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® G - dane materiałowe

Tabela materiałów

Ogólne właściwości Jednostka iglidur® G Sposób pomiaru
Gęstość g/cm³ 1,46
Kolor Szary mat
Max. Absorbcja wilgotności przy 23°C/50% R. H. % masy 0,7 DIN 53495
Maks. Absorbcja wilgoci % masy 4,0
Współczynnik tarcia powierzchniowego, dynamicznego ze stalą µ 0,08 - 0,15
Maks. wartości PV (suche) MPa x m/s 0,42

Własności mechaniczne
Moduł Young'a E MPa 7.800 DIN 53457
Wytrzymałość na rozciąganie przy +20 °C MPa 210 DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie MPa 78
Maks. Dopuszczalny nacisk powierzchniowy (20° C) MPa 80
Twardość D w skali Shore'a 81 DIN 53505

Fizyczne i termiczne właściwości
Maks. długoterminowa temperatura aplikacji °C +130
Maks. Krótkoterminowa temperatura aplikacji °C +220
Min. Temperatura pracy °C -40
Przewodność cieplna [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23° C) [K-1 x 10-5] 9 DIN 53752

Własności elektryczne
Opór właściwy objętościowy Ωcm > 1013 DIN IEC 93
Oporność powierzchniowa Ω > 1011 DIN 53482
Rysunek 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk iglidur®{SBA} z grubością ścianki 1 mm dla pracy na sucho przy stalowym wałku, w +20°C, dla instalacji w stalowej oprawie.


 
 
Rys. 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk iglidur®{SBA} z grubością ścianki 1 mm dla pracy na sucho przy stalowym wałku, w +20°C, dla instalacji w stalowej oprawie.
 
X = prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = obciążenie [MPa]
 
iglidur® G to atleta wśród materiałów iglidur®. Radzi sobie nadzwyczaj dobrze we wszystkich dyscyplinach technicznych i jest wszechstronnym klasykiem przede wszystkim w odniesieniu do ogólnych, mechanicznych, termicznych i trybologicznych specyfikacji.

Wykres 02: Maksymalny zalecany naciśk powierzchni w zależności od temperatury (80MPa dla +20 °C)

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

X = Pobiera [MPa]
Y = Deformacja[m/s]

Własności mechaniczne

Wraz ze wzrostem temperatury, maksymalna wytrzymałość na ściskanie łozyska iglidur® G maleje. Wykres 02 ilustruje tą zależność. W dopuszczalnej długoterminowo temperaturze +130°C dozwolone ciśnienie powierzchniowe wynosi nadal 35 MPa. Maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe reprezentuje mechaniczny parametr materiału. Nie można z tego wyciągać wniosków trybologicznych.

 
 
 
 
 
 
 
Na Rys. 03 przedstawiono elastyczną deformację łożyska iglidur® G przy obciążeniach radialnych. Odkszałcenie plastiku może zostac pominięte przy nacisku aż do 100 Mpa. Jest to jednakże zależne od czasu działania tego nacisku.

Maksymalna prędkość powierzchniowa

m/s Prędkość obrotowa Oscylacyjna Liniowa
Stała 1 0,7 4
Chwilowa 2 1,4 5

Tabela 02: Maksymalne prędkości powierzchniowe

Dopuszczalne prędkości powierzchniowe

iglidur® został opracowany do pracy przy niskich i średnich prędkościach powierzchniowych. Maksymalne prędkości podane w Tabeli 02 mogą być osiągane przy minimalnych obciążeniach ciśnieniowych. Przy wymienionych prędkościach, w wyniku tarcia może wystąpić wzrost temperatury aż do dozwolonej wartości długotrwałej. W praktyce te wartości graniczne nie zawsze są możliwe do osiągnięcia.

iglidur® G Temperatura robocza
Minimalna - 40 °C
Maksymalna ciągła + 130 °C
Maksymalna chwilowa + 220 °C
Dodatkowe zamocowanie osiowe od + 80 °C

Tabela 03: ograniczenia temperaturowe

Temperatury

temperatura otoczenia ma znaczący wpływ na właściowości łożyska. Temperatura panujaca wewnątrz łożyska również ma wpływ na jego zużycie. Zużycie wzrasta wraz ze wzrostem temperatur a ich wpływ jest szczególnie widoczny od 120°C w górę. Przy wyższych temperaturach niż +80°C zalecane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska.

iglidur® J Na sucho Tłuszcz Olej Woda
Współczynnik tarcia µ 0,08 - 0,15 0,09 0,04 0,04

Tabela 04: Współczynnik tarcia dla iglidur® G 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 Wykres 04: Wpółczynniki tarcia zależnie od prędkości poslizgu, p = 0,75 Mpa

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

X = Pobiera [MPa]
Y = Współczynnik tarcia μ

Ścieranie przy zastosowaniach obrotowych z różnymi materiałami Rysunek 06: Zużycie, aplikacje obrotowe z różnymi materiałami wałków, obciążenie p = 0,75 MPa, v = 0,5 m/s
 
X = Materiał wałka
Y = Zużycie[μm/km]
 
A = Aluminum, anodyzowane na twardo
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. Bardzo gładkie wałki powodują wzrost współczynnika tarcia i zużycie. Do łożysk iglidur® G najbardziej odpowiednie są wałki o średniej chropowatości powierzchni Ra = 0,8 µm. Rysunek 06 prezentuje podsumowanie wyników testów pracy różnych materiałów wałków, które były przeprowadzone z łożyskami ślizgowymi wykonanymi z iglidur® G podczas pracy na sucho W połączeniu tym ważne jest, to iż, wraz ze wzrostem obciążenia powinno się zwiększać stopień utwardzenia powierzchni wałka. "Miękkie" wałki mają tendencję do łatwiejszego zużywania się co wpływa na zwiększenie zużycia całego układu. Gdy obciążenie przekroczy 2 MPa to należy zauważyć, że stopień zużycia (nachylenie krzywej) zmniejsza się wraz z twardością materiału wałka. Prosimy się z nami skontaktować, jeśli chcą Państwo zastosować materiał wałka nie zawarty na tej liście.
Zużycie przy obrotach i oscylacji Rys. 07: Zużycie przy ruchach obrotowych lub oscylacyjnych z wałkami z materiału CF53 w zależności od obciążenia
 
X = obciążenie [MPa]
Y = zużycie [μm/km]
 
A = obrotowe
B = oscylacyjne

Średni Odporność
Alkohol + to 0
Węglowodory +
Tłuszcze, oleje, bez dodatków +
Paliwa +
Rozcieńczone kwasy 0 to -
Silne kwasy -
Rozcieńczone zasady +
Silne zasady 0
+ odporne      0 ograniczona odporność      - brak odporności
Wszystkie specyfikacje dla temperatury pokojowej [+20 °C]
Tabela 05: Odporność chemiczna iglidur®


Własności elektryczne
Opór właściwy objętościowy > 1013 Ωcm
Oporność powierzchniowa > 1011 Ω

Pozostałe właściwości


Odporność na substancje chemiczneŁożyska iglidur® G cechują się dobrą odpornością na chemikalia w temperaturze pokojowej. Są odporne na wiekszość smarów. iglidur® G jest niewrażliwy na większość kwasów organicznych jak i nieorganicznych.
 
 
Promieniowanie radioaktywneŁożyska iglidur® G są odporne na dawkę promieniowania 3 • 102 Gy.
 
 
odporne na promieniowanie UVŁożyska iglidur® G są odporne na promieniowanie UV.
 
 
Próżniaiglidur® G w próżni ulega procesowi odgazowywania. Praca w próżni jest możliwa jedynie dla suchego łożyska.
 
 
Własności elektryczneŁożyska iglidur® G są izolatorami.

Maksymalna absorpcja wilgoci
dla +23°C/50 % wilg. wzgl. f 0,7 % wag.
Maks. Absorbcja wilgoci 4,0 % wag.

Tabela 06: Absorpcja wilgoci
Wpływ absorpcji wilgoci na łożyska ślizgowe Wykres 10: Wpływ absorpcji wilgoci
 
X = Absorpcja wilgoci [waga %]
Y = Zmniejszenie średnicy wewnętrznej[%]

wchłanianie wilgoci / wchłanianie wody

Absorbcja wilgoci łożysk iglidur® G wynosi ok. 0,7% dla standardowych warunków atmosferycznych. Limit nasycenia w wodzie wynosi 4 %. Należy wziąć to pod uwagę podczas okreslania warunków pracy łożyska.

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

Tabela 07: Ważne tolerancje według normy ISO 3547-1. Podane tolerancje odnoszą się do łożysk wciśniętych.

Wymiary montażowe

Łożyska iglidur® G są standardowymi łożyskami do współpracy z wałkami o tolerancji h (zalecane minimum 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.