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® UW - dane materiałowe

Tabela materiałów

Ogólne właściwości Jednostka iglidur® UW Sposób pomiaru
Gęstość g/cm³ 1,52
Kolor czarny
Max. Absorbcja wilgotności przy 23°C/50% R. H. % masy 0,2 DIN 53495
Max. Absorbcja wody3) % masy 0,8
Współczynnik tarcia powierzchniowego, dynamicznego ze stalą μ 0,15–0,35
wartość pv, maks. (na sucho) MPa x m/s 0,11

Własności mechaniczne
Moduł Young'a E MPa 9.600 DIN 53457
Wytrzymałość na rozciąganie przy +20 °C MPa 90 DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie MPa 70
Maks. Dopuszczalny nacisk powierzchniowy (20° C) MPa 40
Twardość D, Shore'a 78 DIN 53505

Fizyczne i termiczne właściwości
Maks. długoterminowa temperatura aplikacji °C +90
Maks. Krótkoterminowa temperatura aplikacji °C +110
Minimalna temperatura aplikacji °C -50
Przewodność termiczna W/m x K 0,60 ASTM C 177
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23° C) K–1 x 10–5 6 DIN 53752

Właściwości elektryczne2)
Opór właściwy objętościowy Ωcm < 105 DIN IEC 93
Oporność powierzchniowa Ω < 105 DIN 53482
2) Dobre przewodnictwo tego materiału z tworzywa sztucznego w pewnych okolicznościach może sprzyjać powstawaniu korozji na metalowych elementach stykowych.
3) W kwestii użytkowania materiału w bezpośrednim kontakcie z wodą należy wspomnieć, że wszystkie wyniki zostały osiągnięte w warunkach laboratoryjnych z wodą dejonizowaną. Dlatego zaleca się wykoanie testów w rzeczywistych warunkach pracy.




Wykres 01: Dozwolone wartości PV łożysk iglidur® UW ze ścianką grubości 1mm przy pracy bezsmarownej na stalowym wałku, przy 20°C, zainstalowane w stalowej obudowie.

X = Prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = Pobiera [MPa]

 
iglidur® UW został opracowany do zastosowań pod wodą, gdzie temperatury maksmalne są znacznie niższe niż +100 °C. Dla temperatur aplikacji powyżej tej wartości, stosuje się łożyska iglidur® UW500. Mimo, iż iglidur® UW został stworzony do pracy w cieczach, może pracować również na sucho. Jest to ważne dla aplikacji, gdzie wymagana jest praca zarówno w zanurzeniu jak i na sucho. Aplikacje takie sa często spotykane. Właściwości iglidur®'u UW opisane w tej sekcji odnosza się do pracy na sucho. Chyba, że jest napisane inaczej.

Wykres 02: Maksymalny zalecany naciśk powierzchni w zależności od temperatury (50MPa 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

Maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe reprezentuje mechaniczny parametr materiału. Nie można z tego wyciągać wniosków trybologicznych. Ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na nacisk łożysk iglidur® UW maleje. Wykres 02 ilustruje tą zależność.
Na Rys. 03 przedstawiono elastyczną deformację łożyska iglidur® UW przy obciążeniach radialnych. Poniżej maksymalnego zalecanego obciążenia powierzchniowego 40 Mpa, odkształcenie wynosi mniej niż 1 %.

m/s Prędkość obrotowa Oscylacyjna Liniowa
Stała 0,5 0,4 2
Chwilowa 1,5 1,1 3
Tabela 02: Maksymalne prędkości powierzchniowe

Dopuszczalne prędkości powierzchniowe

iglidur® UW jest doskonałym do zarówno suchej jak i mokrej pracy, również przy dużych prędkościach. Poprzez hydrodynamiczne smarowanie, uzyskiwane wyłącznie pod wodą przy wysokich prędkościach, dopuszczalne są prędkości powyżej 2 m/s.

W pracy bezsmarownej łożyska iglidur® UW mogą być użyte krótkotrwale nawet do 1.5m/s.

iglidur® UW Temperatura robocza
Minimalna - 50 °C
Maksymalna ciągła + 90 °C
Maksymalna chwilowa + 110 °C
Dodatkowe zabezpieczenie osiowe + 80 °C
Tabela 03: Zakresy temperaturowe iglidur®'u UW

Temperatury

Jak już wspomniano łożyska iglidur® UW są wymagane dla zastosowań w niskich temperaturach. Podczas pracy pod wodą czynnik z reguły przewodzi ciepło co oznacza, że temperatura cieczy jest tutaj szczególnie istotna. Przy wyższych temperaturach niż +80°C zalecane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska.

Wykres 04: Wpółczynniki tarcia zależnie od prędkości poslizgu, p = 0,75 Mpa

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

X = Pobiera [MPa]
Y = Współczynnik tarcia μ

Tarcie i zużycie

Wykończenie powierzchni wałka nie powinno być zbyt gładkie żeby zapobiec efektowi adhezji i wzrostowi współczynnika tarcia. Prosimy o kontakt w celu uzyskania specyfikacji powierzchni wałka dla aplikacji podwodnych.
iglidur® UW Na sucho Tłuszcz Olej Woda
Współczynnik tarcia µ 0,15 - 0,35 0,09 0,04 0,04

Tabela 04: Współczynnik tarcia łożyska iglidur® UW na stali
(Ra = 1µm, 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

Na rysunkach 06 i 07 przedstawiono podsumowanie wyników badań przeprowadzonych dla łożysk wykonanych z tworzywa iglidur® D oraz różnych materiałów wałów. Dla niewielkich obciążeń z obrotami najlepsze wartości zużycia osiągają połączenia ze stalami nierdzewnymi X90 i V2A. Warunki zmieniają się wraz ze zwiększeniem obciążeń. Proszę zauważyć, że zużycie zwiększa się istotnie dla obciążeń > 5 MPa.
Zużycie przy obrotach i oscylacji Rys. 07: Zużycie przy zastosowaniach oscylujących i obrotowych z wałkiem Cf53 w zależności od obciążenia
 
Y = zużycie [μm/km]
 
A= Cf53
B= chromowane na twardo
C= V2A
D= St37
 
różowe= oscylacyjne
niebieskie= obrotowe

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


Własności elektryczne

Opór właściwy objętościowy < 105 Ωcm
Oporność powierzchniowa < 105 Ω

Odporność chemiczna

Łożyska iglidur® UW są odprone na rozcieńczone alkalia i bardzo słabe kwasy, jak również na rozpuszczalniki i różne smary.

Promieniowanie radioaktywne

Łożyska iglidur® UW są odporne na promieniowanie radioaktywne o sile 3 x 102 Gy.

Odporność na promienie UV

Łożyska iglidur® UW są odporne na wpływ promieni UV.

Próżnia

Użycie w próżni jest możliwe jedynie warunkowo. Jedynie suche łożyska iglidur® UW mogą być testowane w próżni.

Własności elektryczne

Łożyska zrobione z materiału iglidur® UW przewodzą elektryczność.

Maksymalna absorpcja wilgoci
dla +23°C/50 % wilg. wzgl. f 0,2 wagi-%
Maks. Absorbcja wilgoci 0,8 wagi-%

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

wchłanianie wilgoci / wchłanianie wody

Absorpcja wilgoci łożysk iglidur® A200 wynosi około 0,2% w standardowych warunkach klimatycznych. Limit nasycenia w wodzie wynosi 0,8 %. 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® UW
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
> 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® 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.