ПродуктОписание
Будущее возобновляемой энергетики: ветряные турбины подшипников Кремниевый нитрид
Сектор возобновляемых источников энергии стремительно развивается, и ветровая энергия становится ключевым игроком в глобальном переходе к устойчивым энергетическим решениям.критически важный компонент обеспечивает эффективную работу и долговечность этих массивных машинСреди различных материалов, используемых для этих подшипников, нитрид кремния выделяется своими замечательными свойствами.
Понимание подшипников ветровых турбин
Для эффективной работы ветряные турбины зависят от различных подшипников.Эти подшипники необходимы для поддержания вращающихся компонентов турбины и управления огромными нагрузками, создаваемыми энергией ветраРазличные типы подшипников, используемых в ветровых турбинах, включают:
- Подшипники главного вала: Это большие подшипники, которые справляются с тягой и радиальными нагрузками главного вала турбины.
- Подшипники: Используются между нацелями и башнями, эти подшипники облегчают вращение нацелей.
- Гибридные подшипники: Эти подшипники обеспечивают изоляцию от электрического тока, уменьшая риск преждевременных сбоев.
Каждый тип подшипника играет решающую роль в работе турбины, и выбор материала для подшипниковых шаров может значительно повлиять на производительность.
Преимущества подшипников из нитрида кремния
Кремниевые нитридные шарики имеют несколько преимуществ по сравнению с традиционными стальными шарами, что делает их идеальными для ветряных турбин:
-
Легкий и прочный: Нитрид кремния на 58% легче, чем стальные сплавы, что уменьшает общий вес компонентов турбины.
-
Высокие тепловые свойства: С 76% меньшей тепловой экспансией, нитрид кремния может выдерживать более высокие температуры без деформации, что делает его подходящим для высокоскоростных генераторных систем вала.
-
Устойчивость к коррозии: Нитрид кремния очень устойчив к коррозии, обеспечивая долговечность даже в суровых условиях.
-
Электрическая изоляция: Электрическая устойчивость материала позволяет минимизировать риск электрической эрозии, что является распространенной проблемой в подшипниках ветряных турбин.
-
Снижение технического обслуживания: Благодаря гладкой поверхности и более низким требованиям к смазке, шарики с подшипниками из нитрида кремния уменьшают потребности в обслуживании и эксплуатационные расходы.
Применение шариков для подшипников из нитрида кремния
Кремниевые нитридные подшипниковые шарики используются в различных приложениях, помимо ветровых турбин, в том числе:
- Аэрокосмическая: В спутниках, реактивных двигателях и нагнетателях с шариковыми винтами.
- Автомобильная промышленность: для электромобилей с подшипниками вала тягового двигателя и систем впрыска топлива.
- Медицинская помощьВ зубных сверлах, где точность и долговечность имеют решающее значение.
- Промышленный: В станках-инструментах, где полезно уменьшение износа и вибрации.
Почему нитрид кремния - это будущее ветровых турбин
Недавние разработки в области технологии ветровых турбин подчеркнули преимущества интеграции высокопроизводительных керамических гибридных шариковых подшипников.были признаны за их способность увеличивать скорость оси ротора от 30 об/мин до 2000 об/минЭтот прогресс не только повышает эффективность, но и продлевает жизненный цикл ветровых электростанций, значительно снижая затраты на замену.
Недвижимость |
Нитрид кремния (Si3N4) |
Сталь (440C) |
Циркония (ZrO2) |
Алюминий (Al2O3) |
Плотность (г/см3) |
3.2 |
7.8 |
6.0 |
3.9 |
Твердость (HV) |
1,400 ¢1,600 |
700 ‰ 900 |
1,200 ‰1,300 |
1500 ‰,800 |
Прочность на перелом (MPa·m1⁄2) |
6 ¢7 |
15 ¢20 |
7 ¢10 |
3 ¢4 |
Прочность на сжатие (GPa) |
2.5 ¢3.5 |
2.0 ¢2.5 |
2.0 ¢2.3 |
2.0 ¢3.0 |


●Описание:
Керамический шар из нитрида кремния является наиболее идеальным подшипниковым шаром для подшипниковых приложений из-за отличных свойств керамики из нитрида кремния,имеет много незаменимых преимуществ по сравнению с традиционными стальными материалами, такие как: высокая механическая прочность, низкая потеря износа, хорошая самосмазка, низкая плотность, высокая коррозионная стойкость, хорошая электрическая изоляция и т. д.
Поэтому шарики из нитрида кремния в основном используются для некоторых суровых условий работы: подшипники высокой скорости / сверхскорости, подшипники высокой точности, подшипники в вакууме, подшипники высокой / низкой температуры.
Кроме того, керамические шарики из нитрида кремния также могут использоваться в качестве шаров клапанов или шаров измерения в химических насосах/высокотемпературных насосах/насосах измерения.
●Физические свойства:
Химический состав:
|
Si3N4≥95%
|
Плотность грузовых грузов:
|
3.2±0,05 г/см3
|
Эластичный модуль:
|
350 ГПа
|
Жёсткость Викерс:
|
1870HV
|
Прочность на изгиб:
|
780 МПа
|
Прочность на перелом:
|
7.2MPa·m1/2
|
Коэффициент теплового расширения:
|
3.2 10-6/K
|
Теплопроводность:
|
25 Вт/m·K
|
● Мяч Размеры/Образование :
Размер (мм)
|
Φ0,8-180
|
Уровень
|
Видеоролики
|
SPH
|
Вdwl
|
Ра
|
G3
|
0.05-0.08
|
≤ 0.08
|
<0.13
|
0.01
|
G5
|
0.08-0.13
|
≤ 0.13
|
<0.25
|
0.014
|
G10
|
0.15-0.25
|
≤ 0.25
|
<0.5
|
0.02
|
G16
|
0.2-0.4
|
≤ 0.4
|
<0.8
|
<0.025
|
G20
|
0.3-0.5
|
≤ 0.5
|
< 1
|
<0.032
|
G100
|
0.4-0.7
|
0.4-0.7
|
< 1.4
|
<0.0105
|
Производственное оборудование

Выставка и партнер

Дело
Корабль в Южную Корею


Корабль в Испанию


Частые вопросы
1Какие размеры и допускаются?
-
Диаметр:0.5 мм до 50 мм (возможны индивидуальные размеры).
-
Сферичность:Так же низко, как0.1 мкм(класс 5 для сверхточных подшипников).
-
Окончание поверхности:Ra < 0,02μm (зеркальный лак для низкого трения).
2Кремниевые нитридные шарики одобрены FDA для медицинского использования?
- Да, это так!Si3N4биосовместимый (ISO 6474-1)и используется в позвоночных имплантатах, зубных приборах и заменителях суставов из-за его антибактериальных свойств.
3Как выбрать правильные шарики Si3N4 для моего приложения?
Рассмотрим следующие факты:
-
Требования к нагрузке и скорости(динамическое/статическое напряжение).
-
Температурный диапазон(Si3N4 превосходит при высокой температуре).
-
Химическое воздействие(устойчивы к большинству кислот/щелочей).
-
Потребности в электрической изоляции(непроводящие).