.png) 技术支持
技术支持 小微大话轴承之轴承安装配合技巧
	 小微大话轴承之轴承安装配合技巧 轴承常用材料性能对照表
	 轴承常用材料性能对照表 最高温度及使用成本对照表
	 最高温度及使用成本对照表 陶瓷轴承的安装与拆卸
	 陶瓷轴承的安装与拆卸 御微轴承尺寸说明书
	 御微轴承尺寸说明书 特殊深沟球轴承安装尺寸表1
	 特殊深沟球轴承安装尺寸表1 特殊深沟球轴承安装尺寸表2
	 特殊深沟球轴承安装尺寸表2 特殊深沟球轴承安装尺寸表3
	 特殊深沟球轴承安装尺寸表3 特殊深沟球轴承安装尺寸表4
	 特殊深沟球轴承安装尺寸表4 陶瓷轴承氧化锆和氮化硅的区别
	 陶瓷轴承氧化锆和氮化硅的区别 塑料轴承技术资料
	 塑料轴承技术资料 不锈钢轴承技术资料
	 不锈钢轴承技术资料 全陶瓷轴承技术资料
	 全陶瓷轴承技术资料 轴承的结构
	 轴承的结构 轴承的材料
	 轴承的材料 轴承的公差和等级
	 轴承的公差和等级 轴承的润滑
	 轴承的润滑 轴承的噪音
	 轴承的噪音 轴承的内部游隙
	 轴承的内部游隙 轴承的使用和配合
	 轴承的使用和配合 轴承的安装
	 轴承的安装 造成轴承损坏的原因及对策
	 造成轴承损坏的原因及对策.png) 联系我们
联系我们
稀土陶瓷材料性能表 :
  
| 性能 | 单位 | 碳化硼 | 氧化铝 | 增韧氧化铝 | 氧化锆 | 氮化硅 | 碳化硅 | 
| 密度 | g/cm3 | 2.4~2.51 | 3.7~3.99 | 5.5 | 6.0 | 3.2 | 3.2 | 
| 硬度 HV | Kg/mm | 2700~3200 | 2300~2700 | 1470~1500 | 1300~1500 | 1700 ~2700 | 2350~2450 | 
| 抗弯强度 | MPa | 350~400 | 300~400 | 700 | 1000~1500 | 900 | 450~800 | 
| 抗压强度 | MPa | 1800~2500 | 2800~3500 | 2000 | 2000 | 3500 | 2250~3000 | 
| 断裂韧性 | Mpa?m-3/2 | 6.0 | 2~4 | 5~6 | 11.0 | 7.0 | 4~5 | 
| 韦伯模数 | GPa | > 7 | > 10 | > 15 | > 15 | > 6 | |
| 弹性模数 | GPa | 407 | 260 | 210 | 320 | 410 | |
| 泊松比 | 0.2 | 0.23 | 0.30 | 0.26 | 0.16 | ||
| 热涨系数 | ×10-6/℃ | 4.5 | 6.5~8.6 | 9.4 | 10.5 | 3.2 | 4.3 | 
| 热冲击性 | ΔT℃ | 200 | 470 | 250 | 500 | 350 | |
| 电阻 | Ω/cm2 | 0.3 ~ 0.8 | >1014~1016 | >1010 | >1010 | > 1014 | 100 ~2 | 
  
氧化锆全陶瓷轴承的耐腐蚀性 :
  
| 密度 | 分子式 | 含量% | 温度 | 耐蚀性 | 
| 醋酸 | CH3COOH | 80 | 沸腾 | 优秀 | 
| 醋酸/醋酸酐 | CH3COOH + CH3CO | 50/80 | 沸腾 | 优秀 | 
| 水 + 氯化钠 | H2O +NaCl | 沸腾 | 优秀 | |
| 碳酸 | H2CO3 | 沸腾 | 优秀 | |
| 铜 | Cu | 1400℃ | 优秀 | |
| 食物酸 | 沸腾 | 优秀 | ||
| 果汁 | 沸腾 | 优秀 | ||
| 盐酸 | HCl 良好 | 35 | 25℃ | 良好 | 
| 盐酸+氧化铁 | HCl + FaCl2 | 沸腾 | 良好 | |
| 氢氟酸 | HF | 25℃ | 不推荐 | |
| 硝酸 | HNO3 | 83 | 25℃ | 良好 | 
| 硝酸 + 盐酸 | HNO3 + HCl | 80 + 20 | 沸腾 | 良好 | 
| 磷酸 | H3PO4 | 85 | 25℃ | 优秀 | 
| 氢氧化钾 | KOH | 25℃ | 优秀 | |
| 碳酸钠 + 硫酸 | Na2CO3 + H2SO3 | 18/20 | 925℃ | 优秀 | 
| 氢氧化钠 | NaOH | 50 | 沸腾 | 优秀 | 
| 硫酸 | H2SO4 | 20 | 25℃ | 优秀 | 
| 硫酸 | H2SO4 | 98 | 50℃ | 良好 | 
| 铝 | Al | 100 | 700℃ | 优秀 | 
| 锌 | Zn | 100 | 500℃ | 良好 | 
高性能陶瓷轴承说明:
 成果简介: 在高速、高温、低温、大温差、真空、要求绝缘、不导磁等恶劣工作环境下,高性能陶瓷轴承是替代目前使用的全钢轴承的理想轴承,具有适应转速范围宽、高速远转发热小、性能稳定、寿命长、耐腐蚀、不怕污染、抗磨损、耐瞬时缺油润滑能力和可靠性高等优异性能指标,陶瓷轴承可广泛应用在机械、化工、电视、真空、低温工程、航天、航空等领域、发展前景广阔。该项目是针对国防工业中恶劣环境用的高速、重载、低温、无润滑工况开发的,技术含量很高,是新材料、新工艺、新结构的完美结合,其工作温度在-200℃至+800℃以内,载菏高达3000Mpa以内,dn值接近180万mm。r/min以内,将其转化为民用技术,可广泛应用于民品高速机床、低温工程、高温工程、化工等行业,经过适当开发,使用领域可以完全覆盖现在的精密、中速以上全钢轴承的所有应用领域,性能价格比远远优于全钢轴承,寿命可比现在使用的轴承错提高3倍以上,节省大量的停机检修时间,废品率降低、库存轴承备件减少等;此外,由于技术含量高,不可能仿冒,投资回收风险小。
■主要技术指标:超精密陶瓷球:热压氮化硅陶瓷球、Sialon陶瓷球,直径Φ4~Φ25.4mm,精度等级G5或G3;高性能陶瓷球轴承:角接触陶瓷轴承、深沟球陶瓷轴承和无保持架高温陶瓷轴承,P2,P4,P5级。 
 ■成果应用情况: 应用领域:超精密陶瓷球可广泛应用于高性能轴承、高性能球阀;陶瓷轴承可用于高速机械、轻工、仪器仪表、汽车、及航空航天等领域。
轴承常用材料性能对照表:
  
| 性能 | 单位 | GCr15 | 9Cr18 | Si3N4 | ZrO2 | 
| 密度 | g/cm3 | 7.8 | 7.9 | 3.2 | 6.0 | 
| 热膨胀α | 10-6/℃ | 11 | 17 | 3.2 | 10.5 | 
| 弹性模量E | GPa | 208 | 200 | 320 | 210 | 
| 泊松比μ | 0.3 | 0.3 | 0.26 | 0.3 | |
| 硬度HV | 800 | 700 | 1700 | 1300 | |
| 抗弯强度δ弯 | Mpa | 2400 | 2600 | 900 | 1000 | 
| 抗压强度δ压 | MPa | 2000 | 3500 | ||
| 韧性Kc | Nm/cm2 | 20 | 25 | 7.0 | 11.0 | 
| 热导率λ | W/mk | 30-40 | 15 | 3.5 | 2.5 | 
| 比电阻Ω | mm2/m | 1 | 0.75 | 1018 | 1015 | 
| 比热 | J/KgK | 450 | 450 | 800 | 400 | 
| 使用温度 | .℃ | 120 | 150 | 1000 | 800 | 
| 耐腐蚀 | 无 | 弱 | 强 | 强 | |
| 应力循环次数(50%破坏机率) | 10*106 | 10*106 | 50*106 | 50*106 | |
| 流动接触疲劳失效形式 | 剥落 | 剥落 | 剥落 | 剥落/断裂 | |
| 磁性 | 有 | 有 | 无 | 无 | |
| 尺寸稳定性 | 差 | 差 | 好 | 好 | |
| 绝缘性 | 不绝缘 | 不绝缘 | 好 | 好 | 
稀土陶瓷材料性能表:
  
 性能  单位 碳化硼 氧化铝 增韧氧化铝 氧化锆 氮化硅 碳化硅 符号 B4C 99Al2O3 ZTA-20% ZrO2 Si3N4 SiC 密度 g/cm3 2.4~2.51 3.7~3.99 5.5 6 3.2 3.2 硬度 HV Kg/mm 2700~3200 2300~2700 1470~1500 1300~1500 1700 ~2700 2350~2450 抗弯强度 MPa 350~400 300~400 700 1000~1500 900 450~800 抗压强度 MPa 1800~2500 2800~3500 2000 2000 3500 2250~3000 断裂韧性 Mpa?m-3/2 6 2~4 5~6 11 7 4~5 韦伯模数 GPa 
 > 7 > 10 > 15 > 15 > 6 弹性模数 GPa 
 407 260 210 320 410 泊松比 
 
 0.2 0.23 0.3 0.26 0.16 热涨系数 ×10-6/℃ 4.5 6.5~8.6 9.4 10.5 3.2 4.3 热冲击性 ΔT℃ 
 200 470 250 500 350 电阻 Ω/cm2 0.3 ~ 0.8 >1014~1016 >1010 >1010 > 1014 100 ~2 
  

 
陕西移动端
 
陕西公众号
 
上海移动端
 
上海公众号