Self -mazané ložiská zliatiny Zvyčajne sa darí dobre pri protidrvine a vysokej teplote odolnosti v dôsledku ich jedinečných materiálov a návrhov a sú vhodné na použitie v situáciách, keď potrebujú pracovať za extrémnych podmienok. Nasledujú podrobné vystúpenia samovražejúcich ložísk zliatiny medi v týchto dvoch aspektoch:
Výkon
Samoobežné ložiská zliatiny medi majú vynikajúci výkon proti treniu, najmä v dôsledku nasledujúcich faktorov:
Vkladanie a distribúcia maziva
Pevné lubrikanty, ako je grafit, disulfid molybdénu a polytetrafluóretylén (PTFE), sú často zakotvené v matrici zliatiny medi samolubrikačných ložísk. Pôsobením maziva sa koeficient trenia medzi povrchom ložiska a pohyblivými časťami výrazne zníži. Najmä materiály ako grafit a disulfid molybdénu majú veľmi nízke koeficienty trenia, ktoré môžu účinne znížiť priamy kontakt a trenie medzi posuvnými časťami a znížiť stratu energie.
Lubrikanty môžu tvoriť ochranný film na trenkovej ploche, aby sa znížil kontakt s kovovým kovom. Táto vlastná vlastnosť sa môže vyhnúť alebo oddialiť problémy so zlomením olejového filmu alebo problémom s únikom maziva v tradičných metódach mazania tukov.
Dizajn zliatinových materiálov
Samotné medené zliatiny majú vysokú tvrdosť a dobrú odolnosť proti opotrebeniu a môžu účinne odolať účinkom záťaže, nárazu a trenia. Samotné medené materiály majú silnú samolbrikujúcu schopnosť a ich povrch je možné optimalizovať prostredníctvom mikroštruktúry, ako je napríklad pridaním hliníka, cínu, olova a iných prvkov, aby sa ďalej zvýšila výkon trenia a odolnosť proti opotrebeniu.
Zliatina z medi (hliníkový bronz), ktorá je bežná v zliatinách medi, má silný odpor opotrebenia a môže pracovať po dlhú dobu v prostredí bez oleja alebo s nízkym olejom.
Optimalizácia výkonu trenia
Koeficient trenia zliatinových ložísk zliatiny medi je všeobecne nízky, zvyčajne medzi 0,05 a 0,2 a špecifická hodnota závisí od použitého mazacieho materiálu a od pracovných podmienok. Dokonca aj v drsnom pracovnom prostredí môže tento typ ložiska stále udržiavať relatívne stabilný výkon trenia a znížiť tvorbu trecieho tepla.
Odpor
Počas dlhodobého procesu trenia sa na povrchu zliatiny medi vytvorí prírodný oxidový film alebo film oxidu. Tento film má dobrú odolnosť voči opotrebeniu, čo môže účinne znížiť opotrebenie povrchu ložiska a predĺžiť jej životnosť. Najmä pri podmienkach vysokej rýchlosti a ťažkého zaťaženia je odolnosť opotrebenia zliatiny zliatiny zliatiny lepšia ako línie väčšiny kovových ložísk.
Vysoká teplota
Samoobežné ložiská zliatiny medi tiež fungujú veľmi dobre v prostredí s vysokou teplotou. Jeho vysoký odolnosť v oblasti teploty pochádza hlavne z nasledujúcich aspektov:
Tepelná stabilita materiálov zliatiny medi
Zliatiny na medi majú dobrú tepelnú stabilitu. Samotná meď má vysoký bod topenia (asi 1083 ℃) a jeho mechanické vlastnosti sú pri vysokých teplotách relatívne stabilné. Ložiská zliatiny medi si môžu udržiavať svoju štrukturálnu stabilitu vo vysokoteplotnom prostredí a ich pevnosť v ťahu, tvrdosť a odolnosť proti opotrebeniu sa výrazne neznížia, takže sa môžu používať po dlhú dobu za podmienok vysokej teploty.
Zliatiny, ako je hliníkový bronz, majú pri vysokých teplotách lepšiu odolnosť proti oxidácii a odolnosť proti korózii, takže sú vhodnejšie na použitie ako bežné zliatiny medi vo vysokoteplotných prostrediach.
Vysoká teplotná odolnosť lubrikantov
Pevné lubrikanty (ako je grafit, disulfid molybdénu, PTFE atď.) Majú vynikajúcu vysokú teplotnú odolnosť a môžu udržiavať mazanie pri vysokých teplotách. Limity disulfidu grafitu a disulfidu molybdénu môžu dosiahnuť 450 ℃ a 600 ℃. Stále môžu účinne znížiť koeficient trenia a zabrániť nadmernému opotrebeniu na povrchu ložiska pri vysokých teplotách.
Napríklad grafit môže tvoriť mazací film s nízkym tokom s kovovým povrchom pri vysokých teplotách, čím sa zabráni zlyhaniu alebo prchaviu tradičných lubrikantov spôsobených vysokými teplotami.
Odolnosť proti tepelnej expanzii
Zliatiny medi majú nízky koeficient tepelnej expanzie a môžu udržiavať relatívne stabilné rozmerové zmeny v prostrediach s veľkými zmenami teploty. Táto funkcia je obzvlášť dôležitá v niektorých pracovných prostrediach s vysokým teplotou, pretože pomáha vyhnúť sa uviaznutiu alebo nesprávnym prispôsobeniu komponentov v dôsledku zmien teploty.
Charakteristiky trenia vo vysoko teplotných prostrediach
Dokonca aj pri vysokých teplotách si môžu samovyžajúce ložiská zliatiny medi stále udržiavať nízky koeficient trenia a nie sú náchylné na vážne trecie teplo. Preto, pri práci v podmienkach vysokej teploty v porovnaní s tradičnými ložiskami zameranými na olej, sa samoliečujúce ložiská zliatiny medi môžu vyhnúť problémom, ako je odparovanie tukov, oxidácia a kontaminácia, ktoré znižujú požiadavky na znečistenie a požiadavky na údržbu systému.
Samostatné ložiská zliatiny medi dobre fungujú v niektorých extrémnych pracovných podmienkach, najmä v prostrediach s vysokým obsahom a vysokým zaťažením, kde sa nedajú použiť tekuté lubrikanty, a môžu poskytnúť spoľahlivé roztoky.