2024-10-01
В заключение, подшипник из нержавеющей стали является отличным выбором для применений, где требуется долговечность, сопротивление коррозии и высоких температурам, а также требуется низкое обслуживание. Несмотря на более высокую стоимость по сравнению с другими материалами, в долгосрочной перспективе это стоит инвестиции из -за длительного срока службы и сокращения требований к техническому обслуживанию.
Ningbo Haishu Nide International Co., Ltd. является ведущим поставщиком высококачественных подшипников и других компонентов передачи электроэнергии. Имея более десяти лет опыта работы в отрасли, мы стремимся предоставить нашим клиентам исключительные услуги и надежные продукты. Если у вас есть какие -либо запросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам поMarketing4@nide-group.com.
1. С. У. Чиу, К. С. Хун и С. Х. Лин. (2014). «Свойства износа и трения из нержавеющей стали AISI 304 в скользящем контакте с смазанным водой с подшипником». Tribology International, 70, 120-128.
2. Y. Xiong, H. Qin и S. Cheng. (2016). «Поведение трения и износа SIC, усиленная керамической композицией Al2O3 против нержавеющей стали в морской воде». Ношение, 358, 7-16.
3. Y. Wang, D. Zhu и S. Zhang. (2017). «Численное исследование теплового эффекта на производительность подшипников журнала наклона кнопки». Tribology International, 113, 321-332.
4. Т. Чжан, Ю. Лю и Ю. Цянь. (2018). «Коэффициент трения и поведение износа высокоскоростной стали и нержавеющей стали в сухом скольжении». Ношение, 400-401, 69-79.
5. Х. Ван, Л. Ли и Т. Хан. (2019). «Поведение износа нержавеющей стали с различными микроструктурами при скользящей нагрузке и циклическим ударом». Материаловая и инженерия: A, 764, 138208.
6. D. Cui, J. Li и H. Deng. (2020). «Влияние контактной нагрузки на поведение износа укрепленной частицы TIB2, армированной из нержавеющей стали в сухом скольжении». Ношение, 458-459, 203370.
7. Р. Дуан, Л. Сюй и З. Ли. (2021). «Анализ производительности подшипников из нержавеющей стали с водой с различными текстурами поверхности». Tribology International, 152, 106582.
8. X. Xia, Y. Chen и D. Zhang. (2021). «Поведение трения и износа нержавеющей стали, скользящего по карбиду кремния в воде». Журнал исследований материалов и технологий, 14, 2401-2412.
9. Q. Cai, X. Shen и B. Yang. (2021). «Микроструктура и поведение износа литых подшипников из нержавеющей стали при сухой скольжении». Ношение, 482-483, 203912.
10. J. Tan, Y. Liu и Y. Jiang. (2021). «Исследование трибологических свойств стали GCR15 и 630 нержавеющей стали в морской воде». Tribology International, 165, 107223.