Change Language :
ตารางวัสดุ
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
หน่วย
อิกลิเดอร์ Z
วิธีการทดสอบ
ความหนาแน่น
กรัม/ซม³
1,40
สี
สีน้ำตาล
การดูดซับความชื้นสูงสุดที่ 23°C/ความชื้นห้อง 50%
% โดยน้ำหนัก
0,3
ดิน 53495
การดูดซับความชื้นรวมสูงสุด
น้ำหนัก-%
1,1
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานแบบเลื่อนไดนามิกเทียบกับเหล็ก
µ
0,06 - 0,14
ค่า pv สูงสุด (แห้ง)
เมกะปาสคาล xm/s
0,84
ข้อมูลจำเพาะทางกล
โมดูลัสการดัด
เมกะปาสคาล
2.400
ดิน 53457
ความแข็งแรงดัดงอที่ 20°C
เมกะปาสคาล
95
ดิน 53452
ความแข็งแรงในการบีบอัด
เมกะปาสคาล
65
แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำ (20°C)
เมกะปาสคาล
150
ความแข็งชอร์ดี
81
ดินแดง 53505
ข้อมูลจำเพาะทางกายภาพและความร้อน
อุณหภูมิการใช้งานระยะยาวสูงสุด
องศาเซลเซียส
+250
อุณหภูมิการใช้งานระยะสั้นสูงสุด
องศาเซลเซียส
+310
อุณหภูมิการใช้งานที่ต่ำกว่า
องศาเซลเซียส
-100
การนำความร้อน
[W/m x K]
0,62
แอสทาม ซี 177
ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน (ที่ 23°C)
[K-1 x 10-5]
4
ดิน 53752
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า
ค่าความต้านทานปริมาตร
Ωซม.
> 1011
มาตรฐาน DIN IEC 93
ความต้านทานพื้นผิว
Ω
> 1011
ดิน 53482
ตาราง 01: ข้อมูลวัสดุ

แผนภาพ 01: ค่า pv ที่อนุญาตสำหรับตลับลูกปืนเรียบ iglidur ® Z ที่มีความหนาของผนัง 1 มม. ในการทำงานแบบแห้งโดยใช้เพลาเหล็ก ที่อุณหภูมิ +20 °C ติดตั้งอยู่ในตัวเรือนเหล็ก
X = ความเร็วพื้นผิว [m/s]
Y = โหลด [MPa]
ร่วมกับ iglidur ® X, iglidur ® Z เป็นวัสดุทนอุณหภูมิสูงชนิดหนึ่งใน iglidur ® ที่มีการกระจายตัวกว้างที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรเน้นย้ำถึงพฤติกรรมการสึกหรอที่ยอดเยี่ยมภายใต้สภาวะภายนอก (ภาระและอุณหภูมิสูง)

แผนภาพ 02: แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิ (150 MPa ที่ +20 °C)
X = อุณหภูมิ [C°]
Y = โหลด [MPa]
ข้อมูลจำเพาะทางกล
แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำแสดงถึงพารามิเตอร์ของวัสดุเชิงกล ไม่สามารถสรุปผลเกี่ยวกับไตรโบโลยีได้จากพารามิเตอร์นี้ ความแข็งแรงของแรงอัดของตลับลูกปืน iglidur ® Z จะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น แผนภาพ 02 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์นี้
แผนภาพ 03 แสดงการเสียรูปยืดหยุ่นของ iglidur ® Z ภายใต้แรงกดในแนวรัศมี ที่ความดัน 150 MPa การเสียรูปจะอยู่ที่ประมาณ 5.5%

แผนภาพ 04: ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเป็นฟังก์ชันของความเร็วพื้นผิว p = 0.75MPa
X = ความเร็วพื้นผิว [m/s]
Y = ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน μ
แรงเสียดทานและการสึกหรอ
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานลดลง เช่นเดียวกับความต้านทานการสึกหรอของโหลดที่ต้องรับ (แผนภาพ 04 และ 05)

แผนภาพที่ 05: ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเป็นฟังก์ชันของความดัน v = 0.01m/s
X = ภาระ [MPa]
Y = ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน [μ]
อิกลิเดอร์ Z
แห้ง
จารบี
น้ำมัน
น้ำ
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน µ
0,06 - 0,14
0,09
0,04
0,04
ตาราง 04: ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของ iglidur Z เทียบกับเหล็ก
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

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 แสดงอัตราการสึกหรอในช่วงโหลดต่ำซึ่งใกล้เคียงกับอัตราการสึกหรอของวัสดุ iglidur® ชนิดอื่นที่ทนทานต่อการสึกหรอมาก อย่างไรก็ตาม ในช่วงโหลดสูง iglidur Z มีประสิทธิภาพเหนือกว่าวัสดุอื่นทั้งหมดในแง่ของความทนทานต่อการสึกหรอ ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้เพลา Cf53 การสึกหรอที่ 45 MPa จะอยู่ที่ 15 μm/km เท่านั้น
เมื่อใช้โหลดต่ำ ตลับลูกปืน iglidur Z จะสึกหรอน้อยกว่าในการทำงานหมุนเมื่อเทียบกับการทำงานหมุน เพลา V2A และเพลาชุบโครเมียมแข็งจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเป็นพิเศษ

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