在某些特殊應用場景或特定產品中,絕緣軸承與陶瓷軸承均具備絕緣性能,但因二者適用場合存在差異,其傾向性優勢也有所不同。具體對比如下:
絕緣軸承通過在軸承內圈或外圈外表面采取特殊工藝實現絕緣。其外表面覆蓋一層厚度約 100 微米的氧化鋁材料,可承受 1000V 直流電壓,而軸承內部結構與普通軸承無異。
氧化鋁作為一種高硬度、耐高溫且化學穩定性強的無機化合物,廣泛應用于工業、醫療、環保及日常生活等領域。其與軸承表面的可靠結合,既能確保絕緣軸承達到與普通軸承相同的剛性要求,又不影響軸承與配合零部件的尺寸精度。
由于氧化鋁層具有可靠的結合性與連續性,絕緣軸承可有效阻斷軸電流回路,因此在電機產品的軸電流規避場景中應用廣泛。此外,其與普通軸承尺寸的一致性,避免了配合零部件的設計差異問題。
絕緣軸承分為內絕緣與外絕緣兩種。外絕緣軸承的絕緣層位于外圈外表面(與軸承室配合面),內絕緣軸承的絕緣層則位于內圈外表面(與軸配合面)。相比之下,內絕緣軸承因涂層表面積較小,阻抗更大,絕緣效果更優。
陶瓷軸承的特殊性在于滾動體材料采用氮化硅陶瓷。氮化硅具有硬度高、自潤滑性好、耐磨性強、高溫抗氧化以及抗冷熱沖擊(急劇溫差下不易碎裂)等優異特性。
以氮化硅為滾珠材料的陶瓷軸承重量輕,兼具電絕緣與高速運行雙重性能。在高速運轉且軸電壓不高的場合,混合陶瓷軸承(部分部件為陶瓷材料)更為適用。
單純從電絕緣效果考量,絕緣軸承更具優勢;而陶瓷軸承則在高速工況下表現出獨特適用性,二者需根據具體應用需求選型。
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