logo
Dayoo Advanced Ceramic Co.,Ltd
Produkty
Produkty
Do domu > Produkty > ceramika z tlenku glinu > Komponenty ceramiczne z tlenku glinu o wysokiej czystości do precyzyjnego pozycjonowania w systemach automatyki

Komponenty ceramiczne z tlenku glinu o wysokiej czystości do precyzyjnego pozycjonowania w systemach automatyki

Szczegóły produktu

Miejsce pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach, Zhejiang, Jinhua

Nazwa handlowa: Dayoo

Orzecznictwo: GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

Numer modelu: zależą od rzeczywistego produktu

Warunki płatności i wysyłki

Minimalne zamówienie: zgodnie z wynegocjowaniem i uzgodnieniem

Cena: As Negotiated and Agreed

Szczegóły pakowania: Karton, drewniana skrzynka

Czas dostawy: zależą od rzeczywistego produktu

Zasady płatności: KIESZONKA NA ZEGAREK

Możliwość Supply: fabryka

Najlepszą cenę
Podkreślić:

Różne zastosowania Produkty aluminowe

,

Produkty aluminowe o konkurencyjnych cenach

,

Wszechstronne produkty z aluminium

Odporność na zużycie:
Bardzo wysoko
Kształt:
Konfigurowalne (np. Rurki, rurki, płyty)
Izolacja elektryczna:
Doskonały
Odporność na korozję:
Wysoki
Typ:
Biłka ceramiczna
Odporność chemiczna:
Doskonały
Max Temperatura pracy:
1600°C
Odporność na szok termiczny:
Doskonały
Wytrzymałość na zginanie:
350 MPa
Moduł sprężystości:
380 GPA
Temperatura topnienia:
2072 ° C.
Kolor:
Biały
Metoda:
LSOSTATIC PREACTURE
Stała dielektryczna:
9,8
Aplikacje:
Izolatory wysokiej temperatury i wysokiego napięcia, komponenty oporne na zużycie, substraty elektro
Tworzywo:
99,5% proszku tlenku glinu
Tworzywo:
95% proszek tlenku glinu
Tworzywo:
≥95% proszku tlenku glinu
Odporność na zużycie:
Bardzo wysoko
Kształt:
Konfigurowalne (np. Rurki, rurki, płyty)
Izolacja elektryczna:
Doskonały
Odporność na korozję:
Wysoki
Typ:
Biłka ceramiczna
Odporność chemiczna:
Doskonały
Max Temperatura pracy:
1600°C
Odporność na szok termiczny:
Doskonały
Wytrzymałość na zginanie:
350 MPa
Moduł sprężystości:
380 GPA
Temperatura topnienia:
2072 ° C.
Kolor:
Biały
Metoda:
LSOSTATIC PREACTURE
Stała dielektryczna:
9,8
Aplikacje:
Izolatory wysokiej temperatury i wysokiego napięcia, komponenty oporne na zużycie, substraty elektro
Tworzywo:
99,5% proszku tlenku glinu
Tworzywo:
95% proszek tlenku glinu
Tworzywo:
≥95% proszku tlenku glinu
Komponenty ceramiczne z tlenku glinu o wysokiej czystości do precyzyjnego pozycjonowania w systemach automatyki

Wysokiej czystości aluminiowe elementy ceramiczne do urządzeń precyzyjnego pozycjonowania w systemach automatyki

 

Niniejsza seria aluminiowych elementów przekładni ceramicznych i gramofonów pozycjonujących jest wytwarzana z 99,5% wysokiej czystości materiału Al2O3,o wydajności nieprzekraczającej 50 W,Dzięki specjalistycznej technologii kontroli granicy ziarna produkty osiągają wyjątkową odporność na zużycie (prędkość zużycia < 10−7 mm3/N·m) przy zachowaniu wysokiej wytrzymałości,specjalnie zaprojektowane do precyzyjnych układów przesyłowych i urządzeń pozycjonowania o wysokiej dokładności.

 

Podstawowe obszary zastosowań

  • Sprzęt półprzewodnikowy: Precyzyjne gramofony litograficzne, przeniesienie płytek z robotem

  • Systemy automatyki: Komponenty napędu harmonijnego robotów przemysłowych, etapy pozycjonowania silników liniowych

  • Urządzenia medyczne: Przesyłki do robotów chirurgicznych, łożyska obracające skanerów CT

  • Instrumenty optyczne: składniki obracające się LiDAR, odtwarzacze azimutów teleskopów astronomicznych

  • Urządzenia pomiarowe: Stoły obracające CMM, wrotki do testowania okrągłości

 

Matryca korzyści wynikających z wydajności

Charakterystyka Specyfikacja techniczna Wartość zastosowania
Odporność na zużycie > 5 milionów cykli Zmniejsza częstotliwość konserwacji
Stabilność wymiarowa Deformacja termiczna < 1 μm/100°C Zapewnia długoterminową dokładność pozycjonowania
Odporność na korozję Wytrzymuje pH1-14 Odpowiedni do trudnych warunków
Prostota operacji Wibracje < 0,1 μm RMS Poprawa rozdzielczości systemu

 

Specyfikacje techniczne

Parametry Standardowy stopień Wysokiej precyzji
Czystość materialna 990,5% Al2O3 990,9% Al2O3
Twardość HV1500 HV1800
Płaskość ≤ 0,01 mm ≤ 0,003 mm
Okrągłość ≤ 0,005 mm ≤ 0,001 mm
Współczynnik tarcia 0.12 0.08 (polerowana powierzchnia)
Maksymalna prędkość obrotowa 3000 obr./min 5000 obr./min.

 

Dokładny proces produkcji

  1. Przetwarzanie proszku: 0,2 μm proszek o wysokiej czystości z dodatkami do kontroli granicy ziarna

  2. Technologia kształtująca:

    • Prasowanie izostatyczne (200MPa)

    • Odlewy wtryskowe (złożone profile przekładni)

  3. Technologia spiekania: Sintering w atmosferze wodorowej w temperaturze 1650°C + HIP

  4. Obróbka precyzyjna:

    • Szlifowanie 5-osiowe (dokładność profilu ± 0,002 mm)

    • Polerowanie ultra precyzyjne (Ra≤0,05μm)

  5. Proces kontroli:

    • Badanie równowagi dynamicznej interferometrem laserowym

    • Pomiar CMM w pełnym wymiarze

 

Wytyczne dotyczące instalacji

/Wymagania dotyczące montażu mechanicznego:

  • Zalecana tolerancja dopasowania H6/g5

  • Wymaga się równoważenia termicznego przed montażem (skok temperatury < 2°C/min)

  • 50-godzinny okres uruchomienia (obciążenie ≤ 30% wartości znamionowej)

/Ograniczenia w użyciu:

  • Zabronione jeździe na sucho (wymagane smarowanie)

  • Unikaj obciążeń uderzeniowych ośnych

  • wilgotność środowiska pracy < 80% RH

 

Zaangażowanie w służbę

  • Wsparcie techniczne: Bezpłatne sprawozdania z analizy symulacji dynamicznej

  • Szybka reakcja: 72-godzinny serwis diagnostyki usterek

  • Rozwój niestandardowy: Wspierane nie standardowe profile przekładni/wzory otworów

 

Częste pytania

P: Zalety w stosunku do metalowych elementów przesyłowych?
A: 40% lżejsza, niemagnetyczna, odporna na korozję, 3-5 razy dłuższa żywotność

P: Maksymalna średnica do produkcji?
A: Rozmiar standardowy Φ500 mm, zamówienia specjalne do Φ800 mm

P: Czy dostępne jest leczenie przewodzące?
A: wersje antystatyczne o oporności powierzchniowej 104-108Ω

P: Przystosowanie się do ekstremalnych temperatur?
A: standardowe -60°C~800°C, specjalne oczyszczanie do 1200°C

 

 

 

 

Komponenty ceramiczne z tlenku glinu o wysokiej czystości do precyzyjnego pozycjonowania w systemach automatyki