เปลี่ยนภาษา :
ตารางวัสดุ
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
หน่วย
อิกลิดูร์ ® เอฟ
วิธีทดสอบ
ความหนาแน่น
กรัม/ซม³
1.25
สี
สีดำ
การดูดซับความชื้นสูงสุดที่ 23°C/ความชื้นห้อง 50%
% น้ำหนัก
1.8
ดินแดง 53495
การดูดซับความชื้นรวมสูงสุด
% น้ำหนัก
8.4
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานแบบเลื่อน ไดนามิก เทียบกับเหล็ก
µ
0.1 - 0.39
ค่า pv สูงสุด (แห้ง)
เมกะปาสคาล x ม./วินาที
0.34
ข้อมูลจำเพาะทางกล
โมดูลัสยืดหยุ่น
เมกะปาสคาล
11.600
ดินแดง 53457
ความแข็งแรงดัดที่ 20°C
เมกะปาสคาล
260
ดินแดง 53452
ความแข็งแรงในการบีบอัด
เมกะปาสคาล
98
แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำ (20°C)
เมกะปาสคาล
105
ความแข็งชอร์ดี
84
ดินแดง 53505
ข้อมูลจำเพาะทางกายภาพและความร้อน
อุณหภูมิการใช้งานระยะยาวสูงสุด
องศาเซลเซียส
+140
อุณหภูมิการใช้งานระยะสั้นส่วนบน
องศาเซลเซียส
+180
อุณหภูมิการใช้งานที่ต่ำกว่า
องศาเซลเซียส
-40
การนำความร้อน
[W/m x K]
0.65
มาตรฐาน ASTM C 177
ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน (ที่ 23°C)
[K-1 x 10-5]
12
ดินแดง 53752
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า
ความต้านทานการเปลี่ยนผ่านที่เฉพาะเจาะจง
Ωซม.
< 103
DIN IEC 93
ความต้านทานพื้นผิว
โอเมก้า
< 102
ดินแดง 53482
ตารางที่ 01: ข้อมูลวัสดุ

แผนภาพ 01: ค่า pv ที่อนุญาตสำหรับตลับลูกปืนธรรมดา iglidur ® F ที่มีความหนาของผนัง 1 มม. ในการทำงานแบบแห้งโดยใช้เพลาเหล็ก ที่อุณหภูมิ +20°C ติดตั้งในตัวเรือนเหล็ก
X = ความเร็วพื้นผิว [m/s]
Y = ความดัน [MPa]
เมื่อตลับลูกปืนธรรมดาจำเป็นต้องนำไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้งานที่ต้องการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ iglidur ® F เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้น ตลับลูกปืนธรรมดา iglidur ® F ยังทนทานต่อแรงดันได้ดีเยี่ยม ที่อุณหภูมิห้อง สามารถรับแรงสถิตได้สูงถึง 100 MPa

แผนภาพ 02: แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิ (200MPa ที่ +20°C)
X = อุณหภูมิ [°C]
Y = ความดัน [MPa]
ข้อมูลจำเพาะทางกล
แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำแสดงถึงพารามิเตอร์ทางกลของวัสดุ ไม่สามารถสรุปผลเกี่ยวกับไตรโบโลยีได้จากข้อมูลนี้ ความแข็งแรงอัดของตลับลูกปืนธรรมดา iglidur ® F จะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น แผนภาพ 02 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์นี้ ที่อุณหภูมิการใช้งานระยะยาวที่อนุญาตที่ +140°C แรงดันพื้นผิวที่อนุญาตยังคงอยู่ที่ 50 MPa
แผนภาพที่ 03 แสดงการเสียรูปยืดหยุ่นของ iglidur ® F ภายใต้แรงกดในแนวรัศมี ภายใต้แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำที่ 105 MPa การเสียรูปจะน้อยกว่า 3.0% การเสียรูปพลาสติกอาจมีค่าเล็กน้อยจนถึงแรงกดนี้ อย่างไรก็ตาม การเสียรูปพลาสติกยังขึ้นอยู่กับระยะเวลาการสัมผัสกับวัสดุด้วย

แผนภาพ 04: ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเป็นฟังก์ชันของความเร็วพื้นผิว p = 0.75MPa
X = ความเร็วพื้นผิว [m/s]
Y = ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน μ
แรงเสียดทานและการสึกหรอ
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานในการทำงานแบบแห้งของตลับลูกปืนธรรมดา iglidur ® F นั้นไม่ดีเท่ากับวัสดุ iglidur ® อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ตลับลูกปืนธรรมดา iglidur ® สามารถหล่อลื่นได้อย่างไม่มีปัญหา และตลับลูกปืนธรรมดา iglidur ® F ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในการเปรียบเทียบตลับลูกปืน iglidur ® ที่ได้รับการหล่อลื่น

แผนภาพที่ 05: ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเป็นฟังก์ชันของภาระ v = 0.01m/s
X = โหลด [MPa]
Y = ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน μ
อิกลิดูร์ ® เอฟ
แห้ง
จารบี
น้ำมัน
น้ำ
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน µ
0.1 - 0.39
0.09
0.04
0.04
ตารางที่ 04: ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของ iglidur ® F เทียบกับเหล็ก (Ra = 1μm, 50HRC)

แผนภาพ 06: การสึกหรอ การใช้งานแบบหมุนด้วยวัสดุเพลาที่แตกต่างกัน p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
X = วัสดุเพลา
Y = การสึกหรอ [μm/km]
A = อะลูมิเนียม ชุบอโนไดซ์แข็ง
B = เหล็กกล้าตัดง่าย
C = Cf53
D = Cf53 ชุบโครเมียมแข็ง
E = เหล็กกล้าคาร์บอน HR
F = 304 SS
G = เหล็กกล้าเกรดสูง
วัสดุเพลา
แผนภาพ 06 และ 07 แสดงผลการทดสอบบางส่วนโดยใช้วัสดุเพลาชนิดต่างๆ กับตลับลูกปืนธรรมดาที่ทำจาก iglidur ® F ในช่วงโหลดต่ำสุด เพลาชุบโครเมียมแข็งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นคู่หูที่เหมาะสมที่สุดในการใช้งานแบบหมุนกับตลับลูกปืนธรรมดา iglidur ® F

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.