Change Language :
ตารางวัสดุ
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
หน่วย
อิกลิเดอร์ H370
วิธีการทดสอบ
ความหนาแน่น
กรัม/ซม³
1,72
สี
สีเทา
การดูดซับความชื้นสูงสุดที่ 23°C/ความชื้นห้อง 50%
% โดยน้ำหนัก
0,1
ดิน 53495
การดูดซับความชื้นรวมสูงสุด
น้ำหนัก-%
0,1
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานแบบเลื่อนไดนามิกเทียบกับเหล็ก
µ
0,07 - 0,17
ค่า pv สูงสุด (แห้ง)
เมกะปาสคาล xm/s
0,74
ข้อมูลจำเพาะทางกล
โมดูลัสการดัด
เมกะปาสคาล
11.100
ดิน 53457
ความแข็งแรงดัดงอที่ 20°C
เมกะปาสคาล
135
ดิน 53452
ความแข็งแรงในการบีบอัด
เมกะปาสคาล
79
แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำ (20°C)
เมกะปาสคาล
75
ความแข็งชอร์ดี
82
ดิน 53505
ข้อมูลจำเพาะทางกายภาพและความร้อน
อุณหภูมิการใช้งานระยะยาวสูงสุด
องศาเซลเซียส
+200
อุณหภูมิการใช้งานระยะสั้นสูงสุด
องศาเซลเซียส
+240
อุณหภูมิการใช้งานที่ต่ำกว่า
องศาเซลเซียส
-40
การนำความร้อน
[W/m x K]
0,5
แอสทาม ซี 177
ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน (ที่ 23°C)
[K-1 x 10-5]
5
ดิน 53752
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า
ค่าความต้านทานปริมาตร
Ωซม.
< 105
มาตรฐาน DIN IEC 93
ความต้านทานพื้นผิว
Ω
< 105
ดิน 53482
ตาราง 01: ข้อมูลวัสดุ

แผนภาพ 01: ค่า pv ที่อนุญาตสำหรับตลับลูกปืนเรียบ iglidur ® H370 ที่มีความหนาของผนัง 1 มม. ในการทำงานแบบแห้งโดยใช้เพลาเหล็ก ที่อุณหภูมิ +20 °C ติดตั้งอยู่ในตัวเรือนเหล็ก
X = ความเร็วพื้นผิว [m/s]
Y = โหลด [MPa]
iglidur ® H370 เป็นการพัฒนาต่อยอดจากซีรีส์ iglidur ® H วัสดุนี้โดดเด่นด้วยการดูดซับความชื้นโดยรวมที่ต่ำเป็นพิเศษและทนต่อการสึกหรอได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อพิจารณาจากลักษณะทางกลและความร้อนแล้ว iglidur ® H370 มีคุณสมบัติเฉพาะเช่นเดียวกับ iglidur ® ® H

แผนภาพ 02: แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิ (75 MPa ที่ +20 °C)
X = อุณหภูมิ [°C]
Y = โหลด [MPa]
ข้อมูลจำเพาะทางกล
แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำแสดงถึงพารามิเตอร์ของวัสดุเชิงกล ไม่สามารถสรุปค่าไตรโบโลยีได้จากพารามิเตอร์นี้ ความแข็งแรงของแรงอัดของตลับลูกปืน iglidur ® H370 จะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น แผนภาพ 02 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์นี้
แผนภาพ 03 แสดงให้เห็นว่า iglidur ® H370 เสียรูปอย่างยืดหยุ่นภายใต้แรงกดในแนวรัศมีได้อย่างไร ภายใต้แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำคือ 75 MPa การเสียรูปที่อุณหภูมิห้องอยู่ที่ประมาณ 2.5%

แผนภาพ 04: ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเป็นฟังก์ชันของความเร็วพื้นผิว p = 0.75MPa
X = ความเร็วพื้นผิว [m/s]
Y = ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน μ
แรงเสียดทานและการสึกหรอ
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน เช่นเดียวกับความต้านทานการสึกหรอ จะเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อรับน้ำหนักเพิ่มขึ้น และเมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นด้วย (แผนภาพ 04 และ 05)

แผนภาพที่ 05: ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเป็นฟังก์ชันของความดัน v = 0.01m/s
X = โหลด [MPa]
Y = ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน μ
อิกลิเดอร์ H370
แห้ง
จารบี
น้ำมัน
น้ำ
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน µ
0,07 - 0,17
0,09
0,04
0,04
ตาราง 04: ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของ iglidur H370 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
แผนภาพ 06 และ 07 แสดงผลการทดสอบด้วยวัสดุเพลาที่แตกต่างกัน ซึ่งดำเนินการกับตลับลูกปืนที่ทำจาก iglidur ® H370
เมื่อรับน้ำหนักได้ถึง 2 MPa เพลาชุบโครเมียมแข็งจะเป็นคู่หูที่ดีที่สุดสำหรับตลับลูกปืน iglidur ® H370 ในการใช้งานแบบหมุน ค่าการสึกหรอสูงสำหรับเพลา 304 SS ซึ่งมีแนวโน้มที่จะลื่นไถลเนื่องจากมีพื้นผิวเรียบมากนั้นโดดเด่นมาก เพลาเหล็กกล้าคาร์บอน HR แสดงค่าที่ดีกว่า Cf53 จาก 2 MPa แม้ว่าจะมีค่าเท่ากันในช่วงต่ำสุด ในทางกลับกัน เพลา 304 SS แสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าอย่างชัดเจนในการเคลื่อนไหวแบบหมุน

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