Change Language :
ตารางวัสดุ
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
หน่วย
อิกลิดูร์ คิว 2
วิธีการทดสอบ
ความหนาแน่น
กรัม/ซม³
1,46
สี
สีเบจ-น้ำตาล
การดูดซับความชื้นสูงสุดที่ 23°C/ความชื้นห้อง 50%
% โดยน้ำหนัก
1,1
ดิน 53495
การดูดซับความชื้นรวมสูงสุด
น้ำหนัก-%
4,6
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานแบบเลื่อนไดนามิกเทียบกับเหล็ก
µ
0,22 - 0,42
ค่า pv สูงสุด (แห้ง)
เมกะปาสคาล xm/s
0,7
ข้อมูลจำเพาะทางกล
โมดูลัสการดัด
เมกะปาสคาล
8.370
ดิน 53457
ความแข็งแรงดัดงอที่ 20°C
เมกะปาสคาล
240
ดิน 53452
ความแข็งแรงในการบีบอัด
เมกะปาสคาล
130
แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำ (20°C)
เมกะปาสคาล
120
ความแข็งชอร์ดี
80
ดินแดง 53505
ข้อมูลจำเพาะทางกายภาพและความร้อน
อุณหภูมิการใช้งานระยะยาวสูงสุด
องศาเซลเซียส
+130
อุณหภูมิการใช้งานระยะสั้นสูงสุด
องศาเซลเซียส
+200
อุณหภูมิการใช้งานที่ต่ำกว่า
องศาเซลเซียส
-40
การนำความร้อน
[W/m x K]
0,24
แอสทาม ซี 177
ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน (ที่ 23°C)
[K-1 x 10-5]
8
ดิน 53752
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า
ค่าความต้านทานปริมาตร
Ωซม.
> 1013
มาตรฐาน DIN IEC 93
ความต้านทานพื้นผิว
Ω
> 1011
ดิน 53482
ตาราง 01: ข้อมูลวัสดุ

แผนภาพ 01: ค่า pv ที่อนุญาตสำหรับตลับลูกปืนเรียบ iglidur ® Q2 ที่มีความหนาของผนัง 1 มม. ในการทำงานแบบแห้งโดยใช้เพลาเหล็ก ที่อุณหภูมิ +20 °C ติดตั้งอยู่ในตัวเรือนเหล็ก
X = ความเร็วพื้นผิว [m/s]
Y = โหลด [MPa]
ตลับลูกปืนเรียบ iglidur ® Q2 มีคุณสมบัติในการรับน้ำหนักสูงและทนทานต่อการสึกกร่อนได้ดีเมื่อรับน้ำหนักมาก อัตราส่วนราคาต่อประสิทธิภาพนั้นโดดเด่นมาก สารหล่อลื่นแบบแข็งช่วยลดค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานและปรับปรุงความต้านทานต่อการสึกหรอ ซึ่งดีกว่าตลับลูกปืนเรียบ iglidur ® อื่นๆ มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานแบบหมุนที่มีน้ำหนักมาก

แผนภาพ 02: แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิ (120 MPa ที่ +20 °C)
X = อุณหภูมิ [°C]
Y = โหลด [MPa]
ข้อมูลจำเพาะทางกล
ความแข็งแรงของตลับลูกปืนธรรมดา iglidur ® Q2 จะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น แผนภาพ 02 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์นี้ ที่อุณหภูมิการใช้งานที่อนุญาตในระยะยาวที่ +130 °C แรงดันพื้นผิวที่อนุญาตยังคงอยู่ที่ 20 MPa ตลับลูกปืนธรรมดา iglidur ® Q2 แสดงถึงความสามารถในการรับน้ำหนักสูงและมีความต้านทานการสึกกร่อนที่ดีเมื่อรับน้ำหนักสูง

แผนภาพที่ 03: การเสียรูปภายใต้ความกดดันและอุณหภูมิ
X = โหลด [MPa]
Y = การเสียรูป [%]
แผนภาพที่ 03 แสดงการเปลี่ยนรูปยืดหยุ่นของ iglidur ® Q2 ภายใต้ภาระในแนวรัศมี

แผนภาพ 04: ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเป็นฟังก์ชันของความเร็วพื้นผิว p = 1MPa
X = ความเร็วพื้นผิว [m/s]
Y = ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน μ
แรงเสียดทานและการสึกหรอ
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของ iglidur ® Q2 ต่ำ โปรดทราบว่าคู่เลื่อนที่หยาบเกินไปจะทำให้แรงเสียดทานเพิ่มขึ้น ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสูงสุดจะได้ที่ Ra = 1 μm เราขอแนะนำให้ใช้ความหยาบของเพลา (Ra) ที่ 0.1 ถึงสูงสุด 0.4 μm ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของตลับลูกปืนธรรมดา iglidur ® Q2 ยังขึ้นอยู่กับความเร็วและภาระเป็นส่วนใหญ่ เมื่อความเร็วการเลื่อนเพิ่มขึ้น ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน เมื่อมีภาระ ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจะลดลงอย่างมากในตอนแรก จากนั้นจะลดลงทีละน้อย

แผนภาพ 06: การสึกหรอ การใช้งานแบบหมุนด้วยวัสดุเพลาที่แตกต่างกัน p = 45 MPa, v = 0.01 m/s
X = วัสดุเพลา
Y = การสึกหรอ [μm/km]
A = เหล็กตัดอิสระ
B = Cf53
C = Cf53 ชุบโครเมียมแข็ง
D = 304 SS
E = เหล็กเกรดสูง
วัสดุของเพลา
โดยทั่วไปแนะนำให้ใช้เพลาที่ผ่านการชุบแข็งในช่วงการรับน้ำหนักสูง iglidur ® Q2 ยังทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นด้วยเพลา "แข็ง" มากกว่าเพลา "อ่อน" แม้จะรับน้ำหนักน้อยถึงปานกลางก็ตาม
แม้จะตัดเหล็กแบบฟรีคัต ผลลัพธ์ที่ได้ในช่วงโหลดต่ำนั้นยอดเยี่ยมมาก เมื่อรับโหลดสูง การสึกหรอในการใช้งานแบบหมุนจะต่ำกว่าในการหมุนอย่างเห็นได้ชัด หากวัสดุเพลาที่คุณต้องการใช้ไม่รวมอยู่ในผลการทดสอบที่นำเสนอที่นี่ 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