Vďaka charakteristikám udržiavacieho, nízkeho trenia, vysokej teploty odolnosti a dlhej životnosti sa samočistiace ložiská postupne rozširujú od tradičných priemyselných polí (ako je výroba strojov, automobily atď.) Na vznikajúce polia. S rozvojom vedy a techniky a modernizáciou dopytu po trhu sa pokusy o aplikáciu pokúšajú samoznámy ložiská V novej energii sa roboti, letectvo, zdravotnícke vybavenie a ďalšie oblasti zvyšujú a vykazujú veľký vývojový potenciál.
I. Pokusy o aplikáciu v rozvíjajúcich sa poliach
1. Pole nových energetických vozidiel
Aplikačné scenáre:
-Systém elektrického pohonu: Používa sa v kľúčových častiach, ako sú ložiská motora a redukčné prevodové hriadele, ktoré musia vydržať vysoké rýchlosti (do 20 000 ot./min.) A časté začiatky a zastavenia.
-Battery chladiaci systém: Ložiská chladiaceho čerpadla pracujúce v prostredí s vysokou teplotou (80-120 ℃) musia byť po dlhú dobu bez údržby.
Technické prielomy:
-Návrh s osvietením: samovražedné ložiská na báze medi obsahujúce grafit alebo PTFE sa vyrábajú procesom práškového metalurgie, ktorý znižuje hmotnosť o 30% pri zachovaní vysokej zaťaženia (statické zaťaženie až do 200 MPa).
-Vysoký teplotný odpor: Použitie nových kompozitných materiálov (ako je meď-grafén), koeficient trenia je stabilný pri 0,08-0,12 pri 120 ° C a služobná životnosť sa rozširuje na dvojnásobok tradičných ložísk.
Prípad:
Motorové ložiská Tesla Model 3 používajú samonubrikujúce medené rukávy na zníženie rizika kontaminácie maziva a zlepšenie účinnosti motora (účinnosť viac ako 95%).
2. Robotika a inteligentná výroba
Aplikačné scenáre:
-Kollaboratívne robotické kĺby: Vyžadujú vysokú presnosť (presnosť polohovania opakovaného polohovania ± 0,02 mm), nízke trenie (koeficient trenia ≤0,1) a tichá prevádzka.
-Sprievodné koľajnice s priemerným robotom: Dlhodobo bez údržby v prašných a vysokých humlní prostredia.
Technologické prielomy:
-Zložka Lubrikačná vrstva: Lubrikačná vrstva obsahujúca MOS₂ sa vytvára na povrchu ložiska prostredníctvom technológie laserového opláštenia a koeficient trenia sa zníži na 0,05 a hluk je ≤ 45 dB.
-Intelligentná integrácia: Vstavané senzory monitorujú stav opotrebenia ložísk, aby sa dosiahla prediktívna údržba (miera zlyhania sa znížila o 40%).
Prípad:
Kolaboratívny robot spoločnosti ABB Yumi používa samonubrikačné sférické ložiská, ktoré nevyžadujú vonkajšie mazivá a sú vhodné pre čisté dielne.
3. Aerospace pole
Aplikačné scenáre:
-Satellite Mechanizmus nasadenia: Ložiská pracujúce vo vákuových a extrémnych teplotných rozdieloch (-150 ℃ až 120 ℃) si vyžadujú nulové volatilné znečistenie.
-Aircraft Consing Gear: Dlhodobé mazanie pri zaťažení s vysokým nárazom (dynamické zaťaženie ≥ 500 kN).
Technologický prielom:
-Space materiály: Kompozitné materiály s disulfidom medi-tungsten sa používajú a koeficient trenia je stabilný pod 0,1 vo vákuovom prostredí a prchavý obsah je <1 ppm.
-Dizajn odolnosti voči farbám: Ložiská gradientového materiálu sa vyrábajú prostredníctvom procesu odstredivého odlievania a únavová životnosť sa zvyšuje na 3-násobok životnosti tradičných ložísk.
Prípad:
Mechanizmus nasadenia solárneho panela SpaceX Starlink Satellite používa samoznámy ložiská zabezpečiť spoľahlivú prevádzku v vesmírnom prostredí.
4. Pole zdravotníckych pomôcok
Aplikačné scenáre:
-sú potrebné biokompatibilné materiály (ako napríklad samovražené ložiská na báze zliatiny na báze titánu) a ultra nízka trenie (koeficient trenia ≤ 0,08).
-MRI Ložiská zariadení: Používajú sa žiadne kovové rušenie v silnom prostredí magnetického poľa, používajú sa samorezačné materiály na báze keramiky.
Technologické prielomy:
-Biokompatibilný povlak: Lubrikačná vrstva obsahujúca DLC (diamantový uhlík) sa pripravuje technológiou PVD (fyzikálny depozícia pary) a koeficient trenia je až 0,06.
-Non-magnetické materiály: Magnetická náchylnosť keramických ložísk zirkónia je menšia ako 1 × 10⁻⁶, čo je plne kompatibilné s prostredím MRI.
Prípad:
Robotické ramenné kĺby chirurgického robota Da Vinci používajú samovražené ložiská založené na titáne na splnenie požiadaviek na čistotu a presnosť lekárskej kvality.
5. Obnoviteľná energetická oblasť
Aplikačné scenáre:
-Systém výšky turbíny: dlhodobo bez údržby v prostrediach so soľou a vysokou vlhkosťou (vlhkosť> 90%).
- Zariadenie na výrobu energie vlny: Podvodné ložiská musia byť odolné voči korózii (test soľného spreja ≥ 1 000 hodín) a odolné voči biologickému pripojeniu.
Technologické prielomy:
-povlak odolný voči korózii: Plazmatické postrekovanie al₂o₃-tio₂ kompozitného povlaku sa používa na zlepšenie odolnosti proti rozprašovaniu soli na viac ako 2000 hodín.
- Samo čistenie dizajnu: Mikroštruktúra Bionic Design ložiskovej plochy (ako je textúra pokožky žralokov) znižuje mieru pripojenia morských organizmov o viac ako 50%.
Prípad:
Variabilné odkladanie tónu Siemens Games na pobrežnej veternej turbíne prijíma samovražejúce medené rukávy s dizajnovou životnosťou 25 rokov a znížením nákladov na údržbu o 60%.
II. Budúce vyhliadky a trendy
1. Trendy vývoja technológie
- Materiálové inovácie: Očakáva sa, že uplatňovanie nových mazivých materiálov, ako je grafén a disulfid nano-molybdénu, zníži koeficient trenia pod 0,03.
- Intelligence: Integrujte senzory IoT na monitorovanie teploty ložiska, vibrácií a stavu opotrebenia v reálnom čase, aby sa dosiahla „inteligentná samovražedná“.
-Zelená výroba: Vývoj materiálov bez environmentálne bez olova a bez kadmia (napríklad zliatiny založené na bizmute) v súlade s predpismi ROHS a dosahu predpisov.
2. Vyhliadky na trhu
- Veľkosť trhu: Podľa spoločnosti Grand View Research bude mať globálny trh s samovražejúcim ložiskom zloženú ročnú mieru rastu (CAGR) 6,5% od roku 2023 do roku 2030 a veľkosť trhu v roku 2030 prekročí 5 miliárd USD.
- Kľúčové oblasti: Nové energetické vozidlá (30%), roboty (25%) a obnoviteľná energia (20%) sa stanú hlavnými rastovými bodmi.
3. Výzvy a reakcie
- Prispôsobenie extrémneho prostredia: Pre scenáre, ako sú jadrové reaktory (rezistencia na žiarenie) a hlboký prieskum priestoru (ultra nízka teplota), sú potrebné ďalšie prielomy materiálu (ultra nízka teplota).
-Kontrola nákladov: Zníženie nákladov o 20-30% prostredníctvom rozsiahlej výroby (napríklad proces nepretržitého odlievania).
Aplikácia samovražejúcich ložísk v rozvíjajúcich sa oblastiach nie je len odrazom technologického modernizácie, ale aj výsledkom hlbokej integrácie priemyselného dopytu a vedy o materiáloch. S prielomom nových materiálov a nových procesov sa jeho scenáre aplikácie ďalej rozširujú a stanú sa „skrytým šampiónom“ výroby špičkových zariadení. Pre kupujúcich bude výber dodávateľov vedúcich technológií (napríklad stroje Mingxu) priamo zvýšiť konkurencieschopnosť produktu a rýchlosť odozvy trhu.
O spoločnosti Zhejiang Mingxu Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Zhejiang Mingxu Machinery Manufacturing Co., Ltd. je popredná spoločnosť v oblasti samo-librikujúcich ložísk so zameraním na výskum a vývoj a výrobu vysokovýkonných samolubrikačných ložísk založených na medi. Produkty spoločnosti sa úspešne uplatňovali na rozvíjajúce sa polia, ako sú nové motory Energy Vary Motors, Priemyselné robotické kĺby a systémy s premenlivými tónmi veternej energie na mori a certifikáciu ISO 9001.
Základné výhody:
-Zvyčajné riešenia: Môžeme poskytnúť optimalizáciu materiálového vzorca (napríklad pridanie grafénu) a špeciálne procesy poťahovania podľa potrieb zákazníkov a presne vyrábať produkty podľa výkresov zákazníkov.
-Technické rezervy: Upustené certifikácia ISO a má viac ako 10 patentov.
-Dodávajúci čas: 15 ~ 20 pracovných dní od dátumu objednávky.
-Príspevok: Poskytnite motorové ložiská pre poprednú spoločnosť novej energetickej spoločnosti, ktorá pomáha zvýšiť účinnosť systému elektrického pohonu na 96,5%.
V budúcnosti bude strojové zariadenie Mingxu naďalej prehlbovať svoje korene v rozvíjajúcich sa oblastiach a podporovať vývoj technológie samovzovládania technológie ložiska efektívnejším a inteligentnejším smerom.
Kontaktuj nás