Zda Deska pro ložiskové ložisko Může splnit aplikaci extrémních pracovních podmínek, jako je vysoká teplota a vysoké zatížení, závisí hlavně na specifických požadavcích jeho kombinace materiálu, výrobního procesu, návrhu a aplikačního prostředí. Kombinace kompozitních materiálů z ocelového kopce dává tomuto typu ložiskové desky některé jedinečné výhody, což jí umožňuje dobře fungovat v určitých podmínkách vysoké teploty a vysoké zatížení. Pro různé pracovní podmínky je však také vyžadována specifická analýza.
Za podmínek s vysokou teplotou je rozhodující tepelná stabilita a vysoká teplotní odolnost ložiskových materiálů. Výkonnost desek pro ložisková ložiska z ocelového kopce je ovlivněna následujícími faktory:
Měď má vynikající tepelnou vodivost, takže materiály na bázi mědi mohou pomoci rozptýlit teplo, což umožňuje ložiskovým destičům lépe se vypořádat s problémem akumulace tepla v prostředí s vysokou teplotou. Zejména v případě vysokorychlostního provozu a tření generující více tepla pomáhá tepelná vodivost mědi rychle provádět teplo pryč, čímž se zabrání přehřátí ložiska.
Měď má nízký bod tání (asi 1083 ° C) a v prostředí extrémně vysokých teplot může existovat riziko změkčení a deformace materiálu. Bod tání ocelových materiálů je však vysoký (asi 1370 ° C), takže vysoká teplotní odolnost kompozitních materiálů z ocelových kopce je do jisté míry zvýšena ocelovou matricí. Celkově je ložisková deska pro kompozitní deska z ocelového kopce vhodná pro obecné pracovní podmínky s vysokou teplotou, ale když překročí bod tání mědi, může dojít k degradaci výkonu a zvláštní pozornost by měla být věnována kontrole teploty.
V prostředí s vysokou teplotou může teplo generované třením způsobit zhoršení mazacího výkonu tradičních materiálů a dokonce způsobit problémy, jako je ablace a adheze. Měď má dobré samoobracející se vlastnosti, což způsobuje, že ložisková deska kompozitního kompozitu z ocelového kopce vykazuje dobrý výkon proti tření za určitých podmínek s vysokou teplotou a vysokým zatížením. Pokud je však teplota příliš vysoká, může být vyžadována další mazací opatření, aby se zabránilo nadměrnému opotřebení.
Únosnost s vysokým zatížením kompozitní ložiskové desky z ocelového kopce závisí hlavně na následujících aspektech:
Materiál na bázi oceli poskytuje sílu a tvrdost kompozitní ložiskové desky, což mu umožňuje odolat vysokému vnějšímu zatížení. Pevnost v tlaku a tvrdost oceli může obvykle uspokojit potřeby za těžkých podmínek zatížení, zejména v polích těžebních strojů, metalurgického vybavení atd., Kde se kompozitní materiály z ocelových kopce často používají v aplikacích, kde se stisknou těžké předměty.
Ačkoli měď má nízkou pevnost, má dobrou elasticitu a odolnost proti opotřebení, což může účinně snížit opotřebení způsobené třením. Za podmínek s vysokým zatížením pomáhají samo-lubrikační vlastnosti mědi snižovat koeficient tření, čímž se zabrání nadměrné akumulaci a opotřebení tepla.
Kompozitní struktura ložiskové desky kompozitních kompozitních kompozitu doplňuje celkový výkon materiálu. Ocelová vrstva poskytuje vysoce pevnou podporu, zatímco měděná vrstva zlepšuje odpor opotřebení a mazací výkon. Taková kompozitní struktura umožňuje ložiskové desce udržovat dobrou kapacitu a odolnost vůči zatížení při vysokém zatížení.
V podmínkách s vysokým zátěží ložiska obvykle vytváří hodně tepla, což má za následek tepelnou rozšíření. Měď má větší koeficient tepelné roztažnosti než ocel, takže materiál se může změnit velikost při dlouhodobém provozu s vysokým zatížením. Pro řešení tohoto problému se návrh komorové ložiskové desky kompozitních kompozitních kompozitu obvykle zohledňuje charakteristiky rozšiřování materiálu, aby se zabránilo deformaci nebo poškození způsobené nerovnoměrnou tepelnou roztažností.
Za extrémních podmínek vysoké teploty a vysokého zatížení závisí výkon kompozitní desky kompozitu z ocelového kopce obvykle na synergii obou. Za takových extrémních podmínek mohou kompozitní materiály z ocelového kopce zajistit lepší kapacitu a tření, ale jsou také vyžadována další opatření, jako je optimalizace mazacího systému nebo kontrola teploty okolního okolí, aby se zabránilo degradaci materiálu.
Destičky pro kompozitní ložisko z ocelového kopce se často používají ve vysokoškolském a vysokoteplotním prostředí, jako je metalurgie, těžební stroje, výroba větrné energie a na moři. Za těchto podmínek musí ložisková deska nejen odolávat silnému tlaku, ale také musí pracovat po dlouhou dobu při vysoké teplotě. Proto výběr vhodné desky kompozitního ložiska z ocelového kopce a její kombinace s vhodnou metodou mazání může za těchto extrémních pracovních podmínek výrazně zlepšit jeho životnost a stabilitu.
Aby se umožnila ložiskové desky s kompozitní deskou z ocelového kopce lépe se vyrovnat s extrémními pracovními podmínkami, jako je vysoká teplota a vysoké zatížení, výrobci obvykle optimalizují následující aspekty:
Optimalizací poměru tloušťky měděné vrstvy a ocelové základní vrstvy lze zlepšit ložiskovou kapacitu a vysokou teplotu ložiskové desky. Například tenčí vrstva mědi může lépe snížit hmotnost při zvyšování vedení tepla; Zatímco silnější ocelová vrstva poskytuje silnější podporu.
Prostřednictvím povrchového povlaku, tepelného zpracování a dalších metod lze dále zlepšit vysokou odolnost proti teplotě, odolnosti proti opotřebení a odolnost proti korozi kompozitní desky z ocelového kopce. Například použití vysokoteplotního ochranného povlaku může dále zlepšit stabilitu materiálu za extrémních pracovních podmínek.
Za účelem snížení negativního dopadu prostředí s vysokou teplotou na ložiskovou desku s kompozitní deskou kompozitu z ocelového kopce je obvykle nutné spolupracovat s vhodným mazacím a chladicím systémem. Pravidelné mazání a chlazení mohou nejen zvýšit životnost ložiskové desky, ale také snížit problém s akumulací tepla způsobený třením.
Kompozitní ložisková deska z ocelového kopce může vykazovat vynikající výkon za extrémních pracovních podmínek, jako je vysoká teplota a vysoká zatížení, ale její aplikace má stále určitá omezení. Díky jeho vysoké pevnosti, dobrému tření a tepelné vodivosti je vhodný pro většinu vysokoteplotních a vysokých zátěžových prostředí, ale pro ultra vysokou teplotu nebo ultra těžký zatížení je stále zapotřebí další návrh optimalizace a pomocná opatření. Prostřednictvím jemného návrhu a vhodné optimalizace procesu může ložiskové desky z ocelového kompozitu dosáhnout lepšího výkonu za těchto extrémních podmínek a splnit inženýrské požadavky.