Zmień język :
Tabela materiałów
Specyfikacje ogólne
Jednostka
iglidur® F
Metoda badania
Gęstość
g/cm³
1.25
Kolor
czarny
Maks. całkowita absorpcja wilgoci przy 23°C/50% wilgotności w pomieszczeniu
% masa
1,8
DIN 53495
Maks. całkowita absorpcja wilgoci
% masa
8.4
Współczynnik tarcia ślizgowego, dynamiczny, względem stali
µ
0,1–0,39
Wartość PV, maks. (na sucho)
MPa x m/s
0,34
Specyfikacje mechaniczne
Moduł sprężystości
MPa
11,600
DIN 53457
Wytrzymałość na zginanie w 20°C
MPa
260
DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie
MPa
98
Maksymalny, rekomendowany nacisk powierzchniowy (20°C)
MPa
105
Twardość D w skali Shore'a
84
DIN 53505
Specyfikacje fizyczne i termiczne
Górna temperatura długoterminowe stosowania
°C
+140
Górna temperatura krótkoterminowe zastosowania
°C
+180
Niższa temperatura stosowania
°C
-40
Przewodność cieplna
[W/m x K]
0,65
ASTM C 177
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23°C)
[K-1 x 10-5]
12
DIN 53752
Specyfikacje elektryczne
Specyficzne przejściowe opór
Ωcm
< 103
DIN IEC 93
Rezystancja powierzchniowa
Ω
< 102
DIN 53482
Tabela 01: Dane materiałowe

Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur® F o grubości ścianki 1 mm w pracy na sucho względem stalowego wałka, w temperaturze +20°C, zamontowanych w stalowej obudowie
X = prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = obciążenie [MPa]
Gdy łożyska ślizgowe muszą być przewodzące elektrycznie, zwłaszcza w zastosowaniach, w których należy unikać wyładowań elektrostatycznych, iglidur® F jest właściwym wyborem. Ponadto łożyska ślizgowe iglidur® F są wyjątkowo odporne na obciążenie. W temperaturze pokojowej mogą być obciążane statycznie do 100 MPa.

Wykres 02: Maksymalny, rekomendowany nacisk powierzchniowy w funkcji temperatury (105 MPa przy +20°C)
X = temperatura [°C]
Y = obciążenie [MPa]
Specyfikacje mechaniczne
Maksymalny, rekomendowany nacisk powierzchniowy stanowi parametr mechaniczny materiału. Na tej podstawie nie można wyciągać wniosków dotyczących trybologii. Wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® F maleje wraz ze wzrostem temperatury. Wykres 02 ilustruje tę zależność. Przy długoterminowej dopuszczalnej temperaturze zastosowania +140°C, dopuszczalny nacisk powierzchniowy wynosi nadal 50 MPa.
Wykres 03 przedstawia odkształcenie sprężyste iglidur® F pod obciążeniem promieniowym. Przy maksymalnym, rekomendowanym nacisku powierzchniowym 105 MPa odkształcenie jest mniejsze niż 3,0%. Odkształcenie polimerowe może być nieistotne do tego obciążenia ściskającego. Zależy to jednak również od czasu trwania ekspozycji.

Wykres 04: Współczynnik tarcia w funkcji prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa
X = prędkość powierzchni [m/s]
Y = współczynnik tarcia μ
Tarcie i zużycie
Współczynniki tarcia podczas pracy na sucho nie są tak korzystne w przypadku łożysk ślizgowych iglidur® F, jak w przypadku różnych innych materiałów iglidur®. Łożyska ślizgowe iglidur® można jednak smarować bez wahania, a łożyska ślizgowe iglidur® F osiągają doskonałe wyniki w porównaniu smarowanych łożysk iglidur®.

Wykres 05: Współczynniki tarcia w funkcji obciążenia, v = 0,01 m/s
X = obciążenie [MPa]
Y = współczynnik tarcia μ
iglidur® F
Suchy
Smar
Olej
Woda
Współczynniki tarcia µ
0,1–0,39
0,09
0,04
0,04
Tabela 04: Współczynniki tarcia dla iglidur® F względem stali (Ra = 1μm, 50HRC)

Wykres 06: Zużycie, aplikacja obrotowa z różnymi materiałami wałka, p = 1MPa, v = 0,3m/s
X = materiał wałka
Y = zużycie [μm/km]
A = Aluminium, anodowane na twardo
B = stal automatowa
C = Cf53
D = stal Cf53, chromowana na twardo
E = stal węglowa walcowana na gorąco
F = 304 SS
G = stal wysokiej jakości
Materiały wałków
Wykresy 06 i 07 przedstawiają fragment wyników testów z różnymi materiałami wałków, które zostały przeprowadzone z łożyskami ślizgowymi wykonanymi z materiału iglidur® F. W najniższym zakresie obciążenia wałek chromowany na twardo okazuje się być najkorzystniejszym elementem współpracującym w zastosowaniach obrotowych z łożyskami ślizgowymi iglidur® F.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem