Change Language :
| Właściwości ogólne | Jednostka | iglidur® H1 | Metoda testowa |
|---|---|---|---|
| Gęstość | g/cm³ | 1,53 | |
| Kolor | kremowy | ||
| Maksymalna absorpcja wilgoci przy +23°C/50% wilgotności w pomieszczeniu | % masy | 0,1 | DIN 53495 |
| Maks. absorpcja wilgoci | % masy | 0,3 | |
| Współczynnik tarcia ślizgowego, dynamiczny względem stali | µ | 0,06 - 0,20 | |
| Wartość PV, maks. (na sucho) | MPa x m/s | 0,8 | |
| Właściwości mechaniczne | |||
| Moduł sprężystości | MPa | 2800 | DIN 53457 |
| Wytrzymałość na zginanie w 20°C | MPa | 55 | DIN 53452 |
| Wytrzymałość na ściskanie | MPa | 78 | |
| maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy (20 °C) | MPa | 80 | |
| Twardość D w skali Shore'a | 77 | DIN 53505 | |
| [b]Właściwości fizyczne i termiczne [/b] | |||
| Maks. długotrwała temperatura pracy | °C | +200 | |
| Maks. krótkotrwała temperatura pracy | °C | +240 | |
| min. 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 | 6 | DIN 53752 |
| Właściwości elektryczne | |||
| Rezystancja właściwa | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
| Rezystancja powierzchniowa | Ω | > 1011 | DIN 53482 |

wykres. 01: Dopuszczalna wartość pv dla łożysk ślizgowych iglidur® H1 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® H1 zostały opracowane specjalnie do pracy w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Ich mocną stroną jest wyjątkowo wysoka odporność na zużycie i doskonałe wartości tarcia, nawet w zastosowaniach, w których łożysko jest narażone na działanie wysokich temperatur lub agresywnych mediów. Łożyska ślizgowe iglidur® H1 mogą być używane całkowicie bez smarowania; w przypadku stosowania w obszarach mokrych otaczające medium może działać jako dodatkowy środek smarny.

wykres. 02: maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe w funkcji temperatury (80 MPa przy +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = obciążenie [MPa]
Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest parametrem mechanicznym materiału. Nie można wyciągnąć żadnych wniosków na temat trybologii. Wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® H1 maleje wraz ze wzrostem temperatury. wykres. 02 ilustruje tę zależność.
Wykres. 03 przedstawia odkształcenie sprężyste iglidur® H1 pod obciążeniem promieniowym. Spośród materiałów iglidur® H, iglidur® H1 jest materiałem o największej elastyczności. Należy to wziąć pod uwagę w przypadku zastosowań z wysokimi naciskami powierzchniowymi lub obciążeniami krawędziowymi.
Ze względu na doskonały współczynnik tarcia, w przypadku łożysk ślizgowych iglidur® H1 możliwe są prędkości ślizgowe do 2 m/s podczas pracy na sucho. Prędkości liniowe mogą wynosić do 5 m/s. Prędkości podane w tabeli 02 są wartościami granicznymi dla najniższych obciążeń łożyska. Przy wyższych obciążeniach dopuszczalna prędkość zmniejsza się wraz z obciążeniem ze względu na ograniczenia wartości pv.
| m/s | Obrotowe | Oscylacyjne | liniowy |
|---|---|---|---|
| stały | 2 | 1,0 | 5 |
| Krótkoterminowy | 2,5 | 1,5 | 7 |
iglidur® H1 jest materiałem bardzo odpornym na temperaturę. Temperatury panujące w układzie łożyskowym mają również wpływ na zużycie łożyska. Zużycie wzrasta wraz ze wzrostem temperatury. Szczególnie w przypadku iglidur® H1 wzrost ten jest jednak bardzo niski. Dodatkowa ochrona jest wymagana w temperaturach wyższych niż +80 °C.
| iglidur® H1 | Temperatura zastosowania |
|---|---|
| Minimalna | -40°C |
| Maks. długotrwała | +200°C |
| Maksymalna, krótkotrwała | +240°C |
| Dodatkowo zabezpieczony osiowo | +80°C |

Wykres 04: Współczynnik tarcia w funkcji prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa
X = prędkość powierzchni [m/s]
Y = współczynnik tarcia μ
Współczynnik tarcia oraz odporność na zużycie zmieniają się wraz ze wzrostem obciążenia i prędkości powierzchni (wykres 04 i 05).
Współczynnik tarcia iglidur® H1 o stal (Ra = 1 µm, 50 HRC):
| iglidur® H1 | suchy | Smar | Olej | Woda |
|---|---|---|---|---|
| Współczynnik tarcia μ | 0,06 - 0,2 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

Wykres 05: Współczynnik tarcia w funkcji ciśnienia, v = 0,01 m/s
X = obciążenie [MPa]
Y = współczynnik tarcia μ
Więcej informacji:

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
Wykresy 06 i 07 przedstawiają rozszerzenie wyników testów z różnymi materiałami wałów, które zostały przeprowadzone z łożyskami ślizgowymi wykonanymi z iglidur® H1 w laboratorium igus®.
Łożyska wykonane z iglidur® H1 wykazują doskonałą odporność na zużycie w połączeniu z szeroką gamą materiałów wałów zarówno podczas pracy obrotowej, jak i obrotowo-uchylnej. W szczególności na wałach ze stali 304 SS, iglidur® H1 osiąga bardzo niskie wskaźniki zużycia zarówno w trybie obrotowym, jak i obrotowym. Nawet w przypadku wałów aluminiowych z twardą powłoką, łożyska ślizgowe iglidur® H1 mają długą żywotność w zastosowaniach obrotowych z niskimi i średnimi obciążeniami.
Łożyska ślizgowe iglidur® H1 mają dobrą odporność na chemikalia. Łożyska ślizgowe iglidur® H1 nie są odporne na gorące, utleniające kwasy i niektóre inne szczególnie agresywne substancje chemiczne.
+ odporne 0 warunkowo odporne - nieodporne
Wszystkie dane w temperaturze pokojowej [20 °C]
| Środek chemiczny | Odporność |
|---|---|
| Alkohole | + |
| Węglowodory | + |
| Tłuszcze, oleje bez dodatków | + |
| Paliwa | + |
| Rozcieńczone kwasy | + do 0 |
| Silne kwasy | + do - |
| Rozcieńczone zasady | + |
| Silne zasady | + do - |
Łożyska ślizgowe iglidur® H1 mają dobrą odporność na chemikalia. Łożyska ślizgowe iglidur® H1 nie są odporne na gorące, utleniające kwasy i niektóre inne szczególnie agresywne chemikalia.
Odporność na promieniowanie o natężeniu do 2 x102 Gy.
Łożyska iglidur® H1 są tylko częściowo odporne na promieniowanie UV. Pod wpływem czynników atmosferycznych powierzchnia iglidur® H1 staje się bardziej szorstka, a zużycie wzrasta. Dlatego stosowanie łożysk ślizgowych iglidur® H1, które są bezpośrednio narażone na działanie czynników atmosferycznych, należy sprawdzać indywidualnie dla każdego przypadku.
W przypadku stosowania w próżni należy wziąć pod uwagę, że składniki wody - nawet jeśli są niewielkie - wydzielają gazy. Użytkowanie w próżni jest generalnie możliwe.
Łożyska ślizgowe iglidur® H1 są izolowane elektrycznie.
| Właściwości elektryczne | |
|---|---|
| Rezystancja właściwa | > 1012 Ωcm |
| Rezystancja powierzchniowa | > 1011 Ω |
Absorpcja wilgoci przez łożyska iglidur® H1 wynosi około 0,1% wagowo w normalnych warunkach klimatycznych. Granica nasycenia wodą wynosi 0,3% wagowo. Dlatego iglidur® H1 bardzo dobrze nadaje się do użytku w wilgotnym środowisku.
| Maksymalna absorpcja wilgoci | |
|---|---|
| przy +23 °C/50 % wilgotności względnej | 0,1 % wag. |
| Maks. absorpcja wilgoci | 0,3% masy |
Łożyska ślizgowe iglidur® H1 to tuleje wciskane do wałów o tolerancji h (zalecane minimum h9).
Łożyska są przeznaczone do wciskania w oprawy o tolerancji H7. Po zamontowaniu w oprawie o wymiarach nominalnych, średnica wewnętrzna łożyska z tolerancją F10 dostosowuje się automatycznie. W przypadku niektórych wymiarów tolerancja różni się w zależności od grubości ścianki (patrz gama produktów).
| Średnica d1 [mm] | Wał h9 [mm] | iglidur® H1 F10 [mm] | Obudowa H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| do 3 | 0–0,025 | +0.006 +0.046 | 0 +0,010 |
| > 3 do 6 | 0–0,030 | +0.010 +0.058 | 0 +0,012 |
| > 6 do 10 | 0–0,036 | +0.013 +0.071 | 0 +0,015 |
| > 10 do 18 | 0 - 0,043 | +0.016 +0.086 | 0 +0,018 |
| > 18 do 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 do 80 | 0–0,074 | +0.030 +0.150 | 0 +0,030 |

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