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® P210 – dane materiałowe

Tabela materiałów

Ogólne właściwości Jednostka iglidur® P Sposób pomiaru
Gęstość g/cm³ 1,40
Kolor żółty
Max. Absorbcja wilgotności przy 23°C/50% R. H. % masy 0,3 DIN 53495
Maks. Absorbcja wilgoci % masy 0,5
Współczynnik tarcia powierzchniowego, dynamicznego ze stalą µ 0,07 - 0,19
Maks. wartości PV (suche) MPa x m/s 0,4

Własności mechaniczne
Moduł Young'a E MPa 2.500 DIN 53457
Wytrzymałość na rozciąganie przy +20 °C MPa 70 DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie MPa 50
Maks. Dopuszczalny nacisk powierzchniowy (20° C) MPa 50
Twardość D w skali Shore'a 75 DIN 53505

Fizyczne i termiczne właściwości
Maks. długoterminowa temperatura aplikacji °C +100
Maks. Krótkoterminowa temperatura aplikacji °C +160
Min. Temperatura pracy °C -40
Przewodność cieplna [W/m x K] 0,25 ASTM C 177
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23 °C) [K-1 x 10-5] 8 DIN 53752

Własności elektryczne
Opór właściwy objętościowy Ωcm > 1012 DIN IEC 93
Oporność powierzchniowa Ω > 1011 DIN 53482
Tabela 01: Dane materiału

Rysunek 02: Dopuszczalne wartości pv dla łożysk iglidur® P210
 
 
Rysunek 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk iglidur® P210 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]

 
Łożyska ślizgowe iglidur® P210 to uniwersalne łożyska, o udokumentowanej ponadprzeciętnej żywotności, przede wszystkim w aplikacjach wahliwych przy średnich obciążeniach do 20 MPa.

Ciśnienie powierzchniowe Rys. 02: zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy w zależności od temperatury (50 MPa przy +20°C)
 
X = Temperatura [°C]
Y = Nacisk [MPa]
Odkształcenie pod wpływem temperatury Rys. 03 Odkształcenie pod wpływem obciążęnia i temperatury
 
X = Obciążenie [MPa]
Y = Odkształcenie [%]

Własności mechaniczne

Maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe reprezentuje mechaniczny parametr materiału. Nie można z tego wyciągać wniosków trybologicznych. Ze wzrostem temperatur zmniejsza się wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® P210. Wykres 02 ilustruje tą zależność.
Rysunek 03 przedstawia elastyczną deformację iglidur® P210 podczas obciążeń radialnych. Przy rekomendowanym maksymalnym nacisku powierzchniowym 50 MPa w temperaturze pokojowej odkształcenie jest mniejsze niż 3%.

Maksymalna prędkość powierzchniowa

m/s obrotowy Oscylacyjna Liniowy
Stała 1 0,7 3
Chwilowa 2 1,4 4
Tabela 02: Maksymalne prędkości powierzchniowe

Dopuszczalne prędkości powierzchniowe

Łożyska ślizgowe wykonane z materiału iglidur® P210 są bezobsługowe i przeznaczone do pracy przy niskich i średnich prędkościach powierzchniowych. Maksymalne wartości przedstawia tabela 02, można osiagnąć je jedynie przy bardzo niskich naciskach powierzchniowych. Okreslona maksymalna prędkość jest to prędkość, przy której poprzez tarcie wydziela się maksym. dozwolona temperatura pracy.

iglidur® P Temperatura aplikacji
Minimalna -40°C
Maksymalna ciągła +100°C
Maksymalna chwilowa +160°C
Dodatkowe zamocowanie osiowe +50°C
Tabela 03: Ograniczenia temperaturowe

Temperatury

Dzięki odporności na skrajnie wysokie temperatury rzędu nawet +100°C iglidur® P210 jest odpowiedni do wielu zastosowań. Jeśli występują jeszcze wyższe temperatury to dostępny jest bestseller iglidur® G o odporności do 130°C. Temperatura panujaca wewnątrz łożyska również ma wpływ na jego zużycie. Wzrost temperatur prowadzi do wzrostu zużycia. Przy wyższych temperaturach niż +50°C zalecane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska.

Współczynnik tarcia Prędkość poślizgu Rysunek 04: współczynniki tarcia w zależności od prędkości powierzchniowej, p = 1 MPa
 
X = Prędkość ślizgu [m/s]
Y = Współczynnik tarcia μ
Współczynnik tarcia Obciążenie Rys. 05: współczynniki tarcia w zależności od obciążenia v=0,01 m/s
 
X = Obciążenie [MPa]
Y = Współczynnik tarcia μ

Tarcie i zużycie

Podobnie jak odporność na zużycie, współczynnik tarcia µ również zmienia się w zależności od obciążenia (rys. 04 i 05).
iglidur® P Na sucho Tłuszcz Olej Woda
Współczynnik tarcia µ 0,08 - 0,23 0,09 0,04 0,04

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

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

Rysunek 06 prezentuje podsumowanie wyników testów pracy różnych materiałów wałków, które były przeprowadzone z łożyskami ślizgowymi wykonanymi z iglidur® A210 podczas pracy na sucho Dla ruchów obrotowych o obciążeniu radialnym poniżej 1 MPa zużycie iglidur® P210 jest bardzo niskie. Zużycie jest znacznie zwiększone tylko w połączeniu z wałkami St37. Ogólnie mówiąć, zużycie podczas obrotów jest większe niż dla zastosowań wahliwych o takim samym obciążeniu. Sytuacja odwraca się tylko dla obciążeń od 25 MPa (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 = Cf53, obrotowe
B = Cf53 wahadłowe

 
 

Średni Odporność
Alkohol +
Węglowodory -
Tłuszcze, oleje, bez dodatków +
Paliwa +
Rozcieńczone kwasy 0
Silne kwasy -
Rozcieńczone zasady -
Silne zasady -
+ odporne      0 odporne warunkowo      - brak odporności

Wszystkie specyfikacje podano dla temperatury pokojowej [+20°C]
Tabela 05: odporność tworzywa iglidur® P na substancje chemiczne

Odporność na substancje chemiczne

Łożyska ślizgowe iglidur® P210 cechują się dobrą odpornością na chemikalia. Są odporne na wiekszość smarów. iglidur® P210 nie ulega uszkodzeniu na skutek działania większości słabych kwasów organicznych i nieorganicznych.

Promieniowanie radioaktywne

Łożyska wykonane z iglidur® P210 mogą być warunkowo użytkowane w przypadku promieniowania radioaktywnego. Są one odporne na promieniowanie o natężeniu do 3 x 10² Gy.
 

odporne na promieniowanie UV

Łożyska ślizgowe iglidur® P210 cechują się dobrą odpornością na promieniowanie UV.
 

Próżnia

Łożyska iglidur® P210 odgazowują się w próżni. Zastosowanie w próżni jest możliwe jedynie w ograniczonym zakresie.
 

Własności elektryczne

Łożyska iglidur® P są izolatorami elektrycznymi.
Opór właściwy objętościowy > 1012 Ωcm
Oporność powierzchniowa > 1011 Ω

Maksymalna absorpcja wilgoci  
dla +23°C/50 % wilg. wzgl. f 0,3 % wag.
Maks. Absorbcja wilgoci 0,5 % wag.
Tabela 06: Absorpcja wilgoci
Wpływ absorpcji wilgoci na łożyska ślizgowe Wykres 9: Wpływ absorpcji wilgoci
 
X = Absorpcja wilgoci [waga %]
Y = Zmniejszenie średnicy wewnętrznej[%]

Absorpcja wilgoci

Zawartość wilgoci łożysk ślizgowych iglidur® P210 wynosi w standardowych warunkach klimatycznych około 0,3%. Limit nasycenia w wodzie wynosi 0,5 %. Niska absorbcja wilgoci odróżnia zdecywanie ten materiał od iglidur®'u G.

Średnica
d1 [mm]
Wałek
h9 [mm]
iglidur® N210
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 do 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 montazowe

Łożyska iglidur® P210 to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (rekomendowana 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.