Change Language :
Tabela materiałów
Specyfikacja ogólna
Jednostka
iglidur® J2
Metoda badania
gęstość
g/cm³
1,44
Kolor
jasnożółty
maks. Absorpcja wilgoci przy 23°C/50% wilgotności w pomieszczeniu.
% wag.
0,2
DIN 53495
maks. całkowita absorpcja wilgoci
% wag.
1,3
Współczynnik tarcia ślizgowego, dynamiczny, względem stali
µ
0,11 - 0,27
Wartość pv, maks. (na sucho)
MPa x m/s
0,23
Specyfikacja mechaniczna
moduł zginania
MPa
3.605
DIN 53457
wytrzymałość na zginanie w 20°C
MPa
101
DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie
MPa
77
maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy (20°C)
MPa
46
Twardość Shore D
n.b.
DIN 53505
Specyfikacja fizyczna i termiczna
Górna temperatura długotrwałego stosowania
°C
+90
Górna temperatura krótkotrwałego zastosowania
°C
+110
Niższa temperatura stosowania
°C
-50
przewodność cieplna
[W/m x K]
0,25
ASTM C 177
współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23°C)
[K-1 x 10-5]
7
DIN 53752
Specyfikacja elektryczna
Rezystywność objętościowa
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
Rezystancja powierzchniowa
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabela 01: Dane materiałowe

wykres. 01: Dopuszczalna wartość pv dla łożysk ślizgowych iglidur® J2 o grubości ścianki 1 mm w pracy na sucho względem wału stalowego, w temperaturze +20 °C, zamontowanych w obudowie stalowej.
X = prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = obciążenie [MPa]
iglidur® J2 jest bezpośrednio porównywalny z naszym klasycznym iglidur® J pod względem ogólnej specyfikacji mechanicznej i termicznej. Jednak iglidur® J2 jest lepszy od iglidur® J pod względem specyfikacji mechanicznych, takich jak maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy. Odporność na zużycie podczas pracy na sucho jest jednak gorsza.

wykres. 02: maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe w funkcji temperatury (46 MPa przy +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = obciążenie [MPa]
Specyfikacja mechaniczna
Wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® J2 spada wraz ze wzrostem temperatury. Wykres. 02 ilustruje tę zależność. Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest parametrem mechanicznym materiału. Na tej podstawie nie można wyciągać wniosków dotyczących trybologii.

Wykres 03: Odkształcenie pod wpływem ciśnienia i temperatury
X = obciążenie [MPa]
Y = odkształcenie [%]
Wykres. 03 przedstawia odkształcenie sprężyste igliduru® J2 pod obciążeniem promieniowym. Możliwe odkształcenie plastyczne zależy między innymi od czasu trwania obciążenia.

wykres. 06: Zużycie, aplikacja obrotowa z materiałem wału subdl., p = 1MPa, v = 0.3m/s
X = materiał wału
Y = zużycie [μm/km]
A = aluminium, anodowane na twardo
B = stal do swobodnego cięcia
C = Cf53
D = Cf53, chromowana na twardo
E = stal węglowa HR
F = 304 SS
G = stal wysokogatunkowa
Materiały wału
Tarcie i zużycie są również w dużym stopniu zależne od współpracującego partnera. Zbyt gładkie wały zwiększają zarówno współczynnik tarcia, jak i zużycie łożyska. 06 przedstawia rozszerzenie wyników testów z różnymi materiałami wałów. Na wykresie. 06 widać, że iglidur® J2 zapewnia dobre wartości zużycia podczas obrotów przy ciśnieniu 1 MPa, szczególnie w przypadku stali do swobodnego skrawania. Podczas pracy na sucho wartości zużycia innych materiałów wałów są w niektórych przypadkach znacznie wyższe.
W przeciwieństwie do wielu innych materiałów iglidur®, wskaźnik zużycia podczas obrotu jest nieco wyższy w porównaniu z obrotem przy identycznych parametrach (wykres 07).

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