Hongkongi Bearing Group Limited

madala{0}}temperatuuri laagrite ja kõrge{1}}temperatuuri laagrite erinevus

Dec 23, 2025

 

 

madala{0}}temperatuuri laagrite ja kõrge{1}}temperatuuri laagrite erinevus

  Whatsapp:+86 15628905595    livia@hkbearingservice.com

 

bearing1

Parameeter Madala{0}}temperatuuri laagrid Kõrge temperatuuriga{0}}laagrid
Töötemperatuuri vahemik -200 kraadi kuni -40 kraadi 120 kraadi kuni 1000 kraadi
Põhilised jõudlusnõuded Madala-temperatuuri vastupidavus, -habraste murdumisvastane Kõrge{0}}temperatuuri kõvadus, oksüdatsioonikindlus
Kasutusaja tundlikkus Tundlik määrdeainete tahkumise suhtes Tundlik määrdeainete lagunemise ja materjali oksüdatsiooni suhtes

Madala-temperatuuri laagrid ja-kõrge temperatuuriga laagrid on kaks spetsiaalset laagritüüpi, mis on loodud ekstreemsete temperatuuridega keskkondade jaoks, mille südamikud erinevadmaterjali valik, konstruktsiooniprojekt, määrimissüsteemid ja kasutusstsenaariumid.

1. Materjali erinevused

Madala{0}}temperatuuri laagridAlusmaterjalid on tavaliseltkõrge -puhtusastmega kroomteras (nt GCr15)võiroostevaba teras (nt 440C). Need materjalid säilitavad suurepärase kõvaduse, mõõtmete stabiilsuse ja löögikindluse madalatel temperatuuridel (tavaliselt alates-200 kraadi kuni -40 kraadi). Äärmiselt-madalatevasesulamidvõititaani sulamidtemperatuuri langusest põhjustatud rabedate murdude vältimiseks.

Kõrge temperatuuriga{0}}laagridNad kasutavad kuumuskindlaid materjale, et hoida vastu oksüdatsioonile ja deformatsioonile kõrgetel temperatuuridel (tavaliselt kõrgemal120 kraadi, erimudelite puhul kuni 1000 kraadi). Levinud materjalide hulka kuuluvad:

Kuumuskindel laagriteras-(nt Cr4Mo4V): sobib temperatuuridele alla 350 kraadi, hea kulumiskindluse ja kuumakindlusega.

Keraamilised materjalid(nt räninitriid Si₃N4, tsirkooniumoksiid ZrO₂): rakendatav temperatuuridel üle 500 kraadi, millel on madal soojuspaisumine, kõrge kõvadus ja korrosioonikindlus.

Kõrgetemperatuurilised{0}}sulamid(nt Inconeli seeria): kasutatakse kosmosetööstuses ja muudes valdkondades üli-kõrge-temperatuuri keskkondades.

2. Määrimissüsteemide erinevused

Määrimine on ülioluline laagrite jõudluse jaoks äärmuslikel temperatuuridel, kuna tavapärased määrdeained kaotavad tõhususe äärmise külma või kuumaga.

Madala{0}}temperatuuri laagridMäärdeained nõuavad suurepärast voolavust madalal{0}}temperatuuril, et vältida tahkumist ja tagada määrimine. Levinud valikud on järgmised:

Sünteetilised süsivesinike määrdeõlidvõisilikoonõlid: Säilitage viskoossus madalatel temperatuuridel ja vältige jäätumist.

Madala temperatuuriga-määre(nt polüuurea-põhine määre): talub kõvastumist -60 kraadi juures ja tagab pikaajalise määrimise.

Kõrge temperatuuriga{0}}laagridMäärdeained peavad vastu pidama termilisele lagunemisele ja oksüdatsioonile. Tüüpilised valikud hõlmavad järgmist:

Kõrgetemperatuuriline määre-(nt liitiumkompleksmääre, fluorimääre): sobib temperatuuridele alla 300 kraadi, tugeva nakke ja termilise stabiilsusega.

Tahked määrdeained(nt grafiit, molübdeendisulfiid): rakendatakse laagritele, mis töötavad üle 500 kraadi, kuna vedelad määrdeained aurustuvad või lagunevad sellistel temperatuuridel.

Õliudu määriminevõitsirkuleeriva õli määrimine: kasutatakse rasketes{0}}kõrge temperatuuriga-seadmetes, et eemaldada määrimise ajal soojust.

3. Struktuurse disaini erinevused

Madala{0}}temperatuuri laagridKeskendumõõtmete stabiilsustermilise kokkutõmbumise põhjustatud kliirensi muutuste vältimiseks. Sisemine kliirens on tavaliselt kavandatud niisuuremad kui standardlaagrid, kompenseerides rõngaste ja rullelementide kokkutõmbumist madalatel temperatuuridel, vältides nii kinnikiilumist. Tihendid on tavaliselt valmistatudmadala-temperatuuri-kindel kumm (nt nitriilkummi NBR)või metalltihendid, et vältida madalatemperatuurilise-keskkonna (nt vedel lämmastik, vedel hapnik) sissetungi.

Kõrge temperatuuriga{0}}laagridEsikohale seadasoojuse hajuminejaoksüdatsioonikindlus. Struktuursed omadused hõlmavad järgmist:

Suurem sisemine kliirens, et kohandada komponentide soojuspaisumist kõrgetel temperatuuridel.

Eelistatakse avatud-tüüpi konstruktsioone (ilma tihenditeta) või metallist tihendeid, kuna kummitihendid kipuvad kõrgel temperatuuril vananema ja pragunema.

Mõned kõrge temperatuuriga{0}}laagrid kasutavad ajagatud-tüüpi kujunduslihtsaks paigaldamiseks ja hooldamiseks kõrgel{0}}temperatuuril töötavates seadmetes.

4. Rakendusstsenaariumide erinevused

Madala{0}}temperatuuri laagridKasutatakse peamiselt külmas keskkonnas töötavates seadmetes, näiteks:

Krüogeensed ladustamis- ja transpordiseadmed (nt vedela lämmastiku mahutid, LNG sõidukid).

Polaaruuringute masinad, madalal{0}}temperatuuri testimisinstrumendid.

Lennundusseadmed (nt vedelkütuse rakettmootorid).

Kõrge temperatuuriga{0}}laagridKasutatakse laialdaselt kõrgel{0}}temperatuuri töötingimustes, sealhulgas:

Metallurgiaseadmed (nt valtspingid, pidevvalumasinad).

Mootorisüsteemid (nt automootorid, lennukiturbiinid).

Tööstuslikud ahjud,{0}}kõrgtemperatuurilised kuivatusseadmed ja soojusenergia tootmisseadmed.

goTop