Pastiglie dei freni
Principio di lavoro
Generando resistenza attraverso l'attrito, la pressione nel sistema di frenatura viene convertita in attrito, causando la bloccare le pastiglie dei freni il disco del freno o il tamburo, convertendo l'energia cinetica delle apparecchiature industriali in energia termica, raggiungendo così la decelerazione o fermando il movimento.
Requisiti di prestazione
- coefficiente di attrito elevato: è necessario un coefficiente di attrito sufficientemente elevato per rallentare rapidamente ed efficacemente la velocità dell'attrezzatura durante la frenata, garantendo una forza di frenata sufficiente in diverse condizioni di lavoro come ad alta velocità e carico pesante.
- Resistenza ad alta temperatura: le apparecchiature industriali generano una grande quantità di calore durante il processo di frenatura e le pastiglie dei freni devono avere una forte resistenza ad alta temperatura per impedire la degradazione delle prestazioni o la degradazione termica causata da temperature elevate.
- resistenza all'usura: a causa di un lungo attrito - tra le cuscinetti dei freni e le ruote freno o i dischi, una buona resistenza all'usura è la chiave per garantire che possano mantenere una buona prestazione di frenata dopo un lungo uso del termine -.
- basso rumore e comfort: durante il processo di frenata, minimizzare il più possibile rumore non solo può migliorare l'ambiente di lavoro, ma anche aiutare a determinare lo stato operativo dell'apparecchiatura.
- cordialità ambientale: con la crescente domanda di protezione ambientale, la selezione materiale delle pastiglie dei freni tende ad essere più ecologica, riducendo l'inquinamento all'ambiente.
Campi di applicazione
- macchinari minerari: come paranchi, argani delle mine, ecc., Utilizzato per controllare l'operazione e l'arresto delle attrezzature, garantendo la sicurezza e l'efficienza della produzione mineraria.
- Macchinari di costruzione: inclusi escavatori, caricatori, bulldozer, gru, ecc., Che raggiungono la frenata e la decelerazione delle attrezzature in varie operazioni di ingegneria complesse per garantire la sicurezza operativa.
- Equipaggiamento di generazione di energia eolica: utilizzata per la potenza del vento High - freni dell'albero di velocità, freni di imbardata di potenza eolica, ecc. Per controllare il funzionamento e l'arresto delle turbine eoliche, garantendo il funzionamento stabile delle apparecchiature di generazione di energia.
- Equipaggiamento di elaborazione in metallo, come i rulli, le macchine da punzonatura, ecc., Ottenere una frenata rapida dell'attrezzatura durante l'elaborazione dei metalli, migliorare l'accuratezza della lavorazione e l'efficienza di produzione.
Descrizione dei prodotti
Dimensioni della serie Z4
|
Nome prodotto |
Larghezza |
Spessore |
Lunghezza dell'accordo |
Lunghezza dell'arco |
|
Z4-Φ100 |
70 |
5±0.2 |
63+0.8 |
67+1 |
|
Z4-Φ150 |
90 |
6±0.2 |
93+0.8 |
99+1 |
|
Z4-Φ200 |
90 |
8±0.2 |
124+0.8 |
132+1 |
|
Z4-Φ300 |
140 |
10±0.2 |
183.5+0.8 |
195+1 |
|
Z4-Φ400 |
180 |
10±0.2 |
241+0.8 |
256+1.3 |
|
Z4-Φ600 |
240 |
12±0.3 |
358+1.2 |
381+1.5 |
|
Z4-Φ700 |
280 |
12±0.3 |
415.3+1.2 |
442+1.5 |
Dimensioni della serie Z5
|
Nome prodotto |
Larghezza |
Spessore |
Lunghezza dell'accordo |
Lunghezza dell'arco |
|
Z5-Φ160 |
65 |
6±0.2 |
98.7+0.7 |
105+1 |
|
Z5-Φ200 |
80 |
8±0.2 |
124+0.8 |
132+1 |
|
Z5-Φ250 |
100 |
8±0.2 |
152+0.9 |
162+1 |
|
Z5-Φ300 |
125 |
10±0.2 |
183.5+0.9 |
195+1 |
|
Z5-Φ315 |
125 |
10±0.2 |
192.5+0.9 |
205+1.15 |
|
Z5-Φ400 |
160 |
10±0.2 |
240.4+1 |
256+1.3 |
|
Z5-Φ500 |
200 |
12±0.2 |
300.6+1 |
320+1.3 |
|
Z5-Φ630 |
250 |
12±0.25 |
375.5+1.2 |
400+1.4 |
|
Z5-Φ710 |
280 |
15±0.25 |
424.2+1.5 |
452+1.55 |
|
Z5-Φ800 |
320 |
15±0.3 |
476+1.5 |
507+1.75 |
Dimensioni della serie Z8
|
Nome prodotto |
Larghezza |
Larghezza della scanalatura |
Spessore |
Spessore della piattaforma |
Lunghezza dell'accordo |
Lunghezza dell'arco |
|
Z8-Φ200 |
90 |
80-0.5 |
11±0.2 |
3+0.3 |
127.7+0.8 |
136+1.2 |
|
Z8-Φ300 |
140 |
128-0.5 |
13±0.2 |
3+0.3 |
187+1 |
199+1.2 |
|
Z8-Φ400 |
180 |
166-0.5 |
14±0.2 |
4+0.3 |
245+1 |
261+1.3 |
|
Z8-Φ600 |
240 |
224-0.5 |
17±0.25 |
5+0.3 |
363.4+1.2 |
387+1.5 |
|
Z8-Φ700 |
280 |
260-0.5 |
17±0.25 |
5+0.3 |
421+1.3 |
448+1.5 |
Dimensioni della serie Z9
|
Nome prodotto |
Larghezza |
Larghezza della scanalatura |
Spessore |
Spessore della piattaforma |
Lunghezza dell'accordo |
Lunghezza dell'arco |
|
Z9-Φ200 |
80 |
70-0.5 |
11±0.2 |
3+0.3 |
127.7+0.8 |
136+1 |
|
Z9-Φ250 |
100 |
90-0.5 |
11±0.2 |
3+0.3 |
156+0.8 |
166+1 |
|
Z9-Φ300 |
125 |
113-0.5 |
13±0.2 |
3+0.3 |
187+1 |
199+1.2 |
|
Z9-Φ315 |
125 |
113-0.5 |
13±0.2 |
3+0.3 |
195.3+1 |
208+1.2 |
|
Z9-Φ400 |
160 |
146-0.5 |
14±0.2 |
4+0.3 |
245+1 |
261+1.3 |
|
Z9-Φ500 |
200 |
186-0.5 |
16±0.2 |
4+0.3 |
305.2+1 |
325+1.3 |
|
Z9-Φ600 |
240 |
224-0.5 |
17±0.25 |
5+0.3 |
363.4+1.2 |
387+1.5 |
|
Z9-Φ630 |
250 |
234-0.5 |
17±0.25 |
5+0.3 |
380.4+1.2 |
405+1.5 |
|
Z9-Φ710 |
280 |
262-0.5 |
20±0.3 |
5+0.3 |
430+1.3 |
458+1.5 |
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