希贝润滑,金属高分子润滑厂家,润滑

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采用在碳化硅(SiC)陶瓷表 面加工表面织构的方法来提高水润滑下SiC陶瓷的承载能力。表面织构由两种直径不同的凹坑阵列混合而成,目的在于利用不同的凹坑阵列分别促进表面间流体动 压力的产生和表面跑合的进程。制作了直径为350μm和边长为...


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产品详情

采用在碳化硅(SiC)陶瓷表 面加工表面织构的方法来提高水润滑下SiC陶瓷的承载能力。表面织构由两种直径不同的凹坑阵列混合而成,目的在于利用不同的凹坑阵列分别促进表面间流体动 压力的产生和表面跑合的进程。制作了直径为350μm和边长为40μm的凹坑以及由它们混合而成的表面织构,对SiC陶瓷表面的摩擦学特性进行了测试,金属高分子润滑厂家,并 以摩擦因数突然上升时的载荷作为指标评价了上述几种表面的承载能力,结果表明,润滑,混合有不同尺寸凹坑的织构与具有单一尺寸凹坑的织构相比,承载能力显著提 高。



使用方法

本产品用作金属冷挤压脱模剂根据需要可以直接使用,也可以加水稀释后采用喷涂、刷涂或浸渍的方法使用。

包装与存储

包装:50kg、100kg、200kg塑料桶包装;

存储:存储阴凉处。

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矩形花键轴是汽车传动的重要零件,矩形花键的无约束正挤压成形是一种先进的花键加工方法。从理论上分析无约束正挤压成形的可行性、给出精-确的成形力的计算方法、确定合理的工艺参数是矩形花键无约束正挤压成形的关键。 本文在分析矩形花键冷挤成形流动规律的基础上,高分子冷挤压润滑剂,应用上限法计算出了矩形花键无约束正挤压的成形力。花键冷挤压多属于长轴类无约束正挤压,高分子润滑,本文运用压杆稳定原理分析了长轴类花键无约束正挤的荷载传递特点,提出了长轴类花键无约束正挤的弹性失稳的校核判据,同时探讨了矩形花键冷挤压过程中传力段毛坯镦粗的现象。