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Nom De Marque: | bronzelube.com |
Numéro De Modèle: | Bague droite : Bronze avec le matériel solide inclus de lubrifiant, sans plomb |
Nombre De Pièces: | Les plats en bronze d'usage de précision et la lubrification partie sur commande |
Prix: | US$0.11 - US$21.11 / Pieces,NEGOTIABLE |
Conditions De Paiement: | TTT À L'AVANCE, L/C, Western Union |
Capacité à Fournir: | La fabrication d'incidence de lubrifiant d'individu dimensionne l'Assemblée de tolérance |
En ce qui concerne les exigences de précision et de durabilité des systèmes robotiques, les composants sans lubrification jouent un rôle crucial. Parmi ceux-ci, les bagues en bronze massif avec lubrification au graphite, en particulier celles en alliage de bronze C86300, offrent une combinaison unique de résistance, de résistance à l'usure et de propriétés autolubrifiantes.
Le guide de lubrification à manchon en bronze massif, également connu sous le nom de bague sans huile, est conçu pour fournir une solution sans entretien pour les applications robotiques. L'alliage de bronze C86300, qui est un alliage de bronze à haute teneur en étain, présente une excellente résistance à la corrosion et des propriétés d'usure, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements exigeants.
La lubrification au graphite incorporée dans la bague fournit un film lubrifiant continu et efficace entre les surfaces en mouvement, réduisant la friction et l'usure. Cela élimine le besoin d'une lubrification périodique, simplifiant l'entretien et réduisant les temps d'arrêt.
Les dimensions en pouces de ces bagues permettent une intégration facile dans les systèmes robotiques existants. Que ce soit pour le positionnement de précision, le levage intensif ou toute autre application robotique, le guide de lubrification à manchon en bronze massif avec bague en graphite offre une solution fiable et durable.
En résumé, la bague en graphite C86300 en bronze massif sans huile est un excellent choix pour les applications robotiques nécessitant précision, durabilité et faible entretien.
VIIPLUS s'est imposé comme un leader de l'industrie des paliers autolubrifiants exportés de Chine. Les États-Unis, sans huile et DAIDO sont les trois principaux fabricants mondiaux de paliers autolubrifiés, avec des positions fortes dans l'aérospatiale, l'automobile et le transport.
Exigences chimiques | ||||||||||||
Cuivre Alliage UNS No. |
Composition, % max, sauf indication contraire | |||||||||||
Nickel | ||||||||||||
Cuivre | Étain | Plomb | Zinc | Fer | Y compris | Aluminium | Manganèse | Antimoine | Soufre | Phosphore | Silicium | |
Cobalt | ||||||||||||
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 Pour déterminer le cuivre minimum, le cuivre peut être calculé comme cuivre plus nickel. | ||||||||||||
B Pour les moulages en continu, le phosphore doit être de 1,5 % max. | ||||||||||||
C Le fer doit être de 0,35 % max. lorsqu'il est utilisé pour le dos en acier. |
Avec le processus rapide d'industrialisation en Chine, l'application des robots industriels dans l'industrie devient de plus en plus populaire. Les paliers lisses et les bagues, la partie principale du robot industriel, ont reçu de plus en plus d'attention.
La robotique est particulièrement importante car les possibilités d'applications sont presque infinies ; par conséquent, les robots sont devenus beaucoup plus courants dans de nombreuses industries différentes au fil des ans. Viiplus propose des produits de bagues de précision de qualité pour les robots.
Grade |
50# |
50S1 |
50S2 |
50S3 |
650S5 |
Matériel |
CuZn25AI5Mn4Fe3 |
CuSn5Pb5Zn5 |
CuAI10Ni5Fe5 |
CuSn12 |
CuZn25AI5Mn4Fe3 |
Densité |
8 |
8.9 |
7.8 |
8.9 |
8 |
Dureté |
≥210 |
≥70 |
≥150 |
≥75 |
≥235 |
Résistance à la traction |
≥750 |
≥250 |
≥500 |
≥270 |
≥800 |
Limite d'élasticité |
≥450 |
≥90 |
≥260 |
≥150 |
≥450 |
Allongement |
≥12 |
≥13 |
≥10 |
≥5 |
≥8 |
Coefficient de dilatation linéaire |
1.9×10-5/℃ |
1.8×10-5/℃ |
1.6×10-5/℃ |
1.8×10-5/℃ |
1.9×10-5/℃ |
Température maximale |
-40~+300℃ |
-40~+400℃ |
-40~+400℃ |
-40~+400℃ |
-40~+300℃ |
Charge dynamique maximale |
100 |
60 |
50 |
70 |
120 |
Vitesse maximale (sec) |
15 |
10 |
20 |
10 |
15 |
N/mm²*m/s (Lubrification) |
200 |
60 |
60 |
80 |
200 |
Déformation par compression |
< 0,01 mm |
< 0,05 mm |
< 0,04 mm |
< 0,05 mm |
< 0,005 mm |
N° de produit |
Compositions chimiques |
||||||||
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 |
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