Change Language :
Tabela materiałów
Specyfikacja ogólna
Jednostka
iglidur® R
Metoda badania
gęstość
g/cm³
1,39
Kolor
ciemnoczerwony
maks. Absorpcja wilgoci przy 23°C/50% wilgotności w pomieszczeniu.
% wag.
0,2
DIN 53495
maks. całkowita absorpcja wilgoci
% wag.
1,1
Współczynnik tarcia ślizgowego, dynamiczny, względem stali
µ
0,09 - 0,25
Wartość pv, maks. (na sucho)
MPa x m/s
0,27
Specyfikacja mechaniczna
moduł zginania
MPa
1.950
DIN 53457
wytrzymałość na zginanie w 20°C
MPa
70
DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie
MPa
68
maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy (20°C)
MPa
23
Twardość Shore D
77
DIN 53505
Specyfikacja fizyczna i termiczna
Górna temperatura długotrwałego stosowania
°C
+90
Górna temperatura krótkotrwałego zastosowania
°C
+110
Niższa temperatura stosowania
°C
-50
przewodność cieplna
[W/m x K]
0,25
ASTM C 177
współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23°C)
[K-1 x 10-5]
11
DIN 53752
Specyfikacja elektryczna
Rezystywność objętościowa
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
Rezystancja powierzchniowa
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabela 01: Dane materiałowe

wykres. 01: Dopuszczalna wartość pv dla łożysk ślizgowych iglidur® R o grubości ścianki 1 mm w pracy na sucho względem wału stalowego, w temperaturze +20 °C, zamontowanych w obudowie stalowej.
X = prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = obciążenie [MPa]
Opracowując iglidur® R jako materiał na łożyska ślizgowe, skupiono się na wysokiej wydajności i bardzo niskiej cenie. W szczególności należało osiągnąć niskie wartości tarcia i zużycia podczas pracy na sucho. Materiał niezawierający PTFE i silikonu osiąga wyjątkowo niskie współczynniki tarcia podczas pracy na sucho i działa w dużej mierze bez poślizgu.

wykres. 02: maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe w funkcji temperatury (23 MPa przy +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = obciążenie [MPa]
Specyfikacja mechaniczna
Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy stanowi parametr mechaniczny materiału. Na tej podstawie nie można wyciągać wniosków na temat trybologii. Wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® R maleje wraz ze wzrostem temperatury. Wykres 02 ilustruje tę zależność.

Wykres 03: Odkształcenie pod wpływem ciśnienia i temperatury
X = obciążenie [MPa]
Y = odkształcenie [%]
Wykres. 03 przedstawia odkształcenie sprężyste igliduru® R pod obciążeniem promieniowym. Przy maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu 23 MPa odkształcenie wynosi 4%. Odkształcenie plastyczne można pominąć do tej wartości. Zależy ono jednak również od czasu trwania obciążenia.

Wykres 04: Współczynnik tarcia w funkcji prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa
X = prędkość powierzchni [m/s]
Y = współczynnik tarcia μ
Tarcie i zużycie
Współczynnik tarcia maleje wraz ze wzrostem obciążenia, podobnie jak odporność na zużycie. iglidur® R jest szczególnie odpowiedni do zastosowań, w których wysokie wartości pv są spowodowane głównie dużą prędkością powierzchni, a nie naciskiem powierzchniowym. Zależność współczynnika tarcia łożysk ślizgowych iglidur® R od chropowatości wału jest mniej wyraźna.

wykres. 06: Zużycie, zastosowanie obrotowe z różnymi materiałami wału, obciążenie p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = materiał wału
Y = zużycie [μm/km]
A = aluminium, anodowane na twardo
B = stal do swobodnego cięcia
C = Cf53
D = Cf53, chromowana na twardo
E = stal węglowa HR
F = 304 SS
G = stal wysokogatunkowa
Materiały wałów
Wykresy 06 i 07 przedstawiają rozszerzenie wyników testów z różnymi materiałami wałów, które zostały przeprowadzone z łożyskami ślizgowymi iglidur® R. Przy prędkości 0,3 m/s i ciśnieniu 1 MPa, wały ze stali wysokogatunkowej i Cf53 są najlepszymi partnerami ślizgowymi. Wraz ze wzrostem obciążenia, łożyska iglidur®® R z wałami Cf53 i 304 SS wykazują najlepsze zachowanie pod względem zużycia, podczas gdy wały chromowane na twardo okazują się być dobrym partnerem ślizgowym w pracy obrotowej.
Jeśli materiał wału, którego zamierzasz użyć, nie jest uwzględniony w przedstawionych tutaj wynikach testów, skontaktuj się z nami.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem