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® UW500 - dane materiałowe

Tabela materiałów

Ogólne właściwości Jednostka iglidur® UW500 Sposób pomiaru
Gęstość g/cm³ 1,49
Kolor czarny
Max. Absorbcja wilgotności przy 23°C/50% R. H. % masy 0,1 DIN 53495
Max. Absorbcja wody3) % masy 0,5
Współczynnik tarcia powierzchniowego, dynamicznego ze stalą μ 0,20-0,36
wartości pv (na sucho) MPa x m/s 0,35

Własności mechaniczne
Moduł Young'a E MPa 16.000 DIN 53457
Wytrzymałość na rozciąganie przy +20 °C MPa 260 DIN 53452
Maks. Dopuszczalny nacisk powierzchniowy (20° C) MPa 140
Wytrzymałość na ściskanie MPa 140
Twardość D, Shore'a 86 DIN 53505

Fizyczne i termiczne właściwości
Maks. długoterminowa temperatura aplikacji °C +250
Maks. Krótkoterminowa temperatura aplikacji °C +300
Chwilowa wyższa temperatura otoczenia1) °C +300
Minimalna temperatura aplikacji °C -100
Przewodność termiczna W/m x K 0,60 ASTM C 177
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23° C) K-1 x 10-5 4 DIN 53753

Własności elektryczne
Opór właściwy objętościowy Ωcm < 109 DIN IEC 93
Opór powierzchniowy2) Ω < 109 DIN 53482

wartości pv UW500
 
 
Rysunek 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk iglidur® UW500 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]

 
Łożyska wykonane z iglidur® UW500 zostały opracowane do zastosowań pod wodą, gdzie występują wyższe temperatury. Przykłady tego to pompy wodne w konstrukcjach samochodowych jak również w przemyśle medycznym i podobnych obszarach. Specyfika materialu iglidur® UW500 opisana tu odnosi się do pracy na sucho.

Rys. 02: zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy w zależności od temperatury (140 MPa przy +20°C)
 
X = Temperatura [°C]
Y = Nacisk [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. Wraz ze wzrostem temperatury wytrzymałość na ściskanie łożysk iglidur® UW500 maleje. Wykres 02 ilustruje tą zależność.
 
Na Rys. 03 przedstawiono elastyczną deformację łożyska iglidur® UW500 przy obciążeniach radialnych.

m/s Obrotowa Oscylacyjna Liniowa
Stała 0,8 0,6 2
Chwilowa 1,5 1,1 3

Tabela 02: Prędkość maksymalna

Dopuszczalne prędkości powierzchniowe

Łożyska ślizgowe iglidur® UW500 mogą być stosowane w różnych zastosowaniach zarówno do pracy na sucho jak i w cieczach. Dzięki smarowaniu hydrodynamicznemu, uzyskiwanego pod wodą przy dużych prędkościach, możliwe jest osiągnięcie prędkości powierzchniowych znacznie przekraczających 1,5 m/s.

iglidur® UW500 Temperatura aplikacji
Minimalna - 100 °C
Maksymalna ciągła + 250 °C
Maksymalna chwilowa + 300 °C
Dodatkowe zamocowanie osiowe + 150 °C

Tabela 03: ograniczenia temperaturowe dla materiału iglidur® UW500

Temperatury

iglidur® UW500 może być stosowany do zastosowań gdzie temperatury stale przekraczają +150°C. Ze specjalnym zablokowaniem łożyska temperatury mogą nawet przekroczyć +200°C. iglidur® UW500 jest jednym z materiałów iglidur® cechujących się najlepszą odpornością na temperaturę. Przy wyższych temperaturach niż +150°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

Rys. 04 i 05 przedstawia współczynniki tarcia łożysk ślizgowych iglidur® UW500 w zależności od prędkości powierzchniowej i obciążenia. Tarcie i zużycie zależy także w duzym stopniu od powierzchni współpracującej z łożyskiem. Najlepiej nadają się wygładzone powierzchnie o średniej chropowatości powierzchni Ra = 0,1 do 0,4.
iglidur® UW500 Na sucho Tłuszcz Olej Woda
Współczynnik tarcia µ 0,2 - 0,36 0,09 0,04 0,04

Tabela 04: Współczynniki tarcia dla łożysk ślizgowych iglidur® UW500 ze stalą
)Ra = 1 µm, 50 HRC)

Rys. 06: 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 = 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

Rysunek 06 prezentuje podsumowanie wyników testów pracy różnych materiałów wałów z łożyskami ślizgowymi wykonanymi z iglidur® UW500.
Rys. 07: Zużycie przy obrotach i oscylacji Rys. 07: Zużycie dla zastosowań oscylacyjnych i obrotowych z materiałem wałka 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 +
Silne kwasy +
Rozcieńczone zasady +
Silne zasady +
+ odporne      0 ograniczona odporność      - brak odporności
Wszystkie specyfikacje dla temperatury pokojowej [+20 °C]
Tabela 05: Odporność chemiczna łożysk iglidur® UW500


Własności elektryczne

Opór właściwy objętościowy > 109 Ωcm
Oporność powierzchniowa > 109 Ω
Łożyska iglidur® UW500 są elektrycznie przewodzące

Odporność chemiczna

Łożyska ślizgowe iglidur® UW500 posiadają praktycznie uniwersalną odporność chemiczną. Wpływ na nie mają jedynie stężony kwas azotowy i kwas siarkowy.

Promieniowanie radioaktywne

Łożyska iglidur® UW500 są odporne na promieniowanie aż do intensywności promieniowania 1 x 105Gy. iglidur® UW500 znajduje się pośród najbardziej odpornych na promieniowanie materiałów iglidur®. Łożyska ślizgowe iglidur ® UW500 są bardzo odporne na silne promieniowanie gamma i wytrzymują dawkę promieniowania 1000 Mrad bez odczuwalnej utraty żadnej z ich właściwości. Materiał ten jest również niepodatny na promieniowanie alfa i beta w dawce do 10 000 Mrad.

Odporność na promienie UV

Doskonałe właściwości materiału iglidur® UW500 nie zmieniają się pod wpływem promieniowania UV i innych wpływów klimatycznych.

Próżnia

Łożyska i tuleje iglidur® UW500 mogabyc stosowane w próżni praktycznie bez ograniczeń. Odparowywanie wystepuje jedynie w minimalnym stopniu.

Program dostaw

Łożyska iglidur® UW500 są produkowane zgodnie ze specyfikacją zamówienia.

Maksymalna absorpcja wilgoci
dla +23°C/50 % wilg. wzgl. f 0,1 wagi-%
Maks. Absorbcja wilgoci 0,5 wagi-%

Tabela 06: Absorpcja wilgoci
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® UW500 jest ekstremalnie niska. W standardowych warunkach klimatycznych, to jest poniżej 0.1 Wt-%. W ten sposób łożyska iglidur® UW500 można nawet zamontować do aplikacji podwodnych bez adaptacji do warunków instalacji. Maksymalna absorbcja wilgoci to 0.5 Wt-%.

Średnica
d1 [mm]
Wałek
h9 [mm]
iglidur® UW500
F10 [mm]
Oprawa H7
[mm]
Do 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 do 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

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

Wymiary montazowe

Łożyska iglidur® UW500 to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (rekomendowana minimum h9).
 
Łożyska są zaprojektowane do wciskania do obudowy z tolerancją h7. Po instalacji oyzska w gniezdzie o średnicy nominalnej, wewętrzna średnica łożyska dopasowuje się do tolerancji F10. 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.