-12 EN PLASTIQUE | 20 | +0.040/+0.124 | 22 | 12 |
PE BUSHING-2022-15 EN PLASTIQUE | 20 | +0.040/+0.124 | 22 | 15 |
PE BUSHING-2022-28 EN PLASTIQUE | 20 | +0.040/+0.124 | 22 | 28 |
PE BUSHING-2023-10 EN PLASTIQUE | 20 | +0.040/+0.124 | 23 | 10 |
PE BUSHING-2023-15 EN PLASTIQUE | 20 | +0.040/+0J24 | 23 | 15 |
PE BUSHING-2023-20 EN PLASTIQUE | 20 | +0.040/+0.124 | 23 | 20 |
PE BUSHING-2023-23 EN PLASTIQUE | 20 | +0.040/+0.124 | 23 | 23 |
PE BUSHING-2023-25 EN PLASTIQUE | 20 | +0.040/+0.124 | 23 | 25 |
PE BUSHING-2023-30 EN PLASTIQUE | 20 | +0.040/+0.124 | 23 | 30 |
PE BUSHING-2025-15S EN PLASTIQUE | 20 | +0.020/+0.104 | 25 | 15 |
PE BUSHING-2125-32 EN PLASTIQUE | 21 | +0.040/+0.124 | 25 | 32 |
PE BUSHING-2225-15 EN PLASTIQUE | 22 | +0.040/+0.124 | 25 | 15 |
PE BUSHING-2225-20 EN PLASTIQUE | 22 | +0.040/+0.124 | 25 | 20 |
PE BUSHING-2225-25 EN PLASTIQUE | 22 | +0.040/+0.124 | 25 | 25 |
PE BUSHING-2225-30 EN PLASTIQUE | 22 | +0.040/+0J24 | 25 | 30 |
PE BUSHING-2528-10 EN PLASTIQUE | 25 | +0.040/+0.124 | 28 | 10 |
PE BUSHING-2528-12 EN PLASTIQUE | 25 | +0.040/+0.124 | 28 | 12 |
PE BUSHING-2528-15 EN PLASTIQUE | 25 | +0.040/+0.124 | 28 | 15 |
PE BUSHING-2528-20 EN PLASTIQUE | 25 | +0.040/+0.124 | 28 | 20 |
PE BUSHING-2528-25 EN PLASTIQUE | 25 | +0.040/+0.124 | 28 | 25 |
PE BUSHING-2528-30 EN PLASTIQUE | 25 | +0.040/+0.124 | 28 | 30 |
PE BUSHING-2529-25 EN PLASTIQUE | 25 | +0.040/+0.124 | 29 | 25 |
PE BUSHING-2530-25S EN PLASTIQUE | 25 | +0.020/+0.104 | 30 | 25 |
PE BUSHING-2832-20 EN PLASTIQUE | 28 | +0.040/+0.124 | 32 | 20 |
PE BUSHING-2832-25 EN PLASTIQUE | 28 | +0.040/+0J24 | 32 | 25 |
PE BUSHING-2832-30 EN PLASTIQUE | 28 | +0.040/+0.124 | 32 | 30 |
PE BUSHING-3034-20 EN PLASTIQUE | 30 | +0.040/+0.124 | 34 | 20 |
PE BUSHING-3034-25 EN PLASTIQUE | 30 | +0.040/+0.124 | 34 | 25 |
PE BUSHING-3034-30 EN PLASTIQUE | 30 | +0.040/+0.124 | 34 | 30 |
PE BUSHING-3034-40 EN PLASTIQUE | 32 | +0.040/+0.124 | 34 | 40 |
PE 3236-20 DE BAGUAGE EN PLASTIQUE | 32 | +0.050/+0.150 | 36 | 20 |
PE BUSHING-3236-23 EN PLASTIQUE | 32 | +0.050/+0.150 | 36 | 23 |
PE BUSHING-3236-25 EN PLASTIQUE | 32 | +0.050/+0.150 | 36 | 25 |
PE BUSHING-3236-30 EN PLASTIQUE | 32 | +0.050/+0.150 | 36 | 30 |
PE BUSHING-3236-40 EN PLASTIQUE | 32 | +0.050/+0J50 | 36 | 40 |
PE BUSHING-3539-15 EN PLASTIQUE | 35 | +0.050/+0.150 | 39 | 15 |
PE BUSHING-3539-20 EN PLASTIQUE | 35 | +0.050/+0.150 | 39 | 20 |
PE BUSHING-3539-25 EN PLASTIQUE | 35 | +0.050/+0.150 | 39 | 25 |
PE BUSHING-3539-30 EN PLASTIQUE | 35 | +0.050/+0.150 | 39 | 30 |
INCIDENCE AUTO-LUBRIFIANTE
Table de taille et de spécifications de série droite de douille (pour toutes les tailles de différents matériaux) | ||||
PE BUSHING-1214-25 EN PLASTIQUE | 12 | +0.032/+0.102 | 14 | 25 |
PE BUSHING-1215-20 EN PLASTIQUE | 12 | +0.032/+0.102 | 15 | 20 |
PE BUSHING-1315-07 EN PLASTIQUE | 13 | +0.032/+0.102 | 15 | 7 |
PE BUSHING-1315-10 EN PLASTIQUE | 13 | +0.032/+0.102 | 15 | 10 |
PE BUSHING-1416-08 EN PLASTIQUE | 14 | +0.032/+0.102 | 16 | 8 |
PE BUSHING-1416-10 EN PLASTIQUE | 14 | +0.032/+0.102 | 16 | 10 |
PE BUSHING-1416-15 EN PLASTIQUE | 14 | +0.032/+0.102 | 16 | 15 |
PE BUSHING-1416-20 EN PLASTIQUE | 14 | +0.032/+0.102 | 16 | 20 |
PE BUSHING-1416-25 EN PLASTIQUE | 14 | +0.032/+0.102 | 16 | 25 |
PE BUSHING-1517-10 EN PLASTIQUE | 15 | +0.032/+0.102 | 17 | 10 |
PE BUSHING-1517-15 EN PLASTIQUE | 15 | +0.032/+0.102 | 17 | 15 |
PE BUSHING-1517-17 EN PLASTIQUE | 15 | +0.032/+0.102 | 17 | 17 |
PE BUSHING-1517-20 EN PLASTIQUE | 15 | +0.032/+0.102 | 17 | 20 |
PE BUSHING-1517-25 EN PLASTIQUE | 15 | +0.032/+0.102 | 17 | 25 |
PE BUSHING-1618-10 EN PLASTIQUE | 16 | +0.032/+0.102 | 18 | 10 |
PE BUSHING-1618-12 EN PLASTIQUE | 16 | +0.032/+0.102 | 18 | 12 |
PE BUSHING-1618-15 EN PLASTIQUE | 16 | +0.032/+0.102 | 18 | 15 |
PE BUSHING-1618-20 EN PLASTIQUE | 16 | +0.032/+0.102 | 18 | 20 |
PE BUSHING-1616-25 EN PLASTIQUE | 16 | +0.032/+0.102 | 18 | 25 |
PE BUSHING-1620-16S EN PLASTIQUE | 16 | +0.016/+0.086 | 20 | 16 |
PE BUSHING-1820-15 EN PLASTIQUE | 18 | +0.032/+0.102 | 20 | 15 |
Table de taille et de spécifications de série droite de douille (pour toutes les tailles de différents matériaux) | ||||
PE BUSHING-3539-40 EN PLASTIQUE | 35 | +0.050/+0.150 | 39 | 40 |
PE BUSHING-359-50 EN PLASTIQUE | 35 | +0.050/+0.150 | 39 | 50 |
PE BUSHING-4044-20 EN PLASTIQUE | 40 | +0.050/+0.150 | 44 | 20 |
PE BUSHING-4044-30 EN PLASTIQUE | 40 | +0.050/+0.150 | 44 | 30 |
PE BUSHING-4044-40 EN PLASTIQUE | 40 | +0.050/+0.150 | 44 | 40 |
PE BUSHING-4044-50 EN PLASTIQUE | 40 | +0.050/+0.150 | 44 | 50 |
PE BUSHING-4550-30 EN PLASTIQUE | 45 | +0.050/+0.150 | 50 | 30 |
PE BUSHING-4550-40 EN PLASTIQUE | 45 | +0.025/+0.125 | 50 | 40 |
PE BUSHING-4550-50 EN PLASTIQUE | 45 | +0.050/+0.150 | 50 | 50 |
PE BUSHING-5055-20 EN PLASTIQUE | 50 | +0.050/+0.150 | 55 | 20 |
PE BUSHING-5055-30 EN PLASTIQUE | 50 | +0.050/+0.150 | 55 | 30 |
PE BUSHING-5055-40 EN PLASTIQUE | 50 | +0.050/+0.150 | 55 | 40 |
PE BUSHING-5055-50 EN PLASTIQUE | 50 | +0.050/+0.150 | 55 | 50 |
PE BUSHING-8590-40 EN PLASTIQUE | 85 | +0.036/+0.176 | 90 | 40 |
•Rédacteur de tolérance étant pressé dans H7 de logement (ISO3547-1)
Recommandez d'adapter la tolérance
Logement : H7
Axe : H9