Change Language :
ตารางวัสดุ
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
หน่วย
อิกลิเดอร์ อาร์
วิธีการทดสอบ
ความหนาแน่น
กรัม/ซม³
1,39
สี
สีแดงเข้ม
การดูดซับความชื้นสูงสุดที่ 23°C/ความชื้นห้อง 50%
% โดยน้ำหนัก
0,2
ดิน 53495
การดูดซับความชื้นรวมสูงสุด
น้ำหนัก-%
1,1
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานแบบเลื่อนไดนามิกเทียบกับเหล็ก
µ
0,09 - 0,25
ค่า pv สูงสุด (แห้ง)
เมกะปาสคาล xม./วินาที
0,27
ข้อมูลจำเพาะทางกล
โมดูลัสการดัด
เมกะปาสคาล
1.950
ดิน 53457
ความแข็งแรงดัดงอที่ 20°C
เมกะปาสคาล
70
ดิน 53452
ความแข็งแรงในการบีบอัด
เมกะปาสคาล
68
แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำ (20°C)
เมกะปาสคาล
23
ความแข็งชอร์ดี
77
ดินแดง 53505
ข้อมูลจำเพาะทางกายภาพและความร้อน
อุณหภูมิการใช้งานระยะยาวสูงสุด
องศาเซลเซียส
+90
อุณหภูมิการใช้งานระยะสั้นบน
องศาเซลเซียส
+110
อุณหภูมิการใช้งานที่ต่ำกว่า
องศาเซลเซียส
-50
การนำความร้อน
[W/m x K]
0,25
แอสทาม ซี 177
ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน (ที่ 23°C)
[K-1 x 10-5]
11
ดิน 53752
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า
ค่าความต้านทานปริมาตร
Ωซม.
> 1012
มาตรฐาน DIN IEC 93
ความต้านทานพื้นผิว
Ω
> 1012
ดิน 53482
ตาราง 01: ข้อมูลวัสดุ

แผนภาพ 01: ค่า pv ที่อนุญาตสำหรับตลับลูกปืนเรียบ iglidur ® R ที่มีความหนาของผนัง 1 มม. ในการทำงานแบบแห้งโดยใช้เพลาเหล็ก ที่อุณหภูมิ +20 °C ติดตั้งอยู่ในตัวเรือนเหล็ก
X = ความเร็วพื้นผิว [m/s]
Y = โหลด [MPa]
เมื่อพัฒนา iglidur ® R เป็นวัสดุสำหรับตลับลูกปืนแบบเรียบ จะเน้นที่ประสิทธิภาพสูงและราคาต่ำมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะต้องบรรลุค่าแรงเสียดทานและการสึกหรอที่ต่ำในการทำงานแบบแห้ง วัสดุที่ปราศจาก PTFE และซิลิโคนทำให้มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำอย่างโดดเด่นในการทำงานแบบแห้ง และแทบจะไม่มีการลื่นไถล

แผนภาพ 02: แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิ (23 MPa ที่ +20 °C)
X = อุณหภูมิ [°C]
Y = โหลด [MPa]
ข้อมูลจำเพาะทางกล
แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำแสดงถึงพารามิเตอร์ของวัสดุเชิงกล ไม่สามารถสรุปเกี่ยวกับไตรโบโลยีได้จากสิ่งนี้ ความแข็งแรงเชิงอัดของตลับลูกปืนเรียบ iglidur ® R จะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น แผนภาพ 02 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์นี้

แผนภาพที่ 03: การเสียรูปภายใต้ความกดดันและอุณหภูมิ
X = โหลด [MPa]
Y = การเสียรูป [%]
แผนภาพ 03 แสดงการเสียรูปยืดหยุ่นของ iglidur ® R ภายใต้ภาระแนวรัศมี ภายใต้ภาระสูงสุดที่อนุญาตคือ 23 MPa การเสียรูปจะอยู่ที่ 4% การเสียรูปพลาสติกสามารถละเลยได้จนถึงค่านี้ อย่างไรก็ตาม ยังขึ้นอยู่กับระยะเวลาของภาระด้วย

แผนภาพ 04: ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเป็นฟังก์ชันของความเร็วพื้นผิว p = 0.75MPa
X = ความเร็วพื้นผิว [m/s]
Y = ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน μ
แรงเสียดทานและการสึกหรอ
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจะลดลงตามภาระที่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับความต้านทานการสึกหรอ iglidur ® R เหมาะเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานที่ค่า pv สูงนั้นเกิดจากความเร็วพื้นผิวที่สูงเป็นหลัก ไม่ใช่จากแรงกดบนพื้นผิว ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของตลับลูกปืนเรียบ iglidur ® R กับความหยาบของเพลาจะไม่เด่นชัดนัก

แผนภาพ 06: การสึกหรอ การใช้งานแบบหมุนด้วยวัสดุเพลาที่แตกต่างกัน โหลด 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
แผนภาพ 06 และ 07 แสดงผลการทดสอบเพิ่มเติมโดยใช้วัสดุเพลาชนิดต่างๆ ที่ดำเนินการกับตลับลูกปืนแบบเรียบจาก iglidur ® R ที่ความเร็ว 0.3 ม./วินาทีและ 1 MPa เหล็กเกรดสูงและเพลา Cf53 ถือเป็นคู่หูในการเลื่อนที่ดีที่สุด ด้วยภาระที่เพิ่มขึ้น ตลับลูกปืน iglidur ® ® R ที่ใช้เพลา Cf53 และ 304 SS แสดงให้เห็นถึงลักษณะการสึกหรอที่ดีที่สุด ในขณะที่เพลาชุบโครเมียมแข็งพิสูจน์แล้วว่าเป็นคู่หูในการเลื่อนที่ดีในการหมุน
หากวัสดุเพลาที่คุณตั้งใจจะใช้ไม่รวมอยู่ในผลการทดสอบที่นำเสนอที่นี่ โปรดติดต่อเรา

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