Компоненты насоса из диоксида циркония с металлической посадкой внатяг | Прецизионные решения для сборки ZrO₂
Высокоточные компоненты дозирующих насосов из циркониевой керамики с термической посадкой металл-керамика. Отличное уплотнение, износостойкость и структурная стабильность для требовательных систем управления потоками.
компоненты дозирующего насоса из циркониевой керамики
керамическая металлическая сборка с натягом
детали насоса из диоксида циркония с посадкой внатяг
термическая сборка керамики и металла
керамические детали прецизионного дозирующего насоса
Компоненты управления потоками из ZrO2
Обзор продукта
Компоненты дозирующего насоса из циркониевой керамики с посадкой по натягу являются передовыми узлами, разработанными для высокоточных систем управления потоками. Объединяя высокоэффективную циркониевую (ZrO₂) керамику с металлическими компонентами посредством термоусадочной посадки, эти узлы достигают превосходной механической целостности, герметичности и долгосрочной стабильности в сложных условиях эксплуатации.
Ключевые особенности
1. Сборка с натягом керамика-металл
Термическая посадка обеспечивает прочное, стабильное соединение без клея.
2. Высокопрочный циркониевый материал
Обеспечивает превосходную износостойкость и механическую прочность.
3. Улучшенная герметичность
Точная посадка между керамикой и металлом улучшает контроль утечек.
4. Термическая и механическая стабильность
Сохраняет структурную целостность при перепадах температур и нагрузках.
5. Длительный срок службы
Сниженный износ и повышенная надежность в системах непрерывной работы.
Применение
Системы дозирующих и измерительных насосов
Оборудование для контроля жидкостей в фармацевтической и химической промышленности
Прецизионное дозирующее оборудование
Промышленные системы обработки жидкостей
Высокопроизводительные насосные узлы
Технические преимущества
Прочная посадка с натягом между керамикой и металлом
Сниженный риск ослабления в процессе эксплуатации
Улучшенная стабильность размеров в собранных компонентах
Подходит для сред с высокой нагрузкой и высоким числом циклов
Варианты кастомизации
Конструкция керамических и металлических компонентов
Оптимизация допуска на посадку с натягом
Обработка поверхности и проектирование интерфейса герметизации
Выбор материала для металлических аналогов
Сборка OEM по чертежам
Локализованное название (США)
Компоненты дозирующего насоса из циркониевой керамики со сборкой с натягом | Решения для контроля жидкостей в США
Фрагмент локализованного контента
Мы поставляем компоненты дозирующих насосов из циркониевой керамики с прецизионной сборкой методом усадки металла клиентам по всей территории Соединенных Штатов. Наши решения обеспечивают прочное соединение, превосходное уплотнение и надежную работу для передовых систем управления потоками.
Доступны услуги инженерной поддержки и сборки OEM.
🔹 CTA
Запросить индивидуальное предложение на сборку
Отправьте дизайн вашего насоса
Свяжитесь с нашей инженерной командой
| Тип | Единица | A‑100 | A‑200 | A‑300 | AZ‑100 |
| Материал | - | Al₂O₃ 97% | Al₂O₃ 99,5% | Al₂O₃ 99.7% | Al₂O₃‑ZrO₂ |
| Цвет | - | Белый слоновой кости | Белый | Слоновая кость | Белый |
| Плотность | г/см³ | 3.75 | 3.9 | 3.92 | 4.2 |
| Прочность на изгиб | МПа | 280 | 320 | 370 | 480 |
| Прочность на сжатие | МПа | 2250 | 2300 | 2450 | 2700 |
| Модуль упругости | ГПа | 330 | 370 | 380 | 350 |
| Трещиностойкость | МПа·м½ | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 |
| Коэффициент Пуассона | — | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.24 |
| Твердость | HRA | 90 | 91 | 91 | 91 |
| Твердость по Виккерсу | HV1 | 1450 | 1550 | 1600 | 1600 |
| Термическое расширение | 10⁻⁶K⁻¹ | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 9.2 |
| Теплопроводность | Вт/(м·К) | 25 | 32 | 32 | 8 |
| Термический удар | ΔT·℃ | 200 | 220 | 220 | 470 |
| Макс. рабочая темп. (окислительная) | ℃ | 1200 | 1400 | 1650 | 1000 |
| Макс. рабочая темп. (при восстановлении) | ℃ | 1200 | 1400 | 1700 | 1000 |
| Удельное объемное сопротивление (20℃) | Ом·см | 10¹⁴ | 10¹⁵ | 10¹⁵ | 10¹⁴ |
| Диэлектрическая прочность | кВ/мм | 16 | 20 | 22 | 16.5 |
| Диэлектрическая проницаемость (1 МГц) | - | 11.5 | 11 | 10 | 11 |
| Диэлектрические потери (tanδ) | 1МГц | 3×10⁻³ | 1×10⁻³ | 1×10⁻³ | 2×10⁻² |

