ProductenBeschrijving
De toekomst van hernieuwbare energie: windturbine draagballen Siliciumnitried
De sector hernieuwbare energie ontwikkelt zich snel, waarbij windenergie een belangrijke rol speelt in de wereldwijde verschuiving naar duurzame energieoplossingen.een cruciaal onderdeel zorgt voor de efficiënte werking en de levensduur van deze enorme machinesOnder de verschillende materialen die voor deze lagers worden gebruikt, onderscheidt siliciumnitride zich door zijn opmerkelijke eigenschappen.
Begrip van windturbinelagers
Windturbines zijn afhankelijk van verschillende lagers om effectief te kunnen werken.Deze lagers zijn essentieel voor het ondersteunen van de roterende onderdelen van de turbine en het beheersen van de immense belastingen die door windenergie worden gegenereerdDe verschillende soorten lagers die in windturbines worden gebruikt zijn:
- Hoofdaslagers: Dit zijn grote lagers die de stuwkracht en radiale belastingen van de hoofdschacht van de turbine verwerken.
- Slew Lagers: Deze lagers worden gebruikt tussen nacelles en torens en vergemakkelijken de rotatie van de nacelles.
- Hybride lagers: Deze lagers isoleren tegen elektrische stromen en verminderen het risico op vroegtijdige storingen.
Elk type lager speelt een cruciale rol in de werking van de turbine, en de keuze van het materiaal voor de lagers kan de prestaties aanzienlijk beïnvloeden.
De voordelen van siliciumnitriedlagers
Siliciumnitridelaarsballen bieden verschillende voordelen ten opzichte van traditionele stalen ballen, waardoor ze ideaal zijn voor windturbines:
-
Lichtgewicht en duurzaam: Siliciumnitried is 58% lichter dan staallegeringen, waardoor het totale gewicht van de turbinekomponenten wordt verminderd. Bovendien is het 121% harder, waardoor de duurzaamheid en slijtvastheid worden verbeterd.
-
Superieure thermische eigenschappen: Met een 76% lagere thermische uitbreiding kan siliciumnitried hogere temperaturen weerstaan zonder te vervormen, waardoor het geschikt is voor hogesnelheidsgeneratorasystemen.
-
Corrosiebestendigheid: Siliciumnitried is zeer bestand tegen corrosie, waardoor het zelfs in ruwe omgevingen duurzaam blijft.
-
Elektrische isolatie: De elektrische weerstand van het materiaal beperkt het risico op elektrische erosie, een veel voorkomend probleem bij windturbinelagers.
-
Verminderd onderhoud: Vanwege de gladde oppervlakte en de lagere smeervereisten verminderen de lagers met siliciumnitried de onderhoudsbehoeften en de bedrijfskosten.
Toepassingen van siliciumnitridelagers
Siliciumnitriedlagers worden gebruikt in verschillende toepassingen buiten windturbines, waaronder:
- Ruimtevaartuigen: In satellieten, straalmotoren en schroevendraaiers.
- Vervaardiging van auto's: Voor elektrische voertuigen, tractie motoraslagers en brandstofinspuitingssystemen.
- Medisch: In tandheelkundige boormachines waar precisie en duurzaamheid cruciaal zijn.
- Industrieel: In werktuigmachines spindels waar verminderde slijtage en trillingen gunstig zijn.
Waarom siliciumnitraat de toekomst is voor windturbines
Recente ontwikkelingen in de technologie van windturbines hebben de voordelen van de integratie van hoogwaardige keramische kogel-hybride lagers benadrukt.zijn erkend omwille van hun vermogen om de rotorschaftsnelheid te verhogen van 30 tot 2000 tpmDeze vooruitgang verhoogt niet alleen de efficiëntie, maar verlengt ook de levensduur van windcentrales, waardoor de vervangingskosten aanzienlijk worden verlaagd..
Vastgoed |
Siliciumnitride (Si3N4) |
Staal (440C) |
Zirkonium (ZrO2) |
Aluminium (Al2O3) |
Dichtheid (g/cm3) |
3.2 |
7.8 |
6.0 |
3.9 |
Hardheid (HV) |
1,400 ¢1,600 |
700 ¢ 900 |
1,200 ¢1,300 |
1,500 ¢1,800 |
Breuksterkte (MPa·m1⁄2) |
6 ¢7 |
15 ¢20 |
7 ¢10 |
3 ¢ 4 |
Vergroting van de druksterkte (GPa) |
2.5 ¢3.5 |
2.0 ¢2.5 |
2.0 ¢2.3 |
2.0 ¢3.0 |


●Beschrijving:
Siliciumnitride keramische bal is de meest ideale lagersbal voor lagers toepassingen, vanwege de uitstekende eigenschappen van siliciumnitride keramiek,het heeft veel onvervangbare voordelen ten opzichte van traditionele staalmaterialen, zoals: hoge mechanische sterkte, laag slijtageverlies, goede zelfglijning, lage dichtheid, hoge corrosiebestendigheid, goede elektrische isolatie, enz.
Daarom worden siliciumnitridebollen voornamelijk gebruikt voor sommige harde werkomstandigheden: hogesnelheids-/supersnelheidslagers, hogeprecisionenlagers, vacuümlagers, hogetemperatuurlagers.
Bovendien kunnen keramische kogels van siliciumnitried ook worden gebruikt als kleppenbal of meetballen in chemische pompen/hoge temperatuurpompen/meteringspompen.
●Fysieke eigenschappen:
Chemische samenstelling:
|
Si3N4≥95%
|
Bulkdichtheid:
|
3.2±0,05 g/cm3
|
Elastische modulus:
|
350 GPa
|
Hardheid Vickers:
|
1870HV
|
Buigsterkte:
|
780 MPa
|
Breuksterkte:
|
7.2MPa·m1/2
|
Thermische expansiecoëfficiënt:
|
3.2 10-6/K
|
Thermische geleidbaarheid:
|
25 W/m·K
|
● Bal. Grootte/Klasse :
Grootte (mm)
|
Φ0,8-180
|
Graad
|
Vdws
|
SPH
|
Vdwl
|
Ra
|
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
|
Fabrieksapparatuur

Uitstalling & Partner

Geval
Schip naar Zuid-Korea


Met schip naar Spanje


Veelgestelde vragen
1Welke afmetingen en toleranties zijn beschikbaar?
-
Diameters:0.5 mm tot 50 mm (persoonlijke afmetingen mogelijk).
-
Sfericiteit:Zo laag als0.1 μm(klasse 5 voor ultraprecieze lagers).
-
Afwerking van het oppervlak:Ra < 0,02 μm (spiegellak voor lage wrijving).
2Zijn siliciumnitride ballen goedgekeurd voor medisch gebruik?
- Ja, dat is waar.Si3N4 isBiocompatibel (ISO 6474-1)en wordt gebruikt in wervelkolomimplantaten, tandheelkundige apparaten en gewrichtsvervangers vanwege de antibacteriële eigenschappen.
3Hoe kies ik de juiste Si3N4-ballen voor mijn toepassing?
Bedenk eens:
-
Verplichtingen inzake belasting en snelheid(dynamische/statische spanning).
-
Temperatuurbereik(Si3N4 overtreft bij hoge hitte).
-
Chemische blootstelling(resistent tegen de meeste zuren/alkaliën).
-
Elektriciteitsisolatiebehoeften(niet-geleidend).