Mikropallilaagrid: keraamika eelised terase kohal
Mikropallilaagrid on paljude masinate ja seadmete oluline komponent. Need on väikesed, täpsed ja pakuvad tõhusat pöördeliikumist. Kuullaagrid vähendavad hõõrdumist ja takistavad masina liikuvate osade kulumist. Kuullaagrite valmistamiseks kasutatakse mitmeid materjale, kuid selles artiklis keskendume keraamiliste mikropalllaagrite võrdlemisele terasest.
Millised on keraamilised mikropallilaagrid?
Keraamilised mikropallilaagrid on valmistatud räni nitriidist või tsirkooniumoksiidist, vastupidavatest ja kergetest materjalidest. Neil on terasest kuulilaagrite ees palju eeliseid. Võrreldes terasest kuullaagritega on keraamilised kuullaagrid raskemad, soojustakistus on suurem ja on rohkem korrosioonikindlad.
Miks on keraamilised mikropallilaagrid paremad kui terasest?
Keraamiliste mikropallilaagrid on terasest paremad. Esiteks, nagu varem mainitud, on keraamika raskem kui terasest. See tähendab, et nad taluvad rohkem kulumist, tagades pikema kasutusaja. Teiseks põhjustab keraamiliste mikropallilaagrite kõvadus madalamat hõõrdumist, mis tähendab keraamika kasutamist laagri kujundamisel võib vähendada energiatarbimist. Kolmandaks, keraamikal on suurem elastsusmoodul kui teras; See tähendab, et need on jäigemad ja jäigemad, põhjustades laagrite vähem deformatsiooni.
Kas keraamilised mikropallilaagrid on kallimad kui terasest?
Jah, nad on kallimad kui nende terasest kolleegid. Keraamiliste laagrite tootmiskulud on kõrgemad kui terasest. Nende ainulaadsed omadused ja eelised muudavad need ideaalseks valikuks kriitilisteks rakendusteks nagu kiired masinad, elektrimootorid ja kosmosetööstus.
Kas keraamilised mikropalllaagrid võivad asendada teraspallilaagreid?
Vastus on nr. Kuigi keraamilistel mikropallilaagritel on terase ees palju eeliseid, tuleb neid siiski ettevaatusega kasutada. Üks peamisi probleeme keraamiliste mikropallilaagrite kasutamisel on nende rabedus. Nad on suure koormuse või löögi all purunemisele või purunemisele altid. Seetõttu tuleks neid kasutada ainult vajaduse korral ja laagrirakendust tuleb hoolikalt kaaluda.
Kokkuvõtteks võib öelda, et keraamilised mikropallilaagrid on konkreetsetes rakendustes usaldusväärse asendaja teraspallilaagritele. Nende täiustatud omadused, nagu karedus, korrosioonikindlus ja madal hõõrdumine, muudavad need parema valiku kui terasest kuullaagrid. Nende kõrged kulud ja rabedus muudavad need siiski elujõuliseks alternatiiviks ainult siis, kui eelised korvavad tootmiskulud.
Ningbo Haishu Nide International Co., Ltd. on mikropalllaagrite professionaalne tootja ja tarnija. Meie tooteid on saadaval erinevates materjalides, suuruses ja kohandatud kujunduses. Meil on spetsiaalne ekspertide meeskond, kes aitavad teil valida oma rakenduste jaoks sobivaid mikropallilaagreid.
Võtke meiega ühendust aadressil
turundus4@nide-group.comLisateabe saamiseks.
Keraamiliste mikropallilaagritega seotud teaduslikud paberid
1. Shi, F. G., Li, G. Y., Zhou, X. H., & Liu, Y. (2015). Räni nitriidi keraamilised laagrid kiirete rakenduste jaoks. Tribology International, 90, 78-84.
2. Zhang, Y., Wang, Q., Zhu, X., & Huang, P. (2019). Keraamilise kuullaagri materjali mehaanilised omadused erinevate laadimiskiiruste korral. Materjalid, 12 (3), 500.
3. Chevalier, J., Cales, B., Peguet, L., Joly-Pottuz, L., Garnier, S., & Gremillard, L. (2017). Tsirkooniumide sisaldavate alumiiniumoksiidi kuulide karastusmehhanismid ja operatiivsete muutujate mõju nende mehaanilistele omadustele. Kulumine, 376, 165-176.
4. Abele, E., Bächer, S., Schwenke, H., & Evertz, T. (2014). Laagrimaterjalide mõju spindli käitumisele. CIRP Annals-Moonating Technology, 63 (1), 105-108.
5. Liu, D., Xie, S., ja Huang, W. (2014). Räni nitriidi keraamiliste kuulide pinna tekstuurimine. Materjalide töötlemise tehnoloogia, 214 (10), 2092-2099.
6. Shi, F. G., Li, G. Y., Liu, Y., & Zhao, K. (2019). Räni nitriidi kandva anisotroopia teoreetiline ja eksperimentaalne analüüs. Rahvusvaheline ajakiri Mechanical Sciences, 157, 103-110.
7. Jin, X. L., Tang, Y. L., Yang, P. Y., Wu, D., & Zhang, X. P. (2020). Kiire keraamiliste kuullaagrite hübriidraskuse optimeerimine. Journal of Mechanical Science and Technology, 34 (7), 2857-2869.
8. Kellner, M., Knorr, M., Röbig, M., & Wartzack, S. (2016). Laagrimaterjalide ja kokkupaneku kliirensi mõju silindriliste rulllaagrite käitumisele aksiaalse koormuse all. Materialwissenschaft und werkstofftechnik, 47 (7), 654-661.
9. Zhang, Z., Li, Y., Sun, S., & He, Y. (2021). Liidese kulumise uuringud keraamilise kuuli laagri ja süsinikkiuga tugevdatud polümeerkomposiidi vahel. International Journal of Deme Mechanics, 30 (2), 190–199.
10. Cheng, Q., Li, G., Jiang, C., & Chen, X. (2018). Keraamiliste kuullaagrite ja terasest kuullaagrite analüüs ja katse sügava soone kuulilaagrite jaoks. Journal of Mechanical Science and Technology, 32 (8), 3627-3634.