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® X6 - dane materiałowe

Tabela materiałów

Ogólne właściwości Jednostka iglidur® X6 Sposób pomiaru
Gęstość g/cm³ 1,53
Kolor ciemny niebieski
Max. Absorbcja wilgotności przy 23°C/50% R. H. % masy 0,1 DIN 53495
Maks. Absorbcja wilgoci % masy 0,5
Współczynnik tarcia powierzchniowego, dynamicznego ze stalą µ 0,09 - 0,25
Maks. wartości PV (suche) MPa x m/s 1,35

Własności mechaniczne
Moduł Young'a E MPa 16.000 DIN 53457
Wytrzymałość na rozciąganie przy +20 °C MPa 290 DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie MPa 190
Maks. Dopuszczalny nacisk powierzchniowy (20° C) MPa 150
Twardość D w skali Shore'a 89 DIN 53505

Fizyczne i termiczne właściwości
Maks. długoterminowa temperatura aplikacji °C +250
Maks. Krótkoterminowa temperatura aplikacji °C +315
Chwilowa wyższa temperatura otoczenia1) °C +315
Min. Temperatura pracy °C -100
Przewodność cieplna W/m x K 0,55 ASTM C 177
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23° C) [K-1 x 10-5] 1,1 DIN 53752

Własności elektryczne2)
Opór właściwy objętościowy Ωcm < 105 DIN IEC 93
Oporność powierzchniowa Ω < 103 DIN 53482

1) Bez dodatkowego obciążenia; brak ruchu ślizgowego; nie można wykluczyć relaksacji
2) W niektórych przypadkach duże przewodnictwo takiej puszki z tworzywa sztucznego może być korzystne
Tabela 01: Dane materiałowe




Wykres 01: Dozwolone wartosći PV łożysk iglidur® X6 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]
Biorąc pod uwagę ogólne właściwości mechaniczne i termiczne, iglidur® X6 jest bezpośrednio porównywalny do naszego klasyka iglidur® X, a może go nawet przewyższać w niektórych przypadkach jak np. pod względem zużycia.

Wykres 02: Maksymalny zalecany naciśk powierzchni w zależności od temperatury (150MPa dla +20 °C)

X = Temperatura [°C]
Y = Pobiera [MPa]
Wykres 03: Odkształcenie pod wpływem obciążenia i temperatury

X = Pobiera [MPa]
Y = Deformacja[%]

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® X6 maleje. Wykres 02 ilustruje tą zależność.
Na Rysunku 03 przedstawione jest elastyczne odkształcenie iglidur® X6 przy obciążeniach radialnych. Przy ciśnieniu powierzchniowym o wartości 100 MPa odkształcenie jest poniżej 2%. Potencjalne odkształcenie tworzywa sztucznego, poza innymi czynnikami, zależy od długości wystawienia na działanie.

m/s Prędkość obrotowa Oscylacyjna Liniowa
Stała 1,5 1,1 5
Chwilowa 3,5 2,5 10
Tabela 02: Maksymalne prędkości powierzchniowe

Dopuszczalne prędkości powierzchniowe

iglidur® X6 jest także przeznaczone do użytku w przypadku większych prędkości ze względu na odporność na wysokie temperatury i dobrą przewodność termiczną. Przy wymienionych prędkościach, w wyniku tarcia może wystąpić wzrost temperatury aż do dozwolonej wartości długotrwałej. W praktyce te wartości ograniczające nie zawsze są osiągane na skutek występowania oddziaływań

iglidur® X6 Temperatura robocza
Minimalna –100°C
Maksymalna ciągła +250 °C
Maksymalna chwilowa +315 °C
Dodatkowe zabezpieczenie osiowe +165 °C
Tabela 03: Limity temperatur dla iglidur® X6

Temperatury

temperatura otoczenia ma znaczący wpływ na właściowości łożyska. Ze względu na odporność na wysokie temperatur, iglidur® X6 zajmuje najwyższą pozycję wśród materiałów iglidur®. W wielu testach otrzymano odporność na zużycie nawet sześć razy większą niż dla iglidur® X, który jest uzwanany za "specjalistę od wysokich temperatur". Łożyska iglidur® X6 wymagają dodatkowego zabezpieczenia wyłącznie w temperaturach powyżej +165°C.

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

X = Prędkośc powierzchniowa [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

Tak jak odporność na zużycie, współczynnik tarcia µ zależy od obciążenia. Współczynnik tarcia iglidur® X6 obniża się przy obciążeniu i jest mniej lub bardziej stabilny od około 30 MPa. Współczynnik tarcia spada wyraźnie wraz z prędkością (Wyk. 04 i 05).

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 = Aluminium, twardo anodowane
B = stal automatowa
C = Cf53
D = Cf53, chromowana na twardo
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiały wałów

Tarcie i zużycie zależy w bardzo dużym stopniu od materiału wałka. Wałki, które są zbyt gładkie zwiększają zarówno współczynnik tarcia jak i zużycie łożyska. Rekomendowana chropowatość wałka dla iglidur® X6 to wartości współczynnika Ra = 0,4–0,7 μm. Na Rys. 06 przedstawiono podsumowanie wyników badań z różnymi materiałami wałków przeprowadzonych dla łożysk wykonanych z tworzywa iglidur® X6. Najlepsze wyniki osiągnięto dla wałków wykonanych ze stali automatowej i stali wyższej jakości 1.0037. Dla większych obciążeń zalecamy odporniejsze stale. Wałki ze stali nieutwardzonej mogą ulegać zużyciu przy naciskach powyżej 2 MPa. Zgodnie z bazą danych zużycia iglidur® X6 jest bardziej odpowiedni dla ruchu obrotowego niż wahliwego (Rys. 07). Jeśli materiał wałka, który planujesz zastosować, nie został przedstawiony w tych testach, prosimy o kontakt z nami.
iglidur® X6 Na sucho Tłuszcz Olej Woda
Współczynniki tarcia μ 0,09–0,21 0,09 0,04 0,04
Tabela 04: Współczynnik tarcia łożysk iglidur® X6 na stali (Ra = 1 µm, 50 HRC)
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

Średnia Odporność przy temperaturze 20°C
Alkohole +
Węglowodory +
Tłuszcze, oleje, bez dodatków +
Paliwa +
Rozcieńczone kwasy +
Silne kwasy +
Rozcieńczone zasady +
Silne zasady +
+ odporne      0 częściowo odporne      - brak odporności
Wszystkie specyfikacje w temperaturze pokojowej [+20°C]
Tabela 05: Odporność na substancje chemiczne łożysk iglidur® X6


Właściwości elektryczne
Łożyska iglidur® X6 przewodzą elektryczność

Opór właściwy objętościowy < 105 Ωcm
Oporność powierzchniowa < 103 Ω

Odporność chemiczna

Łożyska iglidur® X6 charakteryzują się prawie uniwersalną odpornością na substancje chemiczne. Wpływ na nie ma tylko skoncentrowany kwas azotowy oraz kwas siarkowy. Niska absorpcja wilgoci sprawia, że mogą być one używane w środowisku mokrym i wilgotnym. Łożyska wykonane z materiału iglidur® X6 są odporne na typowe środki czyszczące używane w branży spożywczej.

Promieniowanie radioaktywne

Odporne na intensywność promieniowania o wartości 2 x 105 Gy

odporne na promieniowanie UV

ograniczona odporność na promieniowanie UV

Próżnia

Łożyska iglidur® X6 mogą być również używane prawie bez żadnych ograniczeń w próżni. Odgazowanie ma miejsce tylko w nieznacznym stopniu.

Maksymalna absorpcja wilgoci
w +23 °C/50 % r.F. 0,1 wagi-%
Maks. Absorbcja wilgoci 0,5 wagi-%
Tabela 06: Absorpcja wilgoci przez iglidur® X6
Wpływ absorpcji wilgoci na łożyska ślizgowe Wykres 10: Wpływ absorpcji wilgoci
 
X = Absorpcja wilgoci [waga %]
Y = Zmniejszenie średnicy wewnętrznej[%]

absorpcja wilgoci / pochłanianie wilgoci

W normalnych warunkach klimatycznych absorpcja wilgoci przez łożyska iglidur® X6 wynosi ok. 0,1 %. Limit nasycenia w wodzie wynosi 0,5 %. Wspomniane wartości są tak niskie, że tylko w skrajnych przypadkach należy uwzględnić rozszerzalność wilgotnościową.

Średnica
d1 [mm]
Wałek h9
[mm]
iglidur® X6
F10 [mm]
Obudowa 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 dla łożysk ślizgowych iglidur® X6 według normy ISO 3547-1. Podane tolerancje odnoszą się do łożysk wciśniętych.

Wymiary montazowe

Łożyska iglidur® X6 są łożyskami standardowymi dla wałów z tolerancją h (zalecana jest minimalnie h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w gniazdo o tolerancji h7. Po instalacji oyzska w gniezdzie o średnicy nominalnej, wewętrzna średnica łożyska dopasowuje się do tolerancji F10. 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.