Change Language :
ตารางวัสดุ
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
หน่วย
อิกลิดูร์ บี
วิธีการทดสอบ
ความหนาแน่น
กรัม/ซม³
1,15
สี
สีเทา
การดูดซับความชื้นสูงสุดที่ 23°C/ความชื้นห้อง 50%
% โดยน้ำหนัก
1,0
ดิน 53495
การดูดซับความชื้นรวมสูงสุด
น้ำหนัก-%
6,3
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานแบบเลื่อนไดนามิกเทียบกับเหล็ก
μ
0,18-0,28
ค่า pv สูงสุด (แห้ง)
เมกะปาสคาล xม./วินาที
0,15
ข้อมูลจำเพาะทางกล
โมดูลัสการดัด
เมกะปาสคาล
1.800
ดินแดง 53457
ความแข็งแรงดัดงอที่ 20°C
เมกะปาสคาล
55
ดิน 53452
ความแข็งแรงในการบีบอัด
เมกะปาสคาล
20
แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำ (20°C)
เมกะปาสคาล
40
ความแข็งชอร์ดี
69
ดินแดง 53505
ข้อมูลจำเพาะทางกายภาพและความร้อน
อุณหภูมิการใช้งานระยะยาวสูงสุด
องศาเซลเซียส
+100
อุณหภูมิการใช้งานระยะสั้นบน
องศาเซลเซียส
+130
อุณหภูมิการใช้งานที่ต่ำกว่า
องศาเซลเซียส
-40
การนำความร้อน
ดับเบิ้ลยูเอ็มเอ็กซ์ เค
0,24
แอสทาม ซี 177
ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน (ที่ 23°C)
เค-1 x 10-5
12
ดิน 53752
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า
ค่าความต้านทานปริมาตร
Ωซม.
> 1010
มาตรฐาน DIN IEC 93
ความต้านทานพื้นผิว
Ω
> 109
ดิน 53482
ตาราง 01: ข้อมูลวัสดุ

แผนภาพ 01: ค่า pv ที่อนุญาตสำหรับตลับลูกปืนเรียบ iglidur ® B ที่มีความหนาของผนัง 1 มม. ในการทำงานแบบแห้งโดยใช้เพลาเหล็ก ที่อุณหภูมิ +20 °C ติดตั้งอยู่ในตัวเรือนเหล็ก
X = ความเร็วพื้นผิว [m/s]
Y = โหลด [MPa]
ความแข็งแรงของตลับลูกปืน iglidur ® B ต่ำ แต่คุณสมบัตินี้ถือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของตลับลูกปืน ตลับลูกปืน iglidur 1 B มักใช้ในกรณีที่ต้องการการลดแรงสั่นสะเทือนและการแยกเสียง

แผนภาพ 02: แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิ (40 MPa ที่ +20 °C)
X = อุณหภูมิ [°C]
Y = โหลด [MPa]
ข้อมูลจำเพาะทางกล
แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำแสดงถึงพารามิเตอร์ของวัสดุเชิงกล ไม่สามารถสรุปเกี่ยวกับไตรโบโลยีได้จากสิ่งนี้ ความแข็งแรงเชิงอัดของตลับลูกปืนเรียบ iglidur ® B จะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น แผนภาพ 02 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์นี้

แผนภาพที่ 03: การเสียรูปภายใต้ความกดดันและอุณหภูมิ
X = โหลด [MPa]
Y = การเสียรูป [%]
การเปลี่ยนรูปที่ 40 MPa ภายใต้อุณหภูมิห้องคือ 5.3% (แผนภาพ 03)

แผนภาพ 04: ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเป็นฟังก์ชันของความเร็วพื้นผิว p = 0.75MPa
X = ความเร็วพื้นผิว [m/s]
Y = ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน μ
แรงเสียดทานและการสึกหรอ
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามความเร็วและลดลงตามภาระ ความหยาบของเพลาที่เหมาะสมคือระหว่าง 0.4 ถึง 0.6 Ra ตราบใดที่ภาระของตลับลูกปืนไม่สูงเกินไป ค่าการสึกหรอที่เกิดขึ้นก็จะค่อนข้างดี การเพิ่มภาระจะส่งผลให้การสึกหรอเพิ่มขึ้นอย่างไม่สมส่วน

แผนภาพที่ 05: ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเป็นฟังก์ชันของความดัน v = 0.01m/s
X = โหลด [MPa]
Y = ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน μ
อิกลิดูร์ บี
แห้ง
จารบี
น้ำมัน
น้ำ
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน µ
0,18 - 0,28
0,09
0,04
0,04
ตาราง 04: ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของ iglidur B 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
วัสดุของเพลา
อิทธิพลของวัสดุของเพลาต่อความทนทานต่อการสึกหรอไม่มากนัก
แผนภาพ 06 และ 07 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลการสึกหรอที่คล้ายคลึงกันมากสามารถทำได้โดยใช้วัสดุเพลาที่แตกต่างกัน หากคาดว่าจะมีประสิทธิภาพการทำงานสูง โหลดบนตลับลูกปืนไม่ควรสูงเกินไป

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