Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.
Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69
PL(PL)

iglidur® J - dane materiałowe

Tabela materiałów

Ogólne właściwości Jednostka iglidur® J Sposób pomiaru
Gęstość g/cm³ 1,49
Kolor żółty
Max. Absorbcja wilgotności przy 23°C/50% R. H. % masy 0,3 DIN 53495
Maks. Absorbcja wilgoci % masy 1,3
Współczynnik tarcia powierzchniowego, dynamicznego ze stalą µ 0,06 - 0,18
wartości pv (na sucho) MPa x m/s 0,34

Własności mechaniczne
Moduł Young'a E MPa 2.400 DIN 53457
Wytrzymałość na rozciąganie przy +20 °C MPa 73 DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie MPa 60
Maks. Dopuszczalny nacisk powierzchniowy (20° C) MPa 35
Twardość D, Shore'a 74 DIN 53505

Fizyczne i termiczne właściwości
Maks. długoterminowa temperatura aplikacji °C +90
Maks. Krótkoterminowa temperatura aplikacji °C +120
Minimalna temperatura aplikacji °C -50
Przewodność termiczna [W/m x K] 0,25 ASTM C 177
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23° C) [K-1 x 10-5] 10 DIN 53752

Własności elektryczne
Opór właściwy objętościowy Ωcm > 1013 DIN IEC 93
Oporność powierzchniowa Ω > 1012 DIN 53482
Tabela 01: Dane materiału




Wykres 01: Dopuszczalne wartości pv dla łożysk iglidur® J o grubości ścianki 1mm przy pracy bezsmarownej na metalowym wałku, przy 20°C, zamontowane w stalowej obudowie.

X = Prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = Pobiera [MPa]

 
Łożyska iglidur® J charakteryzują się bardzo niskimi współczynnikami tarcia podczas pracy na sucho i bardzo niewielkimi drganiami ciernymi.

Wykres 02: Maksymalny zalecany naciśk powierzchni w zależności od temperatury (35MPa dla +20 °C)

X = Temperatura [°C]
Y = Pobiera [MPa]
Wykres 03: Odkształcenie pod wpływem obciążenia i temperatury

X = Pobiera [MPa]
Y = Deformacja[%]

Własności mechaniczne

Ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® J maleje. Wykres 02 ilustruje tą zależność. W dopuszczalnej długoterminowo temperaturze +90°C dozwolone ciśnienie powierzchniowe wynosi nadal 20 MPa. Maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe reprezentuje mechaniczny parametr materiału. Nie można z tego wyciągać wniosków trybologicznych.

 
 
 
 
 
Ze względu na maksymalny dopuszczalny nacisk powierzchniowy na poziomie 35 MPa, łożyska ślizgowe iglidur® J nie są odpowiednie do skrajnie dużych obciążeń. Na Rys. 03 przedstawiono elastyczną deformację łożyska iglidur® J przy obciążeniach radialnych.

Maksymalna prędkość powierzchniowa

m/s obrotowy Oscylacyjna Liniowy
Stała 1,5 1,1 8
Chwilowa 3 2,1 10

Tabela 02: Maksymalne prędkości powierzchniowe

Dopuszczalne prędkości powierzchniowe

Niskie współczynniki tarcia i bardzo niska tendencja do powstawania efektu stick slip łożysk ślizgowych iglidur® J to bardzo istotne właściwości przy bardzo niskich prędkościach. Niemnej jednak, iglidur® J mogą być również używane do dużych prędkości powyżej 1 m/s. W obu przypadkach tarcie statyczne jest bardzo niskie i efekt stick slip nie występuje. Maksymalne wartości, przedstawione w tabeli 02, mogą być osiągnięte jedynie przy niskich naciskach. Przy określonych prędkościach tarcie może powodować wzrost temperatury do maksymalnych dopuszczalnych poziomów. W praktyce taki poziom temperatury jest rzadko osiągany na skutek zmiennych warunków zastosowania.

iglidur® J Temperatura robocza
Minimalna - 50 °C
Maksymalna ciągła + 90 °C
Maksymalna chwilowa + 120 °C
Dodatkowe zabezpieczenie osiowe + 60 °C

Tabela 03: Progi temperaturowe dla iglidur® J

Temperatury

Łożyska iglidur® J można stosować w zakresie od -50° C do +90°; maksymalna temperatura chwilowa pracy to 120° C. Powyżej +80°C zużycie znacznie wzrasta. Przy wyższych temperaturach niż +60°C zalecane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska.

iglidur® J Na sucho Tłuszcz Olej Woda
Współczynnik tarcia µ 0,06 - 0,18 0,09 0,04 0,04

Tabela 04: Współczynnik tarcia dla iglidur® J na stali (Ra = 1 μm, 50 HRC)

Tarcie i zużycie

Podobnie jak odporność na zużycie, współczynnik tarcia µ również zmienia się w zależności od obciążenia (rys. 04 i 05).
Wykres 04: Wpółczynniki tarcia zależnie od prędkości poslizgu, p = 0.75 Mpa

X = Prędkośc powierzchniowa [m/s]
Y = Współczynnik tarcia μ
Wykres 05: Współczynniki tarcia zależnie od obciążenia, v = 0,01 m/s

X = Pobiera [MPa]
Y = Współczynnik tarcia μ

Ścieranie przy zastosowaniach obrotowych oraz oscylujących dla różnych materiałów wałów Rysunek 06: Zużycie, aplikacje obrotowe z różnymi materiałami wałków, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Materiały wałka
Y = Zużycie[μm/km]
 
A = Aluminum, twardo anodowane
B = stal automatowa
C = Cf53
D = Cf53, chromowana na twardo
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiały wałów

Tarcie i zużycie zależy także w duzym stopniu od powierzchni współpracującej z łożyskiem. Wraz ze wzrostem chropowatości wałka wzrasta współczynnik tarcia. Najlepiej nadają się wały o średniej chropowatości powierzchni Ra = 0,1 do 0,3 µm. Na Rys. 06 i 07 przedstawiono podsumowanie wyników badań przeprowadzonych dla łożysk wykonanych z tworzywa iglidur® J oraz różnych materiałów wałów. W porównaniu do większośći innych materiałów iglidur® zużycie łożysk ślizgowych iglidur® J przy niskich obciążeniach jest bardzo niskie dla wszystkich testowanych materiałów wałków. Odporność na zużycie jest bardzo niskie nawet dla obciążeń az do 5 Mpa. Jeżeli wymagany materiał dla wałów nie jest tutaj uwzględniony, należy się z nami skontaktować.
Zużycie w zastosowaniach obrotowych i wahliwych. Wykres 07: Zużycie przy zastosowaniach oscylujących i obrotowych z różnymi materiałami wałków p = 2 MPa
 
Y = Zużycie [μm/km]
 
A = Cf53
B = chromowane na twardo
C = stal nierdzewna 304
D = stal węglowa HR
 
Niebieskie= obrotowe
Różowe= oscylacyjne

Średni Odporność
Alkohol +
Węglowodory +
Tłuszcze, oleje, bez dodatków +
Paliwa +
Rozcieńczone kwasy 0 to -
Silne kwasy -
Rozcieńczone zasady +
Silne zasady + to 0
+ odporne      0 odporne warunkowo      - brak odporności

Wszystkie specyfikacje podano dla temperatury pokojowej [+20°C]
Tabela 05: odporność tworzywa iglidur® N54 na substancje chemiczne




Własności elektryczne Łożyska iglidur® J są izolatorami elektryczymi.
Opór właściwy objętościowy > 1013 Ωcm
Oporność powierzchniowa > 1012 Ω

Pozostałe właściwości

Odporność na substancje chemiczne
Łożyska iglidur® J są odporne na kwasy rozcieńczone i bardzo słabe jak również na paliwa i wszystkie rodzaje środków smarujących. Niska absorbcja wilgoci pozwala na zastosowanie ich w środowiskach wilgotnych. Łożyska iglidur® J sa odporne na powszechnie stosowane środki myjące w przemyśle spożywczym.
 
 
Promieniowanie radioaktywne Łożyska iglidur® J są odporne na promieniowanie o natężeniu do 3 • 102 Gy.
 
 
odporne na promieniowanie UVŁożyska iglidur® J zmieniają kolor pod wpływem działania promieni UV. Jednakże, właściwości materiału nie zmieniają się.
 
 
PróżniaŁożyska ślizgowe iglidur® J odgazowują się w próżni. Z tego powodu łożyska suche są odpowiednie do stosowania w próżni.

Maksymalna absorbcja wilgoci
dla +23 °C/50 % r. F. 0,3 waga-%
Maks. Absorbcja wilgoci 1,3 waga-%

Tabela 06: Absorpcja wilgoci przez łożyska iglidur® J

Wpływ absorpcji wilgoci na łożyska ślizgowe Wykres 10: Wpływ absorpcji wilgoci
 
X = Absorpcja wilgoci [waga %]
Y = Zmniejszenie średnicy wewnętrznej[%]

wchłanianie wilgoci / wchłanianie wody

Pochłanialność wilgoci łożysk iglidur® J wynosi około 0,3% w standradowych warunkach klimatycznych. Limit nasycenia w wodzie wynosi 1,3 %. Absorbcja wilgoci jest tak niska, iż rozszerzenie objętościowe na jej skutek należy brać pod uwagę jedynie w sytuacjach ekstremalnych.

Średnica
d1 [mm]
Wałek
h9 [mm]
iglidur® J
E10 [mm]
Oprawa H7
[mm]
Do 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 bis 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 bis 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tabela 07: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych iglidur® J według normy ISO 3547-1. Podane tolerancje odnoszą się do łożysk wciśniętych.

Wymiary montażowe

Łożyska iglidur® J są łożyskami standardowymi dla wałów z tolerancją h (zalecana jest minimalnie h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w gniazdo o tolerancji H7. Po zamontowaniu w obudowie przy nominalnej średnicy, wewnętrzna średnica łożyska automatycznie dopasowuje się do tolerancji E10. Dla niektórych rozmiarów, w zależności od grubości ścianki tolerancja odbiega od podanych tu wartości (patrz program dostaw).


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.