Sputterlager zählen zu den Schlüsselkomponenten moderner Hochleistungsmotoren. Steigende Verbrennungsdrücke, höhere spezifische Belastungen und die Forderung nach maximaler Zuverlässigkeit erhöhen die Anforderungen an Pleuel- und Hauptlager kontinuierlich. Für Motorenhersteller und Systementwickler wird die Wahl des richtigen Lagerwerkstoffs damit zu einem entscheidenden Faktor für Leistung, Lebensdauer und Betriebssicherheit ihres Systems.
Wesentlich ist dabei nicht allein die maximale Belastbarkeit des Lagerwerkstoffs. Moderne Motorenkonzepte erfordern Lagerlösungen, die exakt auf die jeweiligen Betriebsbedingungen abgestimmt sind und auch unter dynamischen Lastwechseln dauerhaft zuverlässig funktionieren.
Unternehmen, die nach einer Alternative zu KS Sputterlagern suchen, bewerten deshalb neben den Materialeigenschaften zunehmend auch Faktoren wie Auslegungs-Know-how, Entwicklungsunterstützung und die Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Anwendungen bereitzustellen
Genau hier können unsere Kunden von der langjährigen Miba Erfahrung profitieren.
Denn bei der Auswahl eines geeigneten Lagers sollten neben den reinen Werkstoffeigenschaften auch Faktoren wie
berücksichtigt werden. Erst das Zusammenspiel dieser Faktoren entscheidet darüber, wie erfolgreich eine Lagerlösung in der Praxis eingesetzt werden kann.
Um die unterschiedlichen Materialkonzepte besser einordnen zu können, werden in der nachfolgenden Übersicht ausgewählte KS-Werkstoffe entsprechenden Miba-Materialien gegenübergestellt. Der Vergleich zeigt, welche Werkstofflösungen für hochbelastete Anwendungen zur Verfügung stehen und wo Miba als leistungsstarke Alternative überzeugen kann.
| Produkt KS | Legierung | Miba Alternative |
| A51 | AlSn12Si2,5 | Miba 15 / Miba 1E |
| R20 | AlSn20Cu | Miba 15 / Miba 1E |
| R21 | AlSn20Cu | Miba 15 / Miba 1E |
| R25 | AlSn20Cu2 | Miba 15 / Miba 1E |
| R30 | AlSn15Cu2 | Miba 15 / Miba 1E |
| R55Q | AlSn6Si2Cu1 | Miba 1A |
| R55 | AlSn6Si2Cu1 | Miba 1A |
| R53 | AlSn6Si4 | Miba 15 / Miba 1E |
| R45 | AlZn5Bi3Si1,5Cu1 | Miba 29 |
| S203 | CuSn4,5Zn0,8Ni0,6Ag0,4 | Miba 6K / 6G /4B / 3H / 3G |
| S203D | CuSn4,5Zn0,8Ni0,6Ag0,4 | Miba 6K / 6G /4B / 3H / 3G |
| S203W | CuSn4,5Zn0,8Ni0,6Ag0,4 | Miba 6K / 6G /4B / 3H / 3G |
| X20V | CuZn20Al2 | Miba 6K / 6G /4B / 3H / 3G |
| AS15 | AlSn20Cu1 | Miba 14 |
| S213L1 | CuSn5Zn1 | Miba 6K / 6G /4B / 3H / 3G |
| S213W | CuSn5Zn1 | Miba 6K / 6G /4B / 3H / 3G |
| S213D | Miba 6K / 6G /4B / 3H / 3G | |
| X10 | CuZn31Si | |
| X20 | CuZn20Al2Mn2Ni2Fe1,5 | Miba 6K / 6G /4B / 3H / 3G |
| S830 | CuSn10 | Miba 6K / 6G /4B / 3H / 3G |
| S85 | CuSn10Bi8 | Miba 6K / 6G /4B / 3H / 3G |
| S803 | CuSn10Bi8Zn3 | Miba 6K / 6G /4B / 3H / 3G |
Hochbeanspruchte Motoren stellen individuelle Anforderungen an ihre Lagerstellen. Deshalb gibt es selten eine Standardlösung, die in jeder Anwendung die optimale Wahl ist. Entscheidend ist vielmehr, den passenden Werkstoff mit der richtigen Lagerauslegung und einem tiefen Verständnis der Betriebsbedingungen zu verbinden.
Genau hier setzt Miba an. Durch die enge Verknüpfung von Werkstoffentwicklung, Anwendungstechnik und Validierung entstehen Lagerlösungen, die gezielt auf die Anforderungen der jeweiligen Anwendung abgestimmt werden können. Umfangreiche Simulationsmöglichkeiten sowie moderne Prüfstands- und Testkapazitäten ermöglichen es, Lagerkonzepte bereits während der Entwicklung unter realitätsnahen Bedingungen zu bewerten und zu optimieren. Kunden profitieren dabei von jahrzehntelanger Erfahrung aus anspruchsvollen Motorenanwendungen sowie einem breiten Portfolio leistungsfähiger Lagerwerkstoffe, einschließlich moderner Sputtertechnologien.
So entstehen Lösungen, die hohe Belastbarkeit, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen ermöglichen. Gerne beraten Sie unsere Experten bei der Auswahl des für Ihre Anwendung passenden Lagers.