Ändra språk :
Materialtabell
Allmänna egenskaper
Enhet
iglidur® H2
Testmetod
Densitet
g/cm³
1,72
Färg
brun
max. fuktabsorption vid 23°C/50% r. h.
vikt-% (%)
0,1
DIN 53495
max. Vattenabsorption
viktprocent
0,2
Glidfriktionskoefficient, dynamisk, mot stål
µ
0,07 - 0,3
pv-värde, max (torrt)
MPa x m/s
0,58
Mekaniska egenskaper
Böjelasticitetsmodul
MPa
10.300
DIN 53457
Böjhållfasthet vid 20°C
MPa
210
DIN 53452
Tryckhållfasthet
MPa
109
Maximalt rekommenderat yttryck (20°C)
MPa
110
Shore D hårdhet
88
DIN 53505
Fysikaliska och termiska egenskaper
Övre temperatur för långvarig användning
°C
+200
Övre kortvarig användningstemperatur
°C
+240
Lägre användningstemperatur
°C
-40
Termisk ledningsförmåga
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
Koefficient för termisk expansion (vid 23°C)
[K-1 x 10-5]
4
DIN 53752
Elektriska egenskaper
Volymresistivitet
Ωcm
> 1015
DIN IEC 93
Resistivitet på ytan
Ω
> 1014
DIN 53482
Tabell 01: Materialdata

Fig. 01: Tillåtna pv-värden för iglidur® H2-lager med 1 mm väggtjocklek vid torrkörning mot en stålaxel, vid +20 °C, monterade i ett stålhus
X = Glidhastighet [m/s]
Y = belastning [MPa]
När man använder iglidur® H2-lager står de ekonomiska aspekterna i centrum. För första gången är det möjligt att erbjuda ett högpresterande lager för stora serier med dessa tekniska fördelar så förmånligt: Temperaturer upp till 200°C, tillåtet yttryck upp till 110 N/mm, mycket god kemisk beständighet. iglidur® H2-lager är självsmörjande och lämpar sig för alla rörelser.

Fig. 02: Maximalt rekommenderat yttryck som funktion av temperaturen (110 MPa vid +20 °C)
X = temperatur [°C]
Y = belastning [MPa]
Mekaniska egenskaper
Det maximala rekommenderade yttrycket är en mekanisk materialparameter. Det går inte att dra några slutsatser om tribologin utifrån detta. Tryckhållfastheten hos glidlager av typeniglidur® H2 minskar med ökande temperatur. Fig. 02 illustrerar detta samband.
Fig. 03 visar den elastiska deformationen av iglidur® H2 under radiella belastningar. Under det högsta rekommenderade yttrycket på 110 MPa är deformationen vid rumstemperatur mindre än 3 %. Värdena för böj- och tryckhållfasthet vid rumstemperatur är högre än för iglidur® H.

Fig. 04: Friktionskoefficienter som en funktion av glidhastigheten, p = 0,75 MPa
X = glidhastighet [m/s]
Y = friktionskoefficient μ
Friktion och slitage
Fig. 04 till 06 illustrerar hur friktionskoefficienterna för iglidur® H2-lager förändras vid olika glidhastigheter, belastningar och ojämnheter.

Fig. 05: Friktionskoefficienter beroende av belastningen, v = 0,01 m/s
X = belastning [MPa]
Y = friktionskoefficient μ
iglidur® H2
torr
Smörjfett
olja
vatten
Friktionskoefficienter µ
0,07 - 0,30
0,09
0,04
0,04
Tabell 04: Friktionskoefficienter för iglidur® H2 mot stål (Ra = 1 μm, 50 HRC)

Fig. 06: Slitage, roterande applikation med olika axelmaterial, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = axelmaterial
Y = slitage [μm/km]
A = aluminium, hårdanodiserat
B = automatstål
C = Cf53
D = Cf53, hårdförkromat
E = St37
F = V2A
G = X90
Material för axlar
När det gäller slitstyrkan hos kombinationer med iglidur® H2 måste det återigen påpekas att dessa lager har utvecklats för hög mekanisk hållfasthet. Slitstyrkan för ingen kombination av lager/axel når dock värdena för iglidur®H370 med motsvarande axel.
Om iglidur® H2-lager används bör de inte kombineras med hårdförkromade axlar. Axlar tillverkade avCf53 och V2A är mycket bättre lämpade, vilket kan ses i Fig. 06 och 07.
Personligen::
Måndag – fredag: 8:00 – 18:00