Kapacita prenosu záťaže a tuhosť Samoobchodné ložiská z uhlíkových vlákien sa v mnohých aspektoch výrazne líšia od tradičných materiálov (napríklad oceľ, meď, hliník a iné kovové ložiská a ďalšie kompozitné materiály).
Samoobežné ložiská z uhlíkových vlákien majú vysokú zaťaženie prepravnej kapacity, najmä za vysokých teplotných a neostriacich podmienok. Samotné uhlíkové vlákna má extrémne vysokú pevnosť, ďaleko presahujúca mnoho tradičných materiálov. Jeho kompozitná štruktúra kombinuje pevnosť vlákniny s húževnatosťou živice, čo umožňuje ložisku rovnomerne rozdeliť zaťaženie a stabilne pracovať pri vysokom zaťažení. Pretože kompozitné materiály z uhlíkových vlákien majú dobré vlastnosti odporu únavy, môžu si stále udržiavať vysoký výkon pri dlhodobom zaťažení a vyhnúť sa miestnemu deformácii alebo poškodeniu.
Oceľové ložiská majú silnú kapacitu nosenia zaťaženia, najmä pri nízkych teplotách. Ocelá s vysokou tvrdosťou fungujú dobre pri statickom zaťažení, ale sú náchylné na únavu pri dynamických zaťaženiach, často sa meniacich zaťaženia alebo vysokej rýchlosti otáčania, najmä ak nie sú podmienky mazania ideálne, čo môže viesť k rýchlemu opotrebeniu. Hoci hliníkové ložiská sú ľahké, majú nižšiu kapacitu prenášania zaťaženia a sú vo všeobecnosti vhodné pre aplikácie s nízkym zaťažením a svetlom.
Uhlíkové vlákniny majú extrémne vysokú stuhnutosť a ložiská s vlastným látkam z uhlíkových vlákien sa pri zaťažení významne netagujú, čo ich robí obzvlášť dôležitými v aplikáciách s vysokou presnosťou. Keď sa ložiská uhlíkových vlákien používajú po dlhú dobu, môžu zachovať rozmerovú stabilitu a vyhnúť sa deformácii, ktorá ovplyvňuje prevádzkovú presnosť. Koeficient tepelného rozširovania uhlíkových vlákien je extrémne nízky, čo môže udržiavať tuhosť v prostrediach s vysokou teplotou alebo veľkým zmenám teploty a vyhýbajú sa zmenám v ložiskách v dôsledku tepelnej expanzie a kontrakcie, čo je rozhodujúce pre aplikácie, ktoré si vyžadujú vysokú konštantu a presné polohy.
Aj keď oceľové ložiská majú vysokú tuhosť, ich tepelná expanzia je veľká pri extrémnych zmenách teploty, čo ovplyvní veľkosť a tuhosť. Najmä za podmienok vysokej teploty sa môže znížiť tuhosť oceľových ložísk. ALLUMINIME LOSSES sú menej tuhé a sú náchylnejšie na deformáciu alebo ohýbanie ako uhlíkové vlákno, najmä pri vysokom zaťažení. Hliník má veľkú tepelnú expanziu, takže jej tuhosť sa výrazne zníži v prostrediach s veľkými zmenami teploty. Kopper tiež nie je taký tuhý ako uhlíkové vlákno a je ľahko ovplyvnený teplotou, pričom sa horšie výkony horší vo vysoko teplotnom prostredí.
Samoobežné ložiská z uhlíkových vlákien majú vo všeobecnosti väčšiu nosnosť zaťaženia a tuhosť ako iné kompozitné materiály, najmä pri vysokých teplotách a v neostrihaných prostrediach. Odolnosť v únave a pevnosť ložísk uhlíkových vlákien sú lepšie ako mnoho ďalších kompozitných materiálov.
Ložiská zo sklenených vlákien majú slabšiu zaťaženie prepravnú kapacitu ako ložiská z uhlíkových vlákien. Aj keď sklenená vláknina má tiež vysokú pevnosť, jej výkon je zvyčajne nižší ako uhlíkové vlákna, najmä v pracovnom prostredí s vysokým zaťažením alebo zložitým pracovným prostredím. Aj keď tuhosť ložísk sklenených vlákien je vysoká, pretože sklenené vlákno nie je také tuhé ako ložiská z uhlíkových vlákien, ložiská z uhlíkových vlákien majú zjavné výhody v aplikáciách, ktoré si vyžadujú vysokú presnosť.
Zaťaženie plastových kompozitných ložísk je omnoho nižšia ako pri ložiskách uhlíkových vlákien a je všeobecne vhodná pre prostredie ľahkého zaťaženia a nízkeho trenia. Plastové ložiská sú náchylné na deformáciu alebo poškodenie pri vysokom zaťažení. Plastické ložiská majú zvyčajne nízku tuhosť a sú náchylné na plastickú deformáciu pri zaťažení, najmä pri dlhodobom alebo extrémnom zaťažení. V porovnaní s samovražejúcimi ložiskami z uhlíkových vlákien sa tuhosť a kapacita nosenia výrazne líšia.
Samoobežné ložiská z uhlíkových vlákien ponúkajú vynikajúcu nosnosť a tuhosť zaťaženia v porovnaní s tradičnými materiálmi, najmä kovovými ložiskami a inými kompozitnými materiálmi. Ložiská z uhlíkových vlákien majú vysoký odpor únavy, vysoký teplotný odpor a nízky koeficient rozširovania tepelnej expanzie a dokážu udržiavať vysoké ložisko a tuhosť v zložitých pracovných podmienkach. Tradičné kovové materiály a kompozitné ložiská materiálu však v týchto aspektoch nedostatočné. Samoobchodné ložiská z uhlíkových vlákien sú ideálne pre špičkové aplikácie a extrémne prostredie, najmä vhodné pre dlhodobé vysoké zaťaženie, extrémne teploty a neostrojené pracovné podmienky.