Moje kontaktní osoba
Hennlich s.r.o.

Českolipská 9

Litoměřice 412 01

+420 416 711 333
+420 416 711 999

iglidur® W300 - údaje o materiálu

Tabulka materiálů

Obecné vlastnosti Jednotka iglidur® W300 Kontrolní metoda
Hustota g/cm³ 1,24
Barva žlutá
Max. absorpce vlhkosti při 23 °C/50 % rel. H. % hmotnosti 1,3 DIN 53495
Maximální absorpce vody % hmotnosti 6,5
Koeficient povrchového tření, dynamický, na oceli µ 0,08 - 0,23
Hodnoty PV max. (za sucha) MPa x m/s 0,23

Mechanické vlastnosti
E-modul ohybu MPa 3.500 DIN 53457
Mez pevnosti v tahu při +20°C MPa 125 DIN 53452
Pevnost v tlaku MPa 61
Maximální doporučený povrchový tlak (20 °C) MPa 60
Tvrdost podle Shoreho 77 DIN 53505

Fyzikální a teplotní vlastnosti
Max. dlouhodobě působící teplota °C +90
Max. krátkodobě působící teplota °C +180
Minimální teplota použití °C -40
Tepelná vodivost [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Koeficient tepelné roztažnosti (+23°C) [K-1 x 10-5] 9 DIN 53752

Elektrické vlastnosti
Specifický odpor v propustném směru Ωcm > 1013 DIN IEC 93
Povrchový odpor [Ω] Ω > 1012 DIN 53482
Tabulka 01: Materiálová data

Povolené hodnoty pv pro iglidur® W300




Obrázek 01: Přípustné hodnoty pv pro ložiska iglidur® W300 s tloušťkou stěny 1 mm v suchém provozu proti ocelové hřídeli, při 20 °C, instalovaná v ocelovém pouzdru.

X = Povrchová rychlost [m/s]
Y = Zatížení [MPa]

 


 
Materiál iglidur® W300 nabízí vysokou odolnost proti opotřebení, a to i pro drsné hřídele nebo obzvlášť abrazivní média. Ze všech materiálů řady iglidur® má tento materiál největší odolnost vůči externím vlivům.

Graf 02: Maximální doporučený povrchový tlak závislý na teplotě (80 MPaž do +20 °C)

X = Teplota [°C]
Y = Nahrát [MPa]

 

Obr. 03: Deformace vlivem zatížení a teploty

X = Nahrát [MPa]
Y = Deformace [m/s]

 
Mechanické vlastnosti

S rostoucí teplotou se pevnost v tlaku kluzných ložisek iglidur® W300 snižuje. Diagram 02 znázorňuje tento inverzní vztah. Doporučený maximální povrchový tlak je pouze jeden z technických parametrů. A proto z toho nelze vyvozovat žádné závěry týkající se tribologických vlastností.


 
 
 
 
 
iglidur® W300 vykazuje velmi vysokou kompresní pevnost i přes svou vysokou pružnost. Graf 03 zobrazuje pružnou deformaci materiálu iglidur® W300 s radiálním zatížením. Při maximálním doporučeném povrchovém tlaku 60 MPa je deformace při pokojové teplotě méně než 3 %.

Maximální obvodová rychlost

m/s rotující oscilační Lineární
Konstantní 1 0,7 4
Krátkodobá 2,5 1,8 6

Tabulka 02: Maximální povrchové rychlosti

Přípustné obvodové rychlosti

I při vyšších povrchových rychlostech se koeficient tření ložisek iglidur® W300 nezvyšuje. Proto lze, ve srovnání s jinými materiály, dosáhnout mírně vyšších povrchových rychlostí, například až 1,5 m/s (rotační pohyb) a až 5 m/s (lineární pohyb). Vzhledem k mimořádné odolnosti proti opotřebení zůstává opotřebení ložiska nízké i při dlouhodobé aplikaci s vysokými rychlostmi. S ložisky iglidur® W300 lze na tvrzených, ne příliš hladkých hřídelích dosáhnout extrémně vysokých rychlostí.

Teplotní meze

iglidur® W300 Provozní teplota
Dolní - 40 °C
Horní, dlouhodobá + 90 °C
Horní, krátkodobá + 180 °C
Další zajištění axiálně + 60 °C

Tabulka 03: Teplotní limity pro iglidur® W300

Teploty

Ložiska iglidur® W300 si uchovávají svou mimořádnou odolnost proti otěru i do maximální povolené teploty aplikace a nemají tendenci k lámání při nízkých teplotách. Při teplotách vyšších než +60 °C se doporučuje přídavné zajištění.

iglidur® W300 suché tuk olej voda
Koeficienty tření µ 0,08 - 0,23 0,09 0,04 0,04

Tabulka 03: Teplotní limity pro iglidur® W300

Tření a opotřebení

Stejně jako odolnost proti opotřebení, tak i koeficient tření µ, zkráceně pouze koeficient tření, se mění se zatížením. Na rozdíl od jiných materiálů iglidur® zůstává koeficient tření materiálu iglidur® W300 trvale nízký i při vyšších obvodových rychlostech.

Obr. 04: Koeficienty tření podle povrchové rychlosti, p = 0,75 MPa, hřídel Cf53

X = Obvodová rychlost [m/s]
Y = Koeficient tření μ

 

Obr. 05: Závislost koeficientů tření na zatížení v = 0,01 m/s

X = Nahrát [MPa]
Y = Koeficient tření μ

 
Opotřebení u různých materiálů hřídelí

Obr. 06: Opotřebení s různými materiály hřídelí p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = materiál hřídele
Y = opotřebení [μm/km]
 
A = tvrdě eloxovaný hliník
B = obráběná ocel
C = Cf53
D = Cf53, tvrdě chromovaná ocel
E = St37
F = V2A
G = X90

 
Materiály hřídele

Tření a opotřebení jsou též velmi ovlivněny kvalitou protilehlého kusu. Velmi hladké hřídele zvyšují jak koeficient tření, tak opotřebení. Hladké hřídele mají vyšší tendenci ke "stick slip" efektu. Skřípavý zvuk v důsledku drhnoucího klouzání je často důsledkem extrémně hladkých hřídelí. Optimální je povrchová úprava hřídele mezi 0,4 a 0,5 µm. V případě materiálu iglidur® W300 je odolnost proti opotřebení vynikající i s touto povrchovou úpravou, jelikož se tření přizpůsobí minimální hodnotě. Obrázek 06 znázorňuje shrnutí výsledků testů s různými materiály hřídelí. Při vyšších zatíženích se lze rozhodnout pro tvrzené hřídele. Kontaktujte nás v případě, že zde nenaleznete svůj materiál hřídele.
 

Opotřebení u oscilačních a rotačních aplikací

Obr. 07: Opotřebení při rotačních nebo oscilačních pohybech s materiálem hřídele CF53 závisí na zatížení
 
X = zatížení [MPa]
Y = opotřebení [μm/km]
 
A = rotace
B = oscilace

 
 

Středně Odpor
Alkoholy + to 0
Uhlovodíky +
Tuky, oleje, bez přísad +
Paliva +
Zředěné kyseliny 0 to -
Silné kyseliny -
Zředěné zásady +
Silné zásady 0
+ odolný   0 podmíněně odolný   - neodolný
Všechny údaje při pokojové teplotě [+20 °C]Tabulka 05: Chemická odolnost materiálů iglidur® W300


Elektrické vlastnosti

Specifický odpor v propustném směru > 1013 Ωcm
Povrchový odpor > 1012 Ω

Odolnost proti chemikáliím

Ložiska iglidur® W300 mají dobrou odolnost proti chemikáliím. Jsou odolná proti většině lubrikantů. Na iglidur® W300 nepůsobí většina slabých organických a anorganických kyselin.

Radioaktivní záření

Ložiska iglidur® W300 jsou odolná proti radioaktivnímu záření až do intenzity 3 · 102 Gy.

Odolnost proti UV záření

Kluzná ložiska igubal® W300 jsou trvale odolná proti UV záření. Mírná změna barvy má pouze nevýznamný vliv na vlastnosti.

Vakuum

Ve vakuu se kluzné ložisko iglidur® W300 odplyňuje. Použití ve vakuu je možné pouze omezeně.

Elektrické vlastnosti

Ložiska vyrobená z materiálu iglidur® W300 jsou elektricky izolovaná.

Maximální absorpce vlhkosti
od +23 °C/50 % r. F. 0,2 %hm.
Maximální absorpce vody 0,4 %hm.

Tabulka 06: Absorpce vlhkosti

Vliv absorpce vlhkosti na kluzná pouzdra

Diagram 10: Vliv absorpce vlhkosti
 
X = absorpce vlhkosti [% hmotnosti]
Y = snížení vnitřního průměru [%]

 
Absorpce vlhkosti / Absorpce vlhkosti ložisek

Absorpce vlhkosti ložisek iglidur® W300 je cca 1,3 % hmot. % při standardních klimatických podmínkách. Limit nasycení vodou je 6,5 %. To je třeba brát v potaz podle vlivů prostředí.

Průměr
d1 [mm]
hřídel
h9 [mm]
iglidur® W300
E10 [mm]
Pouzdro H7
[mm]
až do 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 to 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 to 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
>120 až 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tabulka 07: Důležité tolerance pro ložiska iglidur® W300 podle normy ISO 3547-1 po zalisování.

Instalační tolerance

Ložiska iglidur® W300 jsou standardní ložiska pro hřídele s h-tolerancí (doporučené minimálně h9). Ložiska jsou navržena pro vlisování do pláště s tolerancí H7. Po instalaci do krytu s nominálním průměrem se vnitřní průměr ložiska automaticky přizpůsobí toleranci E10. Při určitých rozměrech se závislost tolerance na tloušťce stěny liší od této (viz program dodávek)