Change Language :
Tabela materiałów
Specyfikacja ogólna
Jednostka
iglidur® UW
Metoda badania
gęstość
g/cm³
1,52
Kolor
czarny
maks. Absorpcja wilgoci przy 23°C/50% wilgotności w pomieszczeniu.
% wagowo
0,2
DIN 53495
maks. Absorpcja wody3)
% wagowo
0,8
Współczynnik tarcia ślizgowego, dynamiczny, względem stali
μ
0,15-0,35
Wartość pv, maks. (na sucho)
MPa x m/s
0,11
Specyfikacja mechaniczna
moduł zginania
MPa
9.600
DIN 53457
wytrzymałość na zginanie w 20°C
MPa
90
DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie
MPa
70
Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy (20°C)
MPa
40
Twardość Shore D
78
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
0,60
ASTM C 177
współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23°C)
K-1 x 10-5
6
DIN 53752
Właściwości elektryczne2)
Rezystywność objętościowa
Ωcm
< 105
DIN IEC 93
rezystancja powierzchniowa
Ω
< 105
DIN 53482

wykres. 01: Dopuszczalna wartość pv dla łożysk ślizgowych iglidur® UW o grubości ścianki 1 mm w pracy na sucho względem stalowego wału, w temperaturze +20 °C, zamontowanych w stalowej obudowie
X = prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = obciążenie [MPa]
Łożyska ślizgowe iglidur® UW zostały opracowane do zastosowań podwodnych, w których maksymalne temperatury są znacznie niższe niż +100°C. Do zastosowań w temperaturach powyżej tego limitu dostępne są łożyska ślizgowe iglidur® UW500. Chociaż iglidur® UW został opracowany do zastosowań w cieczach, nadaje się również do pracy na sucho. Jest to szczególnie ważne w przypadku aplikacji, które pracują zarówno na sucho, jak i w cieczy. Takie zastosowania są często spotykane w praktyce. Gdy specyfikacja łożyska z iglidur® UW jest opisana w tym rozdziale, oznacza to pracę na sucho. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

wykres. 02: maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe w funkcji temperatury (50 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® UW maleje wraz ze wzrostem temperatury. wykres. 02 ilustruje tę korelację.

Wykres 03: Odkształcenie pod wpływem ciśnienia i temperatury
X = obciążenie [MPa]
Y = odkształcenie [%]
Wykres. 03 przedstawia odkształcenie sprężyste igliduru® UW pod obciążeniem promieniowym. Przy maksymalnym zalecanym ciśnieniu powierzchniowym 40 MPa odkształcenie jest mniejsze niż 1%.

Wykres 04: Współczynnik tarcia w funkcji prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa
X = prędkość powierzchni [m/s]
Y = współczynnik tarcia μ
Tarcie i zużycie
Chropowatość wałów nie powinna być zbyt gładka, aby uniknąć efektu wysokiej przyczepności i związanego z tym wzrostu współczynnika tarcia. Aby uzyskać informacje na temat chropowatości wałów w zastosowaniach podwodnych, prosimy o kontakt.

Wykres 05: Współczynnik tarcia w funkcji ciśnienia, v = 0,01 m/s
X = obciążenie [MPa]
Y = współczynnik tarcia μ
iglidur® UW
suchy
Smar
olej
woda
współczynnik tarcia µ
0,15 - 0,35
0,09
0,04
0,04
Tabela 04: Współczynnik tarcia dla iglidur® UW 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 wałów
Wykresy 06 i 07 przedstawiają rozszerzenie wyników testów przeprowadzonych z różnymi materiałami wałów przy użyciu łożysk ślizgowych iglidur® UW. Przy niskich obciążeniach obrotowych kombinacje ze stalą nierdzewną wysokogatunkową i V2A osiągają najlepsze wartości zużycia. Współczynniki zmieniają się wraz ze wzrostem obciążenia. Należy pamiętać, że zużycie znacznie wzrasta przy obciążeniach > 5 MPa.

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