Change Language :
Tabela materiałów
Specyfikacja ogólna
Jednostka
iglidur® H4
Metoda badania
gęstość
g/cm³
1,79
Kolor
brązowy
maks. Absorpcja wilgoci przy 23°C/50% wilgotności w pomieszczeniu.
% wag.
0,1
DIN 53495
maks. całkowita absorpcja wilgoci
% wag.
0,2
Współczynnik tarcia ślizgowego, dynamiczny, względem stali
μ
0,08-0,25
Wartość pv, maks. (na sucho)
MPa x m/s
0,7
Specyfikacja mechaniczna
moduł zginania
MPa
7.500
DIN 53457
wytrzymałość na zginanie w 20°C
MPa
120
DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie w 20°C
MPa
50
Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy (20°C)
MPa
65
Twardość Shore D
80
DIN 53505
Specyfikacja fizyczna i termiczna
Górna temperatura długotrwałego stosowania
°C
+200
Górna temperatura krótkotrwałego zastosowania
°C
+240
Niższa temperatura stosowania
°C
-40
przewodność cieplna
W/m x K
0,24
ASTM C 177
współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23°C)
K-1 x 10-5
5
DIN 53752
Specyfikacja elektryczna
Rezystywność objętościowa
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
Rezystancja powierzchniowa
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabela 01: Dane materiałowe

wykres. 01: Dopuszczalna wartość pv dla łożysk ślizgowych iglidur® H4 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]
Łożyska iglidur® H4 charakteryzują się wysoką nośnością, dobrą odpornością na ścieranie i dobrą odpornością na temperaturę, gdy priorytetem są również aspekty ekonomiczne. Temperatury do +200 °C, dopuszczalny nacisk powierzchniowy do 65 MPa i bardzo dobra odporność chemiczna to tylko niektóre z kluczowych cech. Smary stałe obniżają współczynnik tarcia i wspomagają odporność na zużycie, która została znacznie poprawiona w porównaniu z bardzo ekonomicznymi łożyskami iglidur® H2. Łożyska iglidur® H4 są samosmarujące i nadają się do wszystkich ruchów.

Wykres 02: Maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe w funkcji temperatury (65 MPa przy +20°C)
X = temperatura [°C]
Y = obciążenie [MPa]
Specyfikacja mechaniczna
Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest parametrem mechanicznym materiału. Na tej podstawie nie można wyciągać wniosków dotyczących trybologii. Wytrzymałość na ściskanie łożysk iglidur® H4 maleje wraz ze wzrostem temperatury. wykres.02 ilustruje tę korelację. Przy długoterminowej dopuszczalnej temperaturze zastosowania +200 °C, dopuszczalny nacisk powierzchniowy wynosi nadal 7 MPa.

Wykres 03: Odkształcenie pod wpływem ciśnienia i temperatury
X = obciążenie [MPa]
Y = odkształcenie [%]
Wykres. 03 pokazuje odkształcenie sprężyste igliduru® H4 pod obciążeniem promieniowym.

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 łożysk ślizgowych iglidur® H4 jest bardzo niski (wykresy 04 i 05). Należy jednak zauważyć, że szorstki ślizg zwiększa tarcie.

Wykres 05: Współczynnik tarcia w funkcji ciśnienia, v = 0,01 m/s
X = obciążenie [MPa]
Y = współczynnik tarcia μ
iglidur® H4
suchy
Smar
olej
woda
współczynnik tarcia µ
0,08 - 0,25
0,09
0,04
0,04
Tabela 04: Współczynnik tarcia dla iglidur® H4 względem stali (Ra = 1 μm, 50 HRC)

wykres. 06: Zużycie, zastosowanie obrotowe z różnymi materiałami wału, 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 wału
iglidur® H4 jest ekonomiczną alternatywą dla wielu innych łożysk wysokotemperaturowych właśnie ze względu na dużą liczbę materiałów, z których mogą być wykonane wały. Ważne jest jednak, aby wybrać odpowiedni materiał wału. Nie można ogólnie powiedzieć, że iglidur® H4 lepiej nadaje się do twardych lub miękkich wałów. Testy wykazały, że ruchy obrotowe prowadzą do lepszych danych dotyczących zużycia; podczas pracy obrotowej zużycie znacznie wzrasta od 10 MPa.

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