Change Language :
ตารางวัสดุ
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
หน่วย
อิกลิเดอร์ ซี
วิธีการทดสอบ
ความหนาแน่น
กรัม/ซม³
1,1
สี
ออกสีขาว
การดูดซับความชื้นสูงสุดที่ 23°C/ความชื้นห้อง 50%
% โดยน้ำหนัก
1,0
ดิน 53495
การดูดซับความชื้นรวมสูงสุด
น้ำหนัก-%
6,9
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานแบบเลื่อนไดนามิกเทียบกับเหล็ก
μ
0,17-0,25
ค่า pv สูงสุด (แห้ง)
เมกะปาสคาล xm/s
0,10
ข้อมูลจำเพาะทางกล
โมดูลัสการดัด
เมกะปาสคาล
1.900
ดิน 53457
ความแข็งแรงดัดงอ (20°C)
เมกะปาสคาล
60
ดิน 53452
ความแข็งแรงในการบีบอัด
เมกะปาสคาล
30
แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำ (20°C)
เมกะปาสคาล
40
ความแข็งชอร์ดี
72
ดินแดง 53505
ข้อมูลจำเพาะทางกายภาพและความร้อน
อุณหภูมิการใช้งานระยะยาวสูงสุด
องศาเซลเซียส
+90
อุณหภูมิการใช้งานระยะสั้นบน
องศาเซลเซียส
+130
อุณหภูมิการใช้งานที่ต่ำกว่า
องศาเซลเซียส
-40
การนำความร้อน
ดับเบิ้ลยูเอ็มเอ็กซ์ เค
0,24
แอสทาม ซี 177
ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน (ที่ 23°C)
เค-1 x 10-5
15
ดิน 53752
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า
ค่าความต้านทานปริมาตร
Ωซม.
> 1010
มาตรฐาน DIN IEC 93
ความต้านทานพื้นผิว
Ω
> 109
ดิน 53482
ตาราง 01: ข้อมูลวัสดุ

แผนภาพ 01: ค่า pv ที่อนุญาตสำหรับตลับลูกปืนเรียบ iglidur ® C ที่มีความหนาของผนัง 1 มม. ในการทำงานแบบแห้งโดยใช้เพลาเหล็ก ที่อุณหภูมิ 20 °C ติดตั้งอยู่ในตัวเรือนเหล็ก
X = ความเร็วพื้นผิว [m/s]
Y = โหลด [MPa]
ตลับลูกปืนที่ทำจาก iglidur ® C ได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานที่ไม่สามารถใช้ PTFE และซิลิโคนได้ การใช้งานดังกล่าวพบได้ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรมยาสูบและอาหารหรูหรา รวมถึงกระบวนการทาสีบางประเภท คำสำคัญ เช่น ความเข้ากันได้ของสีและการปราศจากซิลิโคนทำให้คุ้มค่าที่จะพิจารณาวัสดุนี้ให้ละเอียดยิ่งขึ้น

แผนภาพ 02: แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิ (40 MPa ที่ +20 °C)
X = อุณหภูมิ [°C]
Y = โหลด [MPa]
ข้อมูลจำเพาะทางกล
ความแข็งแรงของตลับลูกปืนธรรมดา iglidur ® C จะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น แผนภาพ 02 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์นี้ แรงกดพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำแสดงถึงพารามิเตอร์ของวัสดุทางกล ไม่สามารถสรุปผลเกี่ยวกับไตรโบโลยีได้จากสิ่งนี้

แผนภาพที่ 03: การเสียรูปภายใต้ความกดดันและอุณหภูมิ
X = โหลด [MPa]
Y = การเสียรูป [%]
แผนภาพ 03 แสดงการเสียรูปยืดหยุ่นของ iglidur ® ภายใต้แรงกดในแนวรัศมี ความยืดหยุ่นสูงทำให้ตลับลูกปืนเหมาะกับการสั่นสะเทือนและแรงกดที่ขอบ

แผนภาพ 04: ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเป็นฟังก์ชันของความเร็วพื้นผิว p = 0.75MPa
X = ความเร็วพื้นผิว [m/s]
Y = ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน μ
แรงเสียดทานและการสึกหรอ
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของตลับลูกปืน iglidur ® C ขึ้นอยู่กับผิวสำเร็จของเพลาเป็นส่วนใหญ่ การสึกหรอของตลับลูกปืนยังดีมากในการใช้งานที่มีการหมุนหรือหมุนกลับที่ภาระต่ำ

แผนภาพที่ 05: ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเป็นฟังก์ชันของความดัน v = 0.01m/s
X = โหลด [MPa]
Y = ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน μ
อิกลิเดอร์ ซี
แห้ง
อ้วน
น้ำมัน
น้ำ
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน µ
0,17 - 0,25
0,09
0,04
0,04
ตารางที่ 04: ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของ iglidur C เทียบกับเหล็ก
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

แผนภาพ 06: การสึกหรอ การใช้งานแบบหมุนด้วยวัสดุเพลาที่แตกต่างกัน p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
X = วัสดุเพลา
Y = การสึกหรอ [μm/km]
A = อะลูมิเนียม ชุบอโนไดซ์แข็ง
B = เหล็กตัดอิสระ
C = Cf53
D = Cf53 ชุบโครเมียมแข็ง
E = เหล็กกล้าคาร์บอน HR
F = 304 SS
G = เหล็กกล้าเกรดสูง
แผนภาพวัสดุเพลา
06 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคู่ผสมพันธุ์ที่ "เหมาะสม" มีความสำคัญเพียงใด แม้ว่าผลลัพธ์ทั้งหมดที่แสดงไว้ในการทดสอบการหมุนเหล่านี้อาจถือได้ว่าดีมาก แต่บางครั้งความแตกต่างก็มีความสำคัญและเพิ่มขึ้นตามภาระที่เพิ่มขึ้น

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr