Brief: Únase a un tutorial rápido que se centra en lo que les importa a los usuarios y operadores. Este video muestra el disco de empuje de SiC diseñado para cargas axiales extremas, mostrando su resistencia a la corrosión y alta conductividad térmica en aplicaciones exigentes como sellos mecánicos y cojinetes de empuje.
Related Product Features:
Excepcional resistencia al desgaste y la abrasión gracias a una cara de carburo de silicio, uno de los materiales más duros disponibles.
Alta resistencia a la corrosión con sustrato de acero inoxidable y cara de SiC inerte para entornos químicos hostiles.
Diseñado para soportar presiones extremas y funcionar de manera confiable bajo cargas axiales elevadas.
El bajo coeficiente de fricción y la alta conductividad térmica minimizan la generación de calor y previenen el agarrotamiento térmico.
Diseño robusto con núcleo de acero inoxidable para una fuerte integridad mecánica y un montaje seguro.
Adecuado para aplicaciones submarinas, marinas, de procesamiento químico y automotrices y aeroespaciales de alto rendimiento.
El carburo de silicio sinterizado sin presión ofrece una estabilidad química superior contra ácidos y álcalis.
La alta dureza (2800 HV5) y el módulo elástico (410GPa) garantizan durabilidad y una larga vida útil.
Las preguntas:
¿Cuáles son las aplicaciones típicas del disco de empuje de SiC?
Se utiliza en sellos mecánicos para bombas y mezcladores, cojinetes de empuje, equipos marinos y submarinos, bombas de procesamiento químico y sistemas automotrices y aeroespaciales de alto rendimiento como turbocompresores.
¿Cómo maneja el disco de empuje de SiC condiciones extremas?
Combina una cara de carburo de silicio resistente al desgaste con un sustrato de acero inoxidable para soportar altas cargas axiales, corrosión y productos químicos agresivos, mientras que su baja fricción y alta conductividad térmica reducen los riesgos relacionados con el calor.
¿Cuáles son las principales propiedades del material del carburo de silicio sinterizado sin presión utilizado?
Las propiedades clave incluyen una temperatura máxima de hasta 1650 °C, baja densidad (3,15-3,18 g/cm³), alta conductividad térmica (120 W/m°K), alta dureza (2800 HV5) y resistencia superior a la corrosión ácida y alcalina.