Franke GmbH
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Coronas giratorias de Franke GmbH
Materiales alternativos para coronas giratorias
Utilizamos C45N, un acero de calidad sin alear, como material probado para las coronas giratorias normalizadas. Se caracteriza por su excelente mecanizabilidad, que permite una producción precisa con gran exactitud de redondez y planitud. Además, este material ofrece una atractiva relación calidad-precio en comparación con los aceros de alta aleación.
Las coronas giratorias de acero se utilizan en muchos campos de aplicación, especialmente en la construcción de instalaciones y maquinaria.
Los aceros amagnéticos, como los aceros inoxidables austeníticos 1.4404 y 1.4435, se caracterizan por su elevada tenacidad y son especialmente resistentes a las cargas de choque y a las vibraciones. En combinación con bolas de nitruro de silicio (Si₃N₄), los rodamientos amagnéticos ofrecen un rendimiento extraordinario. El nitruro de silicio impresiona por su baja densidad, alta resistencia y excelente resistencia al desgaste, lo que hace que los cojinetes no sólo sean más ligeros, sino también más duraderos. Esta combinación de materiales es ideal para aplicaciones que requieren la máxima precisión y durabilidad.
Gracias a sus propiedades, el acero no magnético es especialmente adecuado cuando deben evitarse los campos electromagnéticos o se requiere una precisión extrema. Pero también se utiliza en la industria de semiconductores, por ejemplo en la fabricación de chips o en el sector electrónico.
Un aspecto importante es la resistencia a la corrosión del acero inoxidable. Suele contener al menos un 10,5% de cromo, que -solo o en combinación con níquel y molibdeno- forma una densa capa pasiva de óxido de cromo. Esta capa protectora se regenera cuando sufre daños y contribuye así a la alta resistencia del material.
El acero inoxidable es muy adecuado para su uso en la producción y envasado de alimentos, donde a veces se llenan de líquidos y los agentes de limpieza agresivos actúan sobre los cojinetes.
El aluminio lleva décadas demostrando su eficacia como material para soportes de rodamientos. Utilizando piezas de alojamiento de aluminio, el peso de los rodamientos convencionales de acero puede reducirse a más de la mitad. Gracias a la integración de un rodamiento de 4 puntos con pistas de rodadura de acero insertadas, éstas pueden absorber las cargas y pares resultantes.
Este material siempre se utiliza cuando el objetivo es ahorrar peso. Por esta razón, se utiliza a menudo en la industria aeroespacial.
Los cojinetes de plástico pueden fabricarse a partir de diversos polímeros para cumplir los requisitos deseados. Gracias a su bajo peso (hasta un 80% más ligeros que los de acero) y a su funcionamiento suave, son resistentes al desgaste y reducen las necesidades de energía. Las fuerzas son absorbidas por el cojinete de pista de alambre integrado.
El uso de piezas de alojamiento impresas en 3D en las coronas giratorias permite fabricar estructuras reforzadas con fibra de forma selectiva. Al mismo tiempo, existe una amplia gama de materiales que pueden utilizarse para la impresión, como el policarbonato, el ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) y diversos plásticos reforzados con fibra.
Los cojinetes de plástico se utilizan en una amplia gama de aplicaciones. Se utilizan en la tecnología de transporte, en equipos de manipulación o en sistemas de llenado en los sectores alimentario o farmacéutico.
El peso específico del CFRP es aproximadamente un 75% inferior al de una estructura de acero. La enorme variedad de formas en que las fibras de carbono pueden transformarse en materiales complejos con la máxima capacidad de carga es otra de las razones de la popularidad del CFRP en la construcción ligera. Las carcasas de carbono pueden equiparse con manguitos de aluminio para atornillarlas a la construcción adyacente. Las capacidades de carga, la rigidez y el comportamiento térmico corresponden a las coronas giratorias similares de aluminio.
Los rodamientos de pista de rodadura de alambre Franke pueden integrarse en cualquier estructura anexa fabricada en CFRP y permiten la construcción de coronas giratorias extremadamente compactas y ultraligeras.
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