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Lagerüberhitzung bei hoher Geschwindigkeit? HIP-Siliziumnitrid-Kugeln verlängern die Lebensdauer um mehr als das 5-fache

2024-05-13
Latest company news about Lagerüberhitzung bei hoher Geschwindigkeit? HIP-Siliziumnitrid-Kugeln verlängern die Lebensdauer um mehr als das 5-fache

In Hochgeschwindigkeitsspindeln, Dentalturbinen und Elektromotoren leiden herkömmliche Stahlkugellager oft unter übermäßiger Reibung, Wärmeentwicklung und vorzeitigem Verschleiß — insbesondere in Hochspannungsumgebungen, in denen elektrische Erosion auftritt.
Die heißisostatisch gepresste (HIP) Siliziumnitrid-Keramikkugel löst diese Probleme durch fortschrittliche Sintertechnologie bei 2000°C und erreicht eine vollständig dichte Mikrostruktur mit herausragenden Eigenschaften:

  • Biegefestigkeit: ≥1100 MPa

  • Härte: HV1550–1600

  • Dichte: 3,2 g/cm³

  • Reibungskoeffizient: 0,0012

  • Elektrischer Widerstand: >10¹⁴ Ω·cm

Die Kombination aus geringem Gewicht, Selbstschmierung und elektrischer Isolierung ermöglicht den Dauerbetrieb der Lager ohne Beeinträchtigung der Schmierung oder Lichtbogenschäden.
In praktischen Anwendungen halten Si₃N₄-Lager 5–10-mal länger als herkömmliche Stahlkugellager und gewährleisten eine reibungslose Rotation bei Drehzahlen von über 120.000 U/min, während sie in Umgebungen bis zu 800°C betrieben werden.

Diese Keramikkugeln werden häufig in Dentalhandstücken (1 mm Kugeln), Elektromotorlagern (10 mm) und Hauptwellen von Windkraftanlagen (50,8 mm) eingesetzt und bieten unübertroffene Leistung, wenn Präzision, Zuverlässigkeit und Korrosionsbeständigkeit entscheidend sind.
Da sich die Industrie in Richtung höherer Geschwindigkeit und wartungsfreier Systeme bewegt, sind Si₃N₄-Keramiklager zum globalen Maßstab für Bewegungskomponenten der nächsten Generation geworden.