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Projetados para oferecer confiabilidade absoluta em ambientes industriais pesados, nossos rolamentos deslizantes padrão DIN (comumente chamados de rolamentos DIN) são meticulosamente projetados e fabricados em estrita conformidade com o sistema padrão DIN alemão. A caixa do rolamento para serviço pesado é fundida em ferro fundido cinzento premium ou ferro fundido dúctil de alta resistência, proporcionando rigidez estrutural excepcional que absorve esforços mecânicos intensos. No interior, o revestimento do rolamento utiliza uma estrutura dividida usinada com precisão, apresentando um revestimento de liga Babbitt meticulosamente colado em sua superfície interna. Isso cria uma área de contato metálica lisa e visualmente distinta, otimizada para geração de filme fluido.
Para acomodar diversas demandas mecânicas, o alojamento e o revestimento incorporam um ajuste esférico duplo. Esta funcionalidade de auto-alinhamento compensa pequenas deflexões do eixo, ao mesmo tempo que proporciona alta resistência estrutural e rápida dissipação de calor. Dependendo de seus requisitos operacionais, diversas configurações de almofadas de impulso estão disponíveis, incluindo Tipo Q (sem impulso), Tipo B (impulso plano), Tipo K (impulso cônico bidirecional), Tipo E (impulso cônico unidirecional) e Tipo A (almofadas de impulso inclináveis). Ao estabelecer um contato deslizante estável entre o eixo rotativo e a estrutura de suporte, esses rolamentos contam com uma película de lubrificação continuamente reabastecida para reduzir drasticamente o atrito e o desgaste mecânico durante ciclos operacionais prolongados.
Os rolamentos deslizantes DIN para turbinas a vapor fabricados em nossas instalações aderem estritamente aos principais padrões de engenharia, especificamente DIN 31693 e DIN ISO 13373-4. Eles são configurados especificamente para aplicações de turbinas a vapor de alta velocidade e serviço pesado, servindo como componentes centrais críticos que garantem a operação estável e inabalável de todo o sistema do rotor. Esses rolamentos são confiáveis em setores exigentes, complementando perfeitamente as principais marcas de turbinas, como Siemens e GE. A sua implantação abrange centrais de geração de energia, refinarias petroquímicas e sistemas de propulsão marítima pesada onde a operação contínua é obrigatória.
O produto apresenta um projeto estrutural modular altamente adaptável, cobrindo uma ampla gama de tipos de camisas de rolamento para atender a requisitos hidrodinâmicos distintos. Ele acomoda diâmetros de rotor que variam de 80 a 355 mm, atendendo às diversas necessidades estruturais de turbinas a vapor, desde unidades utilitárias de pequeno e médio porte até turbinas massivas e de grande escala da classe de 1000 MW.
Revestimentos Cilíndricos: Projetados para distribuição de carga padrão e lubrificação hidrodinâmica simples.
Revestimentos Elípticos: Oferece maior estabilidade contra turbilhão de óleo em ambientes rotacionais de alta velocidade.
Revestimentos de três lóbulos: Fornecem capacidades de centralização superiores para dinâmicas de rotor exigentes e de alta vibração.
3-5 Revestimentos de almofadas inclináveis: Oferecem estabilidade dinâmica máxima, adaptando-se instantaneamente a cargas operacionais flutuantes e mudanças térmicas.
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Os revestimentos dos rolamentos empregam uma estrutura composta de liga Babbitt com suporte de aço altamente resiliente. Através de processos avançados de fundição de precisão, é alcançada uma ligação microscopicamente firme entre as diferentes camadas de metal. Esta sinergia metalúrgica fornece o suporte de alta resistência necessário para rotores maciços e o excelente desempenho de redução de atrito característico das superfícies Babbitt premium.
Para gerir o calor intenso gerado a velocidades de rotação extremas, o design integra um sistema de circulação forçada de óleo com canais de refrigeração estrategicamente posicionados. Isto garante que a temperatura operacional seja rigorosamente controlada abaixo de 85°C, com uma temperatura do óleo de retorno mantida em ≤65°C. Esta excepcional estabilidade térmica permite que o rolamento tolere confortavelmente impactos de sobrecarga de curto prazo sem comprometer a integridade da película de óleo hidrodinâmica.
Atendendo às demandas ambientais e operacionais modernas, oferecemos configurações de liga Babbitt sem chumbo em conformidade com RoHS. Para ambientes excepcionalmente severos, onde a lubrificação limite pode ocorrer durante as fases de partida ou desaceleração, revestimentos antifricção autolubrificantes opcionais, como PTFE ou compostos de grafite especializados, podem ser aplicados à superfície do revestimento para minimizar ainda mais o desgaste mecânico e aumentar a longevidade operacional.
A engenharia de precisão determina o desempenho dos nossos rolamentos deslizantes DIN. Os principais parâmetros técnicos são rigorosamente controlados durante a fase de usinagem para garantir uma ótima dinâmica de fluidos. A folga radial é meticulosamente calibrada para 0,001-0,002 vezes o diâmetro do eixo, enquanto a relação largura/diâmetro (B/d) é otimizada para uma faixa precisa de 0,3-1,0. Esta relação geométrica específica garante a formação rápida e a manutenção estável de uma película de óleo pressurizada em forma de cunha, evitando efetivamente o turbilhão destrutivo da película de óleo, mesmo sob cargas flutuantes.
Esses rolamentos apresentam características extraordinárias de amortecimento de vibração, gerenciando habilmente cargas radiais e axiais combinadas complexas. Esta capacidade é vital para evitar a deformação térmica do rotor e eliminar o risco de colisões de vedações, salvaguardando assim a segurança operacional a longo prazo.
| parâmetro técnico | Valor de especificação de |
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| Folga Radial | 0,001-0,002 vezes o diâmetro do eixo |
| Relação largura/diâmetro (B/d) | 0,3-1,0 |
| Faixa de velocidade operacional | 3000-6000 rpm |
| Velocidade Linear Máxima | 120m/s |
| Capacidade máxima de carga (tipo de impulso grande) | Até 960 KN |
Nossas instalações integram usinagem de precisão sofisticada com processos rigorosos de inspeção de qualidade em vários estágios. A suavidade tátil do rolamento é resultado direto de rigorosos protocolos de acabamento de superfície, onde a rugosidade da superfície do furo da camisa é controlada bem abaixo de Ra0,8μm. A estrutura esférica autocompensadora é testada dinamicamente para garantir que possa se adaptar perfeitamente ao desalinhamento do eixo, garantindo precisão de instalação simples e estabilidade operacional a longo prazo.
Para validar a integridade estrutural, empregamos testes não destrutivos (NDT) abrangentes, incluindo testes ultrassônicos (UT) para detectar anomalias subterrâneas na ligação de Babbitt, juntamente com testes de alinhamento de carga dinâmica. Apoiado pelas certificações do sistema de qualidade internacional ISO, cada rolamento é verificado quanto à excelência antes do envio. O projeto do caminho do óleo de lubrificação interna equilibra perfeitamente a eficiência de refrigeração e lubrificação. Combinado com uma estrutura de vedação meticulosamente projetada, evita efetivamente o vazamento de óleo, prolongando drasticamente a vida útil contínua para mais de 22.000 horas.
Reconhecendo a natureza crítica do tempo de atividade de usinas de energia e instalações industriais, oferecemos suporte abrangente ao ciclo de vida que vai muito além da fabricação padrão. Para unidades de turbina a vapor antigas que exigem modernização, nossa equipe de engenharia realiza engenharia reversa precisa e mapeamento dimensional. Isso nos permite fornecer substituições OEM exatas, tamanhos personalizados não padronizados e soluções sob medida, adaptadas a condições operacionais exclusivas ou altamente especializadas.
Além disso, nossos conjuntos de rolamentos apresentam um design de alojamento de troca rápida, projetado especificamente para minimizar o trabalho durante períodos críticos de manutenção. Oferecemos fornecimento de peças sobressalentes de resposta rápida e suporte dedicado alinhado aos ciclos de revisão programados de sua instalação, garantindo que equipamentos rotativos críticos sejam colocados novamente em operação com segurança e eficiência.
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