Change Language :
Tabela materiałów
Specyfikacja ogólna
Jednostka
iglidur® Q2
Metoda badania
gęstość
g/cm³
1,46
Kolor
beżowo-brązowy
maks. Absorpcja wilgoci przy 23°C/50% wilgotności w pomieszczeniu.
% wagowo
1,1
DIN 53495
maks. całkowita absorpcja wilgoci
% wag.
4,6
Współczynnik tarcia ślizgowego, dynamiczny, względem stali
µ
0,22 - 0,42
Wartość pv, maks. (na sucho)
MPa x m/s
0,7
Specyfikacja mechaniczna
moduł zginania
MPa
8.370
DIN 53457
wytrzymałość na zginanie w 20°C
MPa
240
DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie
MPa
130
Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy (20°C)
MPa
120
Twardość Shore D
80
DIN 53505
Specyfikacja fizyczna i termiczna
Górna temperatura długotrwałego stosowania
°C
+130
Górna temperatura krótkotrwałego zastosowania
°C
+200
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]
8
DIN 53752
Specyfikacja elektryczna
Rezystywność objętościowa
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
Rezystancja powierzchniowa
Ω
> 1011
DIN 53482
Tabela 01: Dane materiałowe

wykres. 01: Dopuszczalna wartość pv dla łożysk ślizgowych iglidur® Q2 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 ślizgowe iglidur® Q2 charakteryzują się wysoką nośnością i dobrą odpornością na ścieranie przy dużych obciążeniach. Stosunek ceny do wydajności jest znakomity. Smary stałe zmniejszają współczynnik tarcia i poprawiają odporność na zużycie, która jest znacznie lepsza niż w przypadku innych łożysk ślizgowych iglidur®, szczególnie w przypadku mocno obciążonych zastosowań obrotowych.

wykres. 02: maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe w funkcji temperatury (120 MPa przy +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = obciążenie [MPa]
Specyfikacja mechaniczna
Wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® Q2 maleje wraz ze wzrostem temperatury. wykres. 02 ilustruje tę zależność. Przy długoterminowej dopuszczalnej temperaturze zastosowania +130 °C, dopuszczalny nacisk powierzchniowy nadal wynosi 20 MPa. Łożyska ślizgowe iglidur® Q2 charakteryzują się wysoką nośnością i dobrą odpornością na ścieranie przy dużych obciążeniach.

Wykres 03: Odkształcenie pod wpływem ciśnienia i temperatury
X = obciążenie [MPa]
Y = odkształcenie [%]
Wykres. 03 przedstawia odkształcenie sprężyste iglidur® Q2 pod obciążeniem promieniowym.

Wykres 04: Współczynnik tarcia w funkcji prędkości powierzchniowej, p = 1MPa
X = prędkość powierzchni [m/s]
Y = współczynnik tarcia μ
Tarcie i zużycie
Współczynnik tarcia iglidur® Q2 jest niski. Należy zauważyć, że zbyt szorstka powierzchnia ślizgowa zwiększa tarcie. Najwyższy współczynnik tarcia osiąga się przy Ra = 1 μm. Zalecamy chropowatość wału (Ra) od 0,1 do maksymalnie 0,4 μm. Współczynnik tarcia łożyska ślizgowego iglidur® Q2 zależy również w dużym stopniu od prędkości i obciążenia. Wraz ze wzrostem prędkości poślizgu współczynnik tarcia również gwałtownie rośnie. Z drugiej strony, wraz ze wzrostem obciążenia, współczynnik tarcia początkowo znacznie spada, a następnie stopniowo maleje.

wykres. 06: Zużycie, zastosowanie obrotowe z różnymi materiałami wału, p = 45 MPa, v = 0,01 m/s
X = materiał wału
Y = zużycie [μm/km]
A = stal do cięcia swobodnego
B = Cf53
C = Cf53, chromowana na twardo
D = 304 SS
E = stal wysokogatunkowa
Materiały wałów
Stosowanie wałów hartowanych jest generalnie zalecane w zakresie dużych obciążeń. iglidur® Q2 osiąga również dłuższą żywotność z wałami "twardymi" niż z wałami "miękkimi", nawet przy niskich i średnich obciążeniach.
Jednak nawet w przypadku stali swobodnie tnącej wyniki w zakresie niskich obciążeń są doskonałe; przy wysokich obciążeniach zużycie w zastosowaniach obrotowych jest znacznie niższe niż w przypadku obrotu. 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