|
Компания АКТАН ВАКУУМ поставляет и изготавливает вакуумные вводы вращения с магнитожидкостным уплотнением.
Магнитожидкостные вакуумные вводы вращения Rigaku серии Superseal
Вводная информация про Ригаку и магнитожидкостные уплотнения
Rigaku является мировым лидером в производстве магнитной жидкости и вакуумных вводов вращения с использованием магнитной жидкости с 1985 года. Более четверти века Ригаку подтверждает чрезвычайно высокое качество на свои вводы вращения.
Ригаку – японская компания, при этом производство вакуумных вводов вращения находится в США.
Ригаку постоянно улучшает конструкцию вакуумных вводов вращения, что позволяет им дольше работать в самых сложных приложениях по сравнению с вакуумными вводами вращения конкурентов.
Серия Superseal, наряду с высочайшим качество, имеет также очень привлекательные цены для клиентов.
Также Ригаку производит вакуумные вводы по техническому заданию заказчика. Для заказа такой продукции необходимо заполнить опросный лист и предоставить наиболее полную информацию о приложении.
Уникальный дизайн вакуумных вводов вращения Rigaku.
Вакуумные вводы вращения Ригаку не имеют канавки во вращающемся валу, что является их большим преимуществом по сравнению с конкурентами. Благодаря этому решению они позволяют передавать больший крутящий момент и уменьшают скачки давления, которые могут случаться, если к валу приложена боковая нагрузка. Многие модели также имеют подшипники большего размера, чем установленные в вакуумных вводах вращения конкурентов с аналогичным диаметром вала. Большинство моделей имеют корпус, выточенный из одной заготовки, что обеспечивает высокую вакуумную герметичность и магнитную проводимость. Запатентованная сбалансированная магнитная система обеспечивает минимальный поток рассеивания магнитного поля вокруг ввода вращения. Вся продукция разработана таким образом, что может быть использована при давлении 10-8 мм.рт.ст. (торр). Возможно использование продукции при давлении ниже указанного давления, для этого свяжитесь с нашими специалистами.
Вакуумные вводы вращения Ригаку работают при разнице давления в 2 атм (в любом направлении).
Максимальная температура не должна превышать 100°C, не рекомендуется длительная работа при температуре выше 85°C (для вакуумных вводов вращения без водяного охлаждения).
Серия FD позволяет провести прямую замену вводов вращения Ferrotec.
На рисунке схематично показан ввод вращения серии Superseal. Между двумя кольцевыми магнитами расположены неглубокие канавки, между которыми расположена магнитная жидкость. Магнитная жидкость является частью магнитной цепи, замыкая магнитное поле, которое распространяется по валу и корпусу вакуумного ввода вращения. Поскольку диаметр вала в месте расположения магнитов и канавок для расположения магнитной жидкости превышает диаметр вала в месте расположения подшипников, такая конструкция не уменьшает жёсткость вала и передаваемый им момент.
Спецификация и информация для заказа
Спецификация для валов 6 и 8 мм (Серия Superseal с углеводородной основой вакуумного масла магнитной жидкости.
Для просмотра чертежа с размерами перейдите по ссылке, щёлкнув на название соответствующей модели.
Основа вакуумного масла магнитной жидкости |
Углеводородное |
Вакуумный порт |
CF |
KF25
(NW25) |
Болтовое уплотнение с вакуумной стороны
(Base plate) |
6 MM |
Номер для заказа |
602954 |
602952 |
602945 |
Модель |
RMS-CF-06-LC |
RMS-CF-06-LC |
RMS-CF-06-LC |
8 MM |
|
|
|
|
Номер для заказа |
602929 |
602942 |
602931 |
Модель |
RMS-CF-08-LC |
RMS-KF25-08-LC |
RMS-LSR-08-LC |
Тип ферромагнитной жидкости |
A300S |
Максимальная рабочая температура (°C) |
80 |
Давление паров ферромагнитной жидкости (Pa) |
10-8 |
Рекомендуется использовать при давлении до (Pa) |
10-6 |
Момент срыва (Н*м) |
0.078 |
Момент сопротивления (Н*м),при 100 об/мин |
0.042 |
Момент сопротивления (Н*м) при 1000 об/мин |
0.064 |
Максимальная частота вращения без нагрузки |
5000 |
Максимальный перепад давления, атм |
2.5 |
Натекание (по гелию) (mbar l / sec) |
< 5 X 10-9 |
Передаточный момент (N-m) |
5.65 для вала 6 мм / 18.08 для вала 8 мм |
Материал корпуса ввода вращения |
Нержавеющая сталь 17-4 PH (коррозионно стойкий хромоникелевый сплав нержавеющей стали) |
Материал вала ввода вращения |
Нержавеющая сталь 17-4 PH (коррозионно стойкий хромоникелевый сплав нержавеющей стали) |
Тип подшипников |
SSRI-1438 (Нержавеющая сталь) |
Максимальная статическая нагрузка на подшипник, Н |
273 |
Максимальная динамическая нагрузка на подшипник, Н |
1214 |
Давление паров смазки в подшипниках (Torr) |
1.00E-13 |
Тип смазки в подшипниках |
Смесь Fomblin/Krytox |
Удерживает вакуум в направлении |
В обоих направлениях |
|
Спецификация для валов 6 и 8 мм (Серия Superseal с полиэфирной основой вакуумного масла магнитной жидкости.
Для просмотра чертежа с размерами перейдите по ссылке, щёлкнув на название соответствующей модели.
Основа вакуумного масла магнитной жидкости |
Полиэфир
(Perflouronated polyether)
|
Вакуумный порт |
CF |
KF25 (NW25) |
Болтовое уплотнение с вакуумной стороны
(Base plate)
|
6 MM |
Номер для заказа |
602955 |
602953 |
602946 |
Модель |
RMS-CF-06-LC-F |
RMS-CF-06-LC-F |
RMS-CF-06-LC-F |
8 MM |
|
|
|
|
Номер для заказа |
602930 |
602944 |
602932 |
Модель |
RMS-CF-08-LC-F |
RMS-KF25-08-LC-F |
RMS-CF-06-LC-F |
Тип ферромагнитной жидкости |
F310 |
Максимальная рабочая температура (°C) |
100 |
Давление паров ферромагнитной жидкости (Pa) |
10-10 |
Рекомендуется использовать при давлении до (Pa) |
10-7 |
Момент срыва (Н*м) |
0.141 |
Момент сопротивления (Н*м),при 100 об/мин |
0.155 |
Момент сопротивления (Н*м) при 1000 об/мин |
0.198 |
Максимальная частота вращения без нагрузки |
2500 |
Максимальный перепад давления, атм |
2.5 |
Натекание (по гелию) (mbar l / sec) |
< 5 X 10-9 |
Передаточный момент (N-m) |
5.65 для вала 6 мм / 18.08 для вала 8 мм |
Материал корпуса ввода вращения |
Нержавеющая сталь 17-4 PH (коррозионно стойкий хромоникелевый сплав нержавеющей стали) |
Материал вала ввода вращения |
Нержавеющая сталь 17-4 PH (коррозионно стойкий хромоникелевый сплав нержавеющей стали) |
Тип подшипников |
SSRI-1438 (Нержавеющая сталь) |
Максимальная статическая нагрузка на подшипник, Н |
273 |
Максимальная динамическая нагрузка на подшипник, Н |
1214 |
Давление паров смазки в подшипниках (Torr) |
1.00E-13 |
Тип смазки в подшипниках |
Смесь Fomblin/Krytox |
Удерживает вакуум в направлении |
В обоих направлениях |
Спецификация для валов 10 и 12 мм (Серия Superseal) с углеводородной основой вакуумного масла магнитной жидкости.
Для просмотра чертежа с размерами перейдите по ссылке, щёлкнув на название соответствующей модели.
Основа вакуумного масла магнитной жидкости |
Углеводородное |
Вакуумный порт |
CF |
Кольцевое
витоновое уплотнение
(o-ring)
|
KF25 (NW25) |
Болтовое уплотнение с атмосферной стороны
(Nose mount)
|
Болтовое уплотнение с вакуумной стороны
(Base plate)
|
6 MM |
Номер для заказа |
1004223 |
1004225 |
1004222 |
1004224 |
1004226 |
Модель |
RMS-CF-10-LC |
RMS-F1-10-LC |
RMS-KF40-10-LC |
RMS-BS-10-LC |
RMS-LSR-10-LC |
8 MM |
|
|
|
|
|
|
Номер для заказа |
1004299 |
1004301 |
1004298 |
1004300 |
1004302 |
Модель |
RMS-CF-12-LC |
RMS-F1-12-LC |
RMS-KF25-12-LC |
RMS-BS-12-LC |
RMS-LSR-12-LC |
Тип ферромагнитной жидкости |
A300S |
Максимальная рабочая температура (°C) |
80 |
Давление паров ферромагнитной жидкости (Pa) |
10-8 |
Рекомендуется использовать при давлении до (Pa) |
10-6 |
Момент срыва (Н*м) |
0.089 |
Момент сопротивления (Н*м),при 100 об/мин |
0.056 |
Момент сопротивления (Н*м) при 1000 об/мин |
0.084 |
Максимальная частота вращения без нагрузки |
3900 |
Максимальный перепад давления, атм |
2.5 |
Натекание (по гелию) (mbar l / sec) |
< 5 X 10-9 |
Передаточный момент (N-m) |
21 для вала 10 мм / 37 для вала 12 мм |
Материал корпуса ввода вращения |
Нержавеющая сталь 17-4 PH (коррозионно стойкий хромоникелевый сплав нержавеющей стали) |
Материал вала ввода вращения |
Нержавеющая сталь 17-4 PH (коррозионно стойкий хромоникелевый сплав нержавеющей стали) |
Тип подшипников |
SSRI-1812 (Нержавеющая сталь) |
Максимальная статическая нагрузка на подшипник, Н |
1530 |
Максимальная динамическая нагрузка на подшипник, Н |
3042 |
Давление паров смазки в подшипниках (Torr) |
1.00E-13 |
Тип смазки в подшипниках |
Смесь Fomblin/Krytox |
Удерживает вакуум в направлении |
В обоих направлениях |
Спецификация для валов 10 и 12 мм (Серия Superseal) с полиэфирной основой вакуумного масла магнитной жидкости.
Для просмотра чертежа с размерами перейдите по ссылке, щёлкнув на название соответствующей модели.
Основа вакуумного масла магнитной жидкости |
Полиэфир
(Perflouronated polyether)
|
Вакуумный порт |
CF |
Кольцевое
витоновое уплотнение
(o-ring)
|
KF25 (NW25) |
Болтовое уплотнение с атмосферной стороны
(Nose mount)
|
Болтовое уплотнение с вакуумной стороны
(Base plate)
|
6 MM |
Номер для заказа |
1004304 |
1004306 |
1004303 |
1004305 |
1004307 |
Модель |
RMS-CF-10-LC-F |
RMS-F1-10-LC-F |
RMS-KF40-10-LC-F |
RMS-BS-10-LC-F |
RMS-LSR-10-LC-F |
8 MM |
|
|
|
|
|
|
Номер для заказа |
1004309 |
1004311 |
1004308 |
1004310 |
1004312 |
Модель |
RMS-CF-12-LC-F |
RMS-F1-12-LC-F |
RMS-KF40-12-LC-F |
RMS-BS-12-LC-F |
RMS-LSR-12-LC-F |
Тип ферромагнитной жидкости |
F310 |
Максимальная рабочая температура (°C) |
100 |
Давление паров ферромагнитной жидкости (Pa) |
10-10 |
Рекомендуется использовать при давлении до (Pa) |
10-7 |
Момент срыва (Н*м) |
0.183 |
Момент сопротивления (Н*м),при 100 об/мин |
0.197 |
Момент сопротивления (Н*м) при 1000 об/мин |
0.254 |
Максимальная частота вращения без нагрузки |
1800 |
Максимальный перепад давления, атм |
2.5 |
Натекание (по гелию) (mbar l / sec) |
< 5 X 10-9 |
Передаточный момент (N-m) |
21 для вала 10 мм / 37 для вала 12 мм |
Материал корпуса ввода вращения |
Нержавеющая сталь 17-4 PH (коррозионно стойкий хромоникелевый сплав нержавеющей стали) |
Материал вала ввода вращения |
Нержавеющая сталь 17-4 PH (коррозионно стойкий хромоникелевый сплав нержавеющей стали) |
Тип подшипников |
SSRI-1812 (Нержавеющая сталь) |
Максимальная статическая нагрузка на подшипник, Н |
1530 |
Максимальная динамическая нагрузка на подшипник, Н |
3042 |
Давление паров смазки в подшипниках (Torr) |
1.00E-13 |
Тип смазки в подшипниках |
Смесь Fomblin/Krytox |
Удерживает вакуум в направлении |
В обоих направлениях |
|
|