Opterećeni kapacitet čelične pločice s kompozitom ležaja jedna je od njegovih najvažnijih i najvažnijih značajki. Dizajnirana za podršku teškim opterećenjima u teškim radnim uvjetima, ova vrsta ležajne ploče kombinira čvrstoću čelika s vrhunskim svojstvima kliznih i habanja rezistencije bakra ili bakrenih legura. Istražimo što mu daje tako velike performanse opterećenja i gdje njegove prednosti uistinu sjajne.
1. Struktura koja maksimizira snagu
Kompozitna ležajna ploča s čeličnim palicama obično ima dvoslojnu konstrukciju: čeličnu podlogu koja pruža mehaničku čvrstoću i strukturnu krutost i površinski sloj bakrene legure koji djeluje kao ležaj ili kliznu površinu. Ova kombinacija omogućuje da ploča nosi teška statička i dinamička opterećenja uz održavanje izvrsne površinske interakcije s pokretnim dijelovima poput osovina ili igle.
Čelična podloga osigurava da se ploča ne deformira pod pritiskom, čak ni u velikim ili vibrirajućim strojevima. U međuvremenu, bakreni sloj - koji često sadrži elemente poput TIN -a, olova ili grafita - narušava nisko trenje i dobru toplinsku vodljivost, smanjujući habanje i minimizirajući rizik od žuljevanja.
2. kapacitet opterećenja u brojevima
Iako točan kapacitet opterećenja ovisi o specifičnom sastav i debljini materijala, većina kompozitnih ležajeva čeličnih slojeva može podnijeti statička opterećenja do 100–250 MPa (megapascals) i dinamičkim opterećenjima od 40–120 MPa, ovisno o podmazivanju, dizajnu i uvjetima upotrebe. Te su vrijednosti značajno veće od vrijednosti čvrstog bakra ili mesinganih ležajeva, zahvaljujući strukturnom nosaču koju pruža čelični sloj.
U praktičnom smislu, to znači da se ploče mogu koristiti u:
Teški građevinski stroj
Automobilske i komponente kamiona
Hidraulički sustavi
Press strojevi
Poljoprivredna oprema
3. Učinkovitost u ekstremnim uvjetima
Ove kompozitne ploče nisu samo jake pod normalnim opterećenjem - također održavaju svoj integritet u ekstremnim radnim uvjetima. Čelična podloga odolijeva deformaciji od udara ili iznenadne promjene sile, dok bakreni sloj i dalje nudi stabilne performanse trenja čak i pod lošim podmazivanjem.
Na primjer, u aplikacijama s niskim brzinama, kao što su čahure u građevinskim vozilima ili okretne točke u hidrauličkim prešama, kompozitna struktura osigurava dug životni vijek, minimalno održavanje i smanjeni rizik od kvara dijela.
4. Toplina i otpornost na habanje
Drugi važan čimbenik koji doprinosi snažnoj čvrstoći je toplinska otpornost. Kada strojevi djeluju pod visokim tlakom, također stvara značajnu toplinu. Površina bakra učinkovito provodi ovu toplinu daleko od zone trenja, dok čelična podloga sprječava iskrivljenje. To smanjuje rizik od oštećenja toplinske ekspanzije i poboljšava životni vijek ploče pod kontinuiranim opterećenjem.
Nadalje, bakrene legure koje se koriste u ovim pločama često uključuju elemente samo-podmazivanja ili se mogu kombinirati s utorkama podmazivanja, što ih čini vrlo otpornim na nošenje čak i u suhim ili graničnim uvjetima podmazivanja.
5. Raspodjela opterećenja i stabilnost
Zbog njihove složene prirode, ove ploče s ležajevima ravnomjernije raspodjeljuju opterećenja na njihovoj površini. To ne samo da povećava stabilnost i usklađivanje u mehaničkim sklopovima, već i sprječava lokaliziranu koncentraciju stresa, što bi inače moglo dovesti do preranog kvara ili pucanja.
A čelična ploča s kompozitom ležaja Nudi izvanredne nosivosti, što ga čini pouzdanim rješenjem u okruženju visokog pritiska. Njegova jedinstvena dvoslojna struktura omogućava mu da nadmaši mnoge tradicionalne materijale za ležajeve pružanjem i čvrstoće i izdržljivosti. Bez obzira imate li posla s intenzivnim mehaničkim opterećenjima, oštrim radnim uvjetima ili industrijskim korištenjem dugog ciklusa, ova ploča s ležajevima pruža performanse i pouzdanost koje zahtijeva moderna oprema.