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® J2 - dane materiałowe

Tabela materiałów

Ogólne właściwości Jednostka iglidur® J2 Sposób pomiaru
Gęstość g/cm³ 1,44
Kolor jasny żółty
Max. Absorbcja wilgotności przy 23°C/50% R. H. % masy 0,2 DIN 53495
Maks. Absorbcja wilgoci % masy 1,3
Współczynnik tarcia powierzchniowego, dynamicznego ze stalą µ 0,11 - 0,27
Maks. wartości PV (suche) MPa x m/s 0,23

Własności mechaniczne
Moduł Young'a E MPa 3.605 DIN 53457
Wytrzymałość na rozciąganie przy +20 °C MPa 101 DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie MPa 77
Maks. Dopuszczalny nacisk powierzchniowy (20° C) MPa 46
Twardość D w skali Shore'a n. r. DIN 53505

Fizyczne i termiczne właściwości
Maks. długoterminowa temperatura aplikacji °C +90
Maks. Krótkoterminowa temperatura aplikacji °C +110
Min. Temperatura pracy °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

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

Dopuszczalne wartości pv dla łożysk iglidur® J2
 
 
Rysunek 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk iglidur® J2 z grubością ścianki 1 mm dla pracy na sucho przy stalowym wałku, w +20°C, dla instalacji w stalowej oprawie.
 
X = Prędkość posuwu [m/s]
Y = Obciążenie [MPa]

 
Biorąc pod uwagę ogólne właściwości mechaniczne i termiczne, iglidur® J2 jest bezpośrednio porównywalny do naszego klasyka iglidur® J. Dlatego pod względem własności mechanicznych jak np. maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy, iglidur® J2 przewyższa iglidur® J. Jednakże, należy zwrócić uwagę na odporność na zużycie podczas pracy na sucho.

Rys. 02: zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy w zależności od temperatury (46 MPa przy +20°C)
 
X = Temperatura [°C]
Y = Nacisk [MPa]
Rys. 03 Odkształcenie pod wpływem obciążęnia i temperatury
 
X = Obciążenie [MPa]
Y = Odkształcenie [%]

Własności mechaniczne

Ze wzrostem temperatur zmniejsza się wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® J2. Wykres 02 ilustruje tą zależność. Maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe reprezentuje mechaniczny parametr materiału. Nie można z tego wyciągać wniosków trybologicznych.

 
 
 
Na Rys. 03 przedstawiono elastyczną deformację łożyska iglidur® J2 przy obciążeniach radialnych. Potencjalne odkształcenie tworzywa sztucznego, poza innymi czynnikami, zależy od długości wystawienia na działanie.

Maksymalna prędkość powierzchniowa

m/s obrotowy Oscylacyjna Liniowy
Stała 0,8 0,7 3
Chwilowa 1,9 1,1 5

Tabela 02: Maksymalne prędkości powierzchniowe

Dopuszczalne prędkości powierzchniowe

iglidur® J2 jest odpowiedni przede wszystkim do zastosowań o niskich prędkościach i pracy na sucho; wartości graniczne przedstawione w tabeli 02 mogą być osiągnięte tylko przy bardzo niskich naciskach. 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® J2 Temperatura aplikacji
Minimalna - 50 °C
Maksymalna ciągła + 90 °C
Maksymalna chwilowa + 110 °C
Dodatkowe zamocowanie osiowe + 60 °C

Tabela 03: Limity temperatur dla iglidur® J2

Temperatury

Temperatura panujaca wewnątrz łożyska również ma wpływ na jego zużycie. Zużycie wzrasta wraz ze wzrostem temperatur a ich wpływ jest szczególnie widoczny od 90°C w górę. Przy wyższych temperaturach niż +60°C zalecane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska.

iglidur® J2 Na sucho Tłuszcz Olej Woda
Współczynnik tarcia µ 0,11 - 0,27 0,08 0,07 0,04

Tabela 04: Współczynniki tarcia dla materiału iglidur® J2 w stosunku do stali (Ra = 1 µm, 50 HRC)

Tarcie i zużycie

Współczynnik tarcia i odporność na zużycie zależą od parametrów aplikacji (Rys. 04 i 05).
Rysunek 04: współczynniki tarcia w zależności od prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa
 
X = Prędkość ślizgu [m/s]
Y = Współczynnik tarcia μ
Rys. 05: współczynniki tarcia w zależności od obciążenia v=0,01 m/s
 
X = Obciążenie [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 wałków

Tarcie i zużycie zależy także w duzym stopniu od powierzchni współpracującej z łożyskiem. Bardzo gładkie wałki powodują wzrost współczynnika tarcia i zużycie. Wykres 06 przedstawia wyciąg z wyników badań dla różnych materiałów wałków. Rys. 06 wyjaśnia, że podczas obrotów przy 1 MPa, iglidur® J2 ma najlepsze współczynniki zużycia dla stali automatowej. Podczas pracy na sucho współczynniki zużycia na innych wałkach są czasami znacznie wyższe.
W przeciwieństwie do innych materiałów iglidur® stopień zużycia dla ruchów wahadłowych jest trochę większy niż dla obrotów o identycznych parametrach (Rys. 07).
Zużycie przy obrotach i oscylacji Rys. 07: Ścieranie przy zastosowaniach oscylujących i obrotowych z wałem ze stali Cf53 w zależności od obciążenia
 
X = Obciążenie [MPa]
Y = Zużycie [μm/km]
 
A = Obrotowe | B = 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 chemiczna łożysk iglidur® J2

 
 
 
Własności elektryczneŁożyska iglidur® J2 są izolatorami elektrycznymi.
Opór właściwy objętościowy > 1013 Ωcm
Oporność powierzchniowa > 1012 Ω

Pozostałe właściwości

Odporność na substancje chemiczne
Łożyska igligur® J2 są odporne na rozcieńczone zasady i bardzo słabe kwasy a także paliwa i wszystkie typy środków smarujących. Niska absorbcja wilgoci pozwala na zastosowanie ich w środowiskach wilgotnych. Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur® J2 są odporne na różne środki czyszczące używane w przemyśle spożywczym.
 
 
Promieniowanie radioaktywne Łożyska iglidur® J2 są odporne na dawkę promieniowania 3 • 102 Gy.
 
 
odporne na promieniowanie UV Łożyska ślizgowe iglidur® J2 mogą zmieniać kolor pod wpływem promieniowania UV. Jednakże, twardość, przenoszone naciski powierzchniowe oraz odporność na zużycie nie zmieniają się.
 
 
PróżniaW przypadku rozwiązań w próżni potencjalnie istniejąca zawartość wilgoci jest usuwana. Z tego powodu tylko suche łożyska iglidur® J2 są odpowiednie do użycia w próżni.

Maksymalna absorpcja wilgoci
dla +23°C/50 % wilg. wzgl. f 0,2 % wag.
Maks. Absorbcja wilgoci 1,3 % wag.

Tabela 06: Absorpcja wilgoci tworzywa iglidur® J2
 
Wpływ absorpcji wilgoci na łożyska ślizgowe Wykres 10: Wpływ absorpcji wilgoci
 
X = Absorpcja wilgoci [waga %]
Y = Zmniejszenie średnicy wewnętrznej[%]

Absorpcja wilgoci

Absorpcja wilgoci łożysk iglidur® J2 wynosi około 0.2 % w standardowych 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® N2
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 to 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tabela 07: Istotne granice tolerancji dla łożysk iglidur® J2 zgodnie z normą ISO 3547-1 po wciśnięciu.

Wymiary montazowe

Łożyska iglidur® J2 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. W porównaniu z tolerancją odnoszącą się do montażu, wewnętrzna średnica zmienia się zgodnie z absorpcją wilgoci.


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.