Change Language :
ตารางวัสดุ
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
หน่วย
อิกลิเดอร์ เอช 4
วิธีการทดสอบ
ความหนาแน่น
กรัม/ซม³
1,79
สี
สีน้ำตาล
การดูดซับความชื้นสูงสุดที่ 23°C/ความชื้นห้อง 50%
% โดยน้ำหนัก
0,1
ดิน 53495
การดูดซับความชื้นรวมสูงสุด
น้ำหนัก-%
0,2
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานแบบเลื่อนไดนามิกเทียบกับเหล็ก
μ
0,08-0,25
ค่า pv สูงสุด (แห้ง)
เมกะปาสคาล xm/s
0,7
ข้อมูลจำเพาะทางกล
โมดูลัสการดัด
เมกะปาสคาล
7.500
ดิน 53457
ความแข็งแรงดัดงอที่ 20°C
เมกะปาสคาล
120
ดิน 53452
ความแข็งแรงอัดที่ 20°C
เมกะปาสคาล
50
แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำ (20°C)
เมกะปาสคาล
65
ความแข็งชอร์ดี
80
ดินแดง 53505
ข้อมูลจำเพาะทางกายภาพและความร้อน
อุณหภูมิการใช้งานระยะยาวสูงสุด
องศาเซลเซียส
+200
อุณหภูมิการใช้งานระยะสั้นสูงสุด
องศาเซลเซียส
+240
อุณหภูมิการใช้งานที่ต่ำกว่า
องศาเซลเซียส
-40
การนำความร้อน
ดับเบิลยู/เอ็มเอ็กซ์ เค
0,24
แอสทาม ซี 177
ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน (ที่ 23°C)
เค-1 x 10-5
5
ดิน 53752
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า
ค่าความต้านทานปริมาตร
Ωซม.
> 1013
มาตรฐาน DIN IEC 93
ความต้านทานพื้นผิว
Ω
> 1012
ดิน 53482
ตาราง 01: ข้อมูลวัสดุ

แผนภาพ 01: ค่า pv ที่อนุญาตสำหรับตลับลูกปืนเรียบ iglidur ® H4 ที่มีความหนาของผนัง 1 มม. ในการทำงานแบบแห้งโดยใช้เพลาเหล็ก ที่อุณหภูมิ +20 °C ติดตั้งอยู่ในตัวเรือนเหล็ก
X = ความเร็วพื้นผิว [m/s]
Y = โหลด [MPa]
ตลับลูกปืน iglidur ® H4 มีคุณสมบัติในการรับน้ำหนักสูง ทนทานต่อการสึกกร่อนได้ดี และทนต่ออุณหภูมิได้ดี โดยคำนึงถึงเศรษฐกิจเป็นสำคัญ อุณหภูมิสูงถึง +200 °C แรงดันพื้นผิวที่อนุญาตได้ถึง 65 MPa และทนต่อสารเคมีได้ดีมาก เป็นเพียงคุณลักษณะสำคัญบางประการ สารหล่อลื่นแบบแข็งช่วยลดค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานและรองรับความต้านทานการสึกหรอ ซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับตลับลูกปืน iglidur ® H2 ที่คุ้มต้นทุนมากเช่นเดียวกัน ตลับลูกปืน iglidur ® H4 หล่อลื่นด้วยตัวเองและเหมาะสำหรับการเคลื่อนไหวทุกประเภท

แผนภาพ 02: แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิ (65MPa ที่ +20°C)
X = อุณหภูมิ [°C]
Y = โหลด [MPa]
ข้อมูลจำเพาะทางกล
แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำคือพารามิเตอร์ของวัสดุเชิงกล ไม่สามารถสรุปผลเกี่ยวกับไตรโบโลยีได้จากสิ่งนี้ ความแข็งแรงของแรงอัดของตลับลูกปืน iglidur ® H4 จะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น แผนภาพที่ 02 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์นี้ ที่อุณหภูมิการใช้งานที่อนุญาตในระยะยาวที่ +200 °C แรงดันพื้นผิวที่อนุญาตจะยังคงอยู่ที่ 7 MPa

แผนภาพที่ 03: การเสียรูปภายใต้ความกดดันและอุณหภูมิ
X = โหลด [MPa]
Y = การเสียรูป [%]
แผนภาพที่ 03 แสดงการเปลี่ยนรูปยืดหยุ่นของ iglidur ® H4 ภายใต้ภาระในแนวรัศมี

แผนภาพ 04: ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเป็นฟังก์ชันของความเร็วพื้นผิว p = 0.75MPa
X = ความเร็วพื้นผิว [m/s]
Y = ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน μ
แรงเสียดทานและการสึกหรอ
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของตลับลูกปืนเรียบ iglidur ® H4 ต่ำมาก (แผนภาพ 04 และ 05) อย่างไรก็ตาม ต้องสังเกตว่าคู่เลื่อนที่หยาบจะทำให้แรงเสียดทานเพิ่มขึ้น

แผนภาพที่ 05: ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเป็นฟังก์ชันของความดัน v = 0.01m/s
X = โหลด [MPa]
Y = ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน μ
อิกลิเดอร์ เอช 4
แห้ง
จารบี
น้ำมัน
น้ำ
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน µ
0,08 - 0,25
0,09
0,04
0,04
ตาราง 04: ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของ iglidur H4 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
วัสดุเพลา
iglidur ® H4 เป็นทางเลือกที่ประหยัดกว่าตลับลูกปืนทนอุณหภูมิสูงอื่นๆ เนื่องจากมีวัสดุเพลาให้เลือกใช้จำนวนมาก อย่างไรก็ตาม การเลือกวัสดุเพลาที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ โดยทั่วไปแล้วไม่สามารถพูดได้ว่า iglidur ® H4 เหมาะกับเพลาแข็งหรืออ่อนมากกว่า การทดสอบแสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวแบบหมุนทำให้มีข้อมูลการสึกหรอที่ดีขึ้น ในการทำงานแบบหมุน การสึกหรอจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ 10 MPa

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