LIANYI Bearing — це високотехнологічне підприємство, яке займає передові позиції в міждисциплінарних дисциплінах, включаючи дослідження високоефективних матеріалів, проектування спеціалізованого обладнання, моделювання, тестування, дослідження механізмів, технічні консультації та виробництво. Штаб-квартира під назвою Shanghai Lianyi Bearing розташована в Мінхані, Шанхай. , в основному відповідає за дослідження та розробки та продажі. На даний момент у відділі досліджень і розробок працює 40 інженерів-дослідників, у тому числі понад 20 осіб із ступенем магістра або вище. Lianyi Bearing володіє понад 30 патентами та авторськими правами на програмне забезпечення; і розробив одну з найповніших у світі систем досліджень і розробок підшипників ковзання.
Місія
● Сталий розвиток людства, що не потребує обслуговування.
● Зменште витрати та співпрацюйте з клієнтами для досягнення взаємовигідних результатів.
Бачення
● експерт світового класу з фрикційних рішень.

Zhongwei YIN, власник підшипника lianyi, був колишнімпрофесор Шанхайського університету Цзяо Тун(№ 46 у рейтингу QS 2023), організатор досліджень у галузі національних стандартів технології підшипників з водним змащенням, член спеціальної редакційної ради та віце-голова журналу «Ship Engineering», а також член Національної професійної стандартизації підшипників ковзання. Технічний комітет; Займаючись міждисциплінарними міжгалузевими професійними та технічними дослідженнями протягом майже 20 років, брав національні та галузеві стратегічні потреби як відправну точку, прагнучи до міжнародних технологічних рубежів галузі та поглиблених досліджень основних, загальних і ключові технології підшипників ковзання.
Команда Zhongwei Yin випустила:
●46 наукових статей з SCI (Міжнародний авторитетний журнал)
●40 інноваційних патентів

Представницькі дослідницькі статті, написані командою ZHONGWEI YIN
| 1 | Оцінка деградації підшипника журналу та прогнозування залишкового терміну служби на основі нейронної мережі довготривалої короткочасної пам’яті [J]. Вимірювання, 2020, 166:108215. |
| 2 | Експериментальне порівняння навантажень на заїдання підшипника ковзання із сірого чавуну та підшипника ковзання з алюмінієвого сплаву в умовах центрування та зміщення [J]. Механіка та промисловість, 2020, 21(4):408. |
| 3 | Імітаційне дослідження заповнення та затвердіння горизонтальної відцентрової ливарної бабітової футеровки біметалічного підшипника [J]. International Journal of Metalcasting, 2020 (1). |
| 4 | Дослідження втомної міцності біметалічного підшипника ковзання з бабітової сталі SnSb11Cu6, виготовленого пайкою MIG [J]. Механіка та промисловість, 2020, 21(1):106. |
| 5 | Моделювання та експерименти кавітації на поверхні з кишеньковою текстурою: [J]. Праці Інституту інженерів-механіків, частина [J]. Journal of Engineering Tribology, 2019, 234(1):94-103. |
| 6 | Дослідження поведінки зношування підшипника ковзання на основі олова за різних робочих умов [J]. Промислове змащення та трибологія, 2019, до друку (до друку). |
| 7 | Моделювання та експериментальна перевірка оцінки втомної міцності втулки цапфового підшипника [J]. Аналіз інженерних відмов, 2019, 109:104275. |
| 8 | Експериментальне порівняння підшипників ковзання CuAl10Fe3 проти двох різних покриттів [J]. Промислове змащення та трибологія, 2019, 71(7). |
| 9 | Експериментальне дослідження трибологічних властивостей рідкофазного відшарованого графену як добавки до мастила sae 10w-30. Tribology International, 135. |
| 10 | Трибологічні властивості композитів з поліетилену надвисокої молекулярної маси (UHMWPE), армованих скляними та вуглецевими волокнами різного вмісту [J]. Промислове змащення та трибологія, 2018, 71(479). |
| 11 | Конструкції низьких коефіцієнтів тертя для шарнірних підшипників шляхом інкрустації графітами та рідкого напилення mos2. Промислове змащення та трибологія, 70(9), 1630-1635. |
| 12 | Вплив мікрододавання Ag на структуру та механічні властивості Sn-11Sb-6Cu Babbitt[J]. Матеріалознавство та інженерія, A. Структурні матеріали: властивості, неправильна структура та обробка, 2018. |
| 13 | Трибологічні та механічні властивості покриття Ti2AlC за кімнатної температури та 800 градусів [Дж], Ceramics International, 2018, 44 (1): 1046-1051 (IF 2.986) |
| 14 | Трибологічні дослідження м’яких і твердих композиційних покриттів із різною товщиною шару [J], Tribology International, 2017(110)326-332.(IF 2.903) |
| 15 | Проектування та аналіз самозмащувального шарнірного підшипника ядерного з’єднання вище 320 градусів [Дж], Промислове змащення та трибологія, 2017, 69(2): 95-104 (IF 0,605) |
| 16 | Конструкції низьких коефіцієнтів тертя для шарнірних підшипників шляхом інкрустації графітами та рідким розпиленням MoS2[J], Industrial Lubrication and Tribology, Industry, 2017 (IF 0.605) |
| 17 | Дослідження та пропозиції технологій виготовлення втулок підшипників двигунів [J]. Серія конференцій IOP: Матеріалознавство та інженерія, 2017, (272):012005:1-10 (EI) |
| 18 | Характеристики тертя та зношування композитів з поліетилену надвисокої молекулярної маси (UHMWPE), що містять скловолокно та вуглецеві волокна, у сухих умовах і змащених водою [J]. Wear, 2017, с. 380–381: 42-51. |
| 19 | Вплив натягу в процесі намотування T300/епоксидного препрегу на продуктивність композитів для підшипників [J]. Journal of Reinforced Plastics & Composites, 2017, 36(15). (SCI) |
| 20 | Композитні матеріали для намотування модифікованих ефірів ціанатного ефіру, посилені CF, і їх термомеханічні властивості [J]. Високоефективні полімери. |
| 21 | Термомеханічні властивості композиту гільзи ротора високошвидкісної машини з ПМ та склеювання кевларової тканини [J]. Міцність матеріалів. |
| 22 | Розробка системи натягу та вплив граничного натягу на властивості композитів [C]. Серія конференцій IOP: Матеріалознавство та інженерія, 2017, (272):012021 |
| 23 | Вплив розміру на механічні властивості CF намотувального композиту [C]. Серія конференцій IOP: Матеріалознавство та інженерія, 2017, (274):012021 |
| 24 | Дослідження поведінки статичного/кінетичного тертя тканинних композитів на основі PTFE, Tribology Transaction, опубліковано онлайн: 8 лютого 2017 р. |
| 25 | Вантажопідйомність невідрегульованих гідродинамічних підшипників ковзання з водяним змащенням із жорсткими матеріалами втулки. Tribology International, 99, стор: 1-13, 2016. |
| 26 | Дослідження змащувальних характеристик підшипників ковзання з водяним змащенням методом CFD та FSI [J]. Промислове змащення та трибологія, 2016 (3). (SCI) |
| 27 | Дослідження трибологічної поведінки гібридних композитних матеріалів PTFE/Kevlar, наповнених нано-SiC та/або субмікронними наповнювачами WS2, Polymer composites, 2016 , 37 (7) :172-178. (SCI&EI ,IF= 2.324) |
| 28 | Трибологічна поведінка гібридних композитних матеріалів PTFE/Kevlar із різною щільністю переплетення, Industrial Lubrication and Tribology, 2016, 68:278-286. (SCI&EI ,IF=0.605) |
| 29 | Трибологічна поведінка гібридних композитних матеріалів PTFE/Kevlar із нано-Si3N4 і субмікронними наповнювачами WS2, Tribology International, 2014, 80:172-178. (SCI&EI, B,IF=2.903) |
| 30 | Дослідження трибологічної поведінки переносних плівок з композитів PTFE, сформованих за різних навантажень, швидкостей і морфології протилежної поверхні, Wear, 2015, 328-329:17–27. (SCI&EI, B,IF=2.531) |
| 31 | Трибологічна поведінка одношарових та двошарових тканинних композитів на основі PTFE. 12-та Міжнародна конференція з обчислювальних методів та експериментів у поверхневій та контактній механіці, включаючи трибологію, прийнято, 2015. |
| 32 | Визначення коефіцієнтів жорсткості підшипників ковзання з гідродинамічним водним змащенням, Tribology International, 85, pp: 37-47, 2015. (B SCI, IF=2.903) |
| 33 | Конструкція упорних підшипників з гідродинамічним водним змащенням за допомогою методу CFD, Механіка та промисловість, 15, стор.: 197-206, 2014. (SCI, IF=0.393) |
| 34 | Порівняння змащувальних характеристик підшипників ковзання з водним і масляним змащенням [C], Applied Mechanics and Materials, 2015, 711:27-30. |
| 35 | Визначення коефіцієнтів жорсткості підшипників ковзання з гідродинамічним водним змащенням, Tribology International, 85, стор: 37-47, 2015 |
| 36 | CFD-аналіз несучої здатності гідродинамічної мастила на підшипнику ковзання, що змащується водою, Industrial Lubrication and Tribology, 67(1), pp:30-37, 2015 |
| 37 | Числовий аналіз підшипника ковзання під гідродинамічним змащенням водою, Tribology International, 75, pp: 31-38, 2014 (B SCI, IF=2.903) |
| 38 | Аналіз конструктивних параметрів підшипників ковзання з водним змащенням під гідродинамічним змащенням, Праці Інституту інженерів-механіків, Частина J: Журнал інженерної трибології, doi: 10.1177/1350650115623201, 2015 (SCI ) |
| 39 | Дослідження характеристик тертя підшипників ковзання з полімерного композиту з водним змащенням на основі експериментів[C], Applied Mechanics and Materials, 2015, 711:57-60. (EI) |
| 40 | Дослідження ефективності змащування підшипників ковзання з водним змащенням за допомогою методу CFD та FSI, Industrial Lubrication and Tribology, 2015 (SCI) |
Патенти на інновації






Наша фабрика


Майстерня обробки:
Обробний центр з ЧПУ, токарний верстат з ЧПУ, напівавтоматичний фрезерний верстат, центрифуга, вертикальний револьверний фрезерний верстат, дробарка, універсальний циліндричний шліфувальний верстат, горизонтально-шліфувальний верстат з моментним столом.
Цех трубопрокату та намотування волокна:
Напівавтоматична машина для намотування, ткацький верстат для рапір, автоматична машина для різання великого аркуша, машина для намотування з ЧПУ, машина для горизонтального намотування вуглецю, машина для намотування труб із свинцевим гвинтом, машина для автоматичного різання подачі, машина для реверсу пряжі.
Самозмащувальна майстерня:
Напівавтоматичний згинальний верстат ZD, напівавтоматичний шліфувальний верстат, штампувальна машина, велика жерстяна піч, машина для зняття фасок, сушильна коробка з електричним нагрівачем, фланцева машина, різальний верстат, інтегрована машина для прокатки, вертикальна формувальна машина, спіральна вібраційна шліфувальна машина, автоматична двоциліндрична машина для формування.
Цех підготовки матеріалу: відкритий перекидний прес, гідравлічний прес з однією рукою, гарячий прес, чотириколонний гідравлічний прес.
Інше обладнання: накладний зварювальний робот, вертикальна машина для лиття під тиском, машина для вулканізації плит, машина для просіювання, машина для лиття пластику під тиском, прес, вакуумна розливна коробка.



Наш продукт
OНаша продукція широко використовується в різних галузях промисловості, включаючи автомобільну, будівельну техніку, сільськогосподарську техніку, гідравлічне обладнання, медичне обладнання, текстильне обладнання, вітроенергетичну промисловість, сталеливарну промисловість, нафтохімічну промисловість, харчову промисловість і виробництво напоїв, а також загальні машини.

Підшипники, що самозмащуються
Включаючи самозмащувальні листи та самозмащувальні листи
підшипникова продукція, вся продукція власної розробки та виробництва.

Твердомасляні підшипники
Твердомасляні підшипники Lianyi вводять полімерні матеріали в підшипники особливим способом, який підходить для суворих умов, таких як висока вологість, пил, водяна пара тощо, і не потребує технічного обслуговування протягом усього терміну служби.

Гідропідшипники
У тому числі у військовій (морській) промисловості, а також у різноманітних традиційних галузях промисловості можна застосовувати серію матеріалів для підшипників ковзання та продуктів із добавками до сплавів
Застосування продуктів
Наша продукція широко використовується в різних галузях промисловості, включаючи автомобільну, будівельну техніку, сільськогосподарську техніку, гідравлічне обладнання, медичне обладнання, текстильне обладнання, вітрову енергетику, сталеливарну промисловість, нафтохімічну промисловість, харчову промисловість і виробництво напоїв, а також загальні машини.

автомобільний

Будівельна техніка

Сільськогосподарська техніка

Гідравлічне обладнання,

Медичне обладнання

Текстильне обладнання

Вітроенергетика

Промисловість харчових продуктів і напоїв
Наш сервіс














