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® N54 – dane materiałowe

Tabela materiałów

Ogólne właściwości Jednostka iglidur® N54 Sposób pomiaru
Gęstość g/cm³ 1,13
Kolor zielony
Max. Absorbcja wilgotności przy 23°C/50% R. H. % masy 1,6 DIN 53495
Maks. Absorbcja wilgoci % masy 3,6
Współczynnik tarcia powierzchniowego, dynamicznego ze stalą μ 0,15–0,23
Maks. wartości PV (suche) MPa x m/s 0,5

Własności mechaniczne
Moduł Young'a E MPa 1.800 DIN 53457
Wytrzymałość na rozciąganie przy +20 °C MPa 70 DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie MPa 30
Maks. Dopuszczalny nacisk powierzchniowy (20° C) MPa 36
Twardość D w skali Shore'a 74 DIN 53505

Fizyczne i termiczne właściwości
Maks. długoterminowa temperatura aplikacji °C +80
Maks. Krótkoterminowa temperatura aplikacji °C +120
Chwilowa wyższa temperatura otoczenia1) °C +140
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
1) Bez dodatkowego obciążenia; brak ruchu ślizgowego; nie można wykluczyć relaksacji
Tabela 01: specyfikacja materiałowa


 

Rys. 01: dopuszczalne wartości pv dla łożysk ślizgowych iglidur® N54 o grubości ścianki 1 mm przy pracy na sucho na wale stalowym, w temperaturze +20°C, zamontowanych w stalowej obudowie.
 
X = Prędkość posuwu [m/s]
Y = Obciążenie [MPa]

 
iglidur® N54 to pierwszy z materiałów iglidur®, który w znacznej mierze jest oparty na biopolimerach. Tak jak inne materiały iglidur® gwarantuje pracę bezsmarową, a jednocześnie stanowi kolejny krok w dziedzinie pro-ekologicznych rozwiązań. Ze względu na małe wartości współczynnika tarcia oraz dużą trwałość materiał ten na stałe znalazł się w ofercie tworzyw iglidur®.

Rys. 02: zalecane maksymalne ciśnienie powierzchniowe w zależności od temperatury (120 MPa przy +20°C)
 
X = temperatura [°C]
Y = obciążenie [MPa]
Wykres 03: Odkształcenie pod wpływem obciążenia i temperatury
 
X = Obciążenie [MPa]
Y = Deformacja [%]

Własności mechaniczne

Maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe reprezentuje mechaniczny parametr materiału. Nie można z tego wyciągać wniosków trybologicznych. Wytrzymałość na ściskanie łożysk iglidur® N54 maleje ze wzrostem temperatury. Zależność ta została przedstawiona na Rys. 02. W dopuszczalnej długoterminowo temperaturze 120°C dozwolone ciśnienie powierzchniowe wynosi nadal 10 MPa.
Na Rys. 03 przedstawiono elastyczną deformację łożyska iglidur® N54 przy obciążeniach radialnych.

m/s obrotowy Oscylacyjna Liniowy
Stała 0,8 0,6 1
Chwilowa 1,5 1,1 2
Tabela 02: Maksymalne prędkości powierzchniowe

Dopuszczalne prędkości powierzchniowe

Chociaż łożyska ślizgowe iglidur® N54 są typowo stosowane do pracy przerywanej, jednak w zależności od rodzaju ruchu pozwalają na uzyskanie znacznych prędkości. Prędkości podane w Tabeli 02 są wartościami granicznymi dla minimalnych obciążeń łożyska. Wraz ze wzrostem obciążenia, ze względu na ograniczenia wartości pv, malej dopuszczalna prędkość.

iglidur® N54 Temperatura aplikacji
Minimalna - 40 °C
Maksymalna ciągła + 80 °C
Maksymalna chwilowa + 120 °C
Dodatkowe zamocowanie osiowe od + 60 °C
Tabela 03: ograniczenia temperaturowe dla materiału iglidur® N54

Temperatury

Maksymalna temperatura dopuszczalna krótkoterminowo wynosi +140°C, dzięki czemu łożyska ślizgowe iglidur® N54 mogą być używane do zastosowań w podwyższonych temperaturach otoczenia. Wytrzymałość na ściskanie łożysk iglidur® N54 maleje jednak ze wzrostem temperatury. Przy określaniu ograniczeń temperaturowych trzeba uwzględnić także ciepło tarcia w systemie łożysk. Przy wyższych temperaturach niż +60°C zalecane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska.

Wykres 04: Wpółczynniki tarcia zależnie od prędkości poslizgu, p = 1 Mpa
 
X = Prędkość posuwu [m/s]
Y = Współczynnik tarcia μ
Wykres 05: Współczynniki tarcia zależnie od obciążenia, v = 0,01 m/s
 
X = Obciążenie [MPa]
Y = Współczynnik tarcia μ

Tarcie i zużycie

Materiał iglidur® N54 cechuje się niskim współczynnikiem tarcia. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że chropowata powierzchnia elementu współpracującego ślizgowo powoduje wzrost tarcia. Zalecamy, aby chropowatość wykończonej powierzchni wału (Ra) mieściła się w przedziale od 0,1 do maksymalnie 0,4 μm.
 
Współczynnik tarcia łożysk ślizgowych iglidur® N54 tylko nieznacznie zależy od prędkości powierzchniowej.
 
Wpływ obciążenia jest większy - większe obciążenie obniża współczynnik tarcia do nawet 0,8.
iglidur® N54 Na sucho Tłuszcz Olej Woda
Współczynnik tarcia µ 0,15 - 0,23 0,09 0,04 0,04

Tabela 04: współczynnik tarcia materiału iglidur® N54 po stali
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Ścieranie przy zastosowaniach obrotowych z różnymi materiałami Rysunek 06: Zużycie, aplikacje obrotowe z różnymi materiałami wałków, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Materiał 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

Duże znaczenie ma dobór odpowiedniego materiału wału. Z reguły materiał iglidur® N54 lepiej nadaje się do wałów twardych lub miękkich, jednak przy „twardych” powierzchniach wałów uzyskuje się większą żywotność. Począwszy od obciążeń wynoszących 1 MPa ścieranie nasila się w sposób mierzalny i stały.
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 + to 0
Węglowodory +
Tłuszcze, oleje, bez dodatków +
Paliwa +
Rozcieńczone kwasy 0 do +
Silne kwasy -
Rozcieńczone zasady +
Silne zasady 0
+ odporne      0 ograniczona odporność      - brak odporności
Wszystkie specyfikacje dla temperatury pokojowej [+20 °C]
Tabela 05: Odporność chemiczna łożysk iglidur® N54


Własności elektryczne

Opór właściwy objętościowy < 1013 Ωcm
Oporność powierzchniowa < 1011 Ω

Odporność na substancje chemiczne

Łożyska ślizgowe iglidur® N54 cechują się dobrą odpornością na chemikalia. Są odporne na wiekszość smarów. iglidur® N54 nie ulega uszkodzeniu na skutek działania większości słabych kwasów organicznych i nieorganicznych kwasów oraz zasad.
 

Promieniowanie radioaktywne

Łożyska ślizgowe iglidur® N54 mogą być w ograniczonym stopniu narażone na działanie promieniowania radioaktywnego. Są one odporne na dawkę promieniowania 1 x 104 Gy.
 

odporne na promieniowanie UV

Łożyska ślizgowe iglidur® N54 są odporne na działanie promieniowania UV.
 

Próżnia

Cząsteczki wody odgazowywują w próżni. Stosowanie w warunkach próżni jest możliwe, ale podlega ograniczeniom.
 

Własności elektryczne

Łożyska ślizgowe iglidur® N54 nie przewodzą prądu elektrycznego.

Maksymalna absorpcja wilgoci
dla +23°C/50 % wilg. wzgl. f 1,6 wagi-%
Maks. Absorbcja wilgoci 3,6 wagi-%

Tabela 06: absorpcja wilgoci tworzywa iglidur® N54
Wpływ absorpcji wilgoci na łożyska ślizgowe Wykres 10: Wpływ absorpcji wilgoci
 
X = Absorpcja wilgoci [waga %]
Y = Zmniejszenie średnicy wewnętrznej[%]

Absorbcja wilgoci

W normalnych warunkach klimatycznych absorpcja wilgoci przez łożyska iglidur® N54 wynosi ok. 1,6 %. Limit nasycenia w wodzie wynosi 3.6 %.

Średnica
d1 [mm]
Wałek
h9 [mm]
iglidur® N54
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 do 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030

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

Wymiary montazowe

Łożyska iglidur® UW to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (rekomendowana minimum h9).
 
Łożyska są zaprojektowane do wciskania do obudowy z tolerancją 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.