Změna jazyka :
Materiálová tabulka
Obecné specifikace
Jednotka
iglidur® F
Zkušební metoda
Hustota
g/cm³
1.25
Barva
černá
Maximální celková absorpce vlhkosti při 23 °C/50% pokojové vlhkosti
% hmotnost
1.8
DIN 53495
Max. celková absorpce vlhkosti
% hmotnost
8.4
Koeficient kluzného tření, dynamický, proti oceli
µ
0.1 - 0.39
hodnota pv, max. (suchý)
MPa x m/s
0.34
Mechanické specifikace
Modul pružnosti
MPa
11.600
DIN 53457
Pevnost v ohybu při 20 °C
MPa
260
DIN 53452
Pevnost v tlaku
MPa
98
Maximální doporučený povrchový tlak (20 °C)
MPa
105
Tvrdost Shore D
84
DIN 53505
Fyzikální a tepelné specifikace
Horní dlouhodobá teplota použití
°C
+140
Horní krátkodobá teplota použití
°C
+180
Dolní teplota použití
°C
-40
Tepelná vodivost
[W/m x K]
0.65
ASTM C 177
Součinitel tepelné roztažnosti (při 23 °C)
[K-1 x 10-5]
12
DIN 53752
Elektrické specifikace
Specifické přechodové odolnost
Ωcm
< 103
DIN IEC 93
Povrchový odpor
Ω
< 102
DIN 53482
Tabulka 01: Údaje o materiálu

Graf 01: Přípustné hodnoty pv pro kluzná ložiska iglidur® F s tloušťkou stěny 1 mm v suchém provozu proti ocelovému hřídeli, při teplotě +20 °C, uložená v ocelovém pouzdře.
X = povrchové otáčky [m/s]
Y = tlak [MPa]
Pokud je třeba, aby kluzná ložiska byla elektricky vodivá, zejména v aplikacích, které mají chránit před statickou elektřinou, je iglidur® F správnou volbou. Kluzná ložiska iglidur® F jsou navíc mimořádně odolná proti tlaku. Při pokojové teplotě mohou být staticky zatížena až 105 MPa.

Graf 02: Maximální doporučený povrchový tlak v závislosti na teplotě (105 MPa při +20 °C)
X = teplota [°C]
Y = tlak [MPa]
Mechanické specifikace
Maximální doporučený povrchový tlak představuje mechanický parametr materiálu. Nelze z něj vyvozovat závěry o tribologii. Pevnost v tlaku kluzných ložisek iglidur® F klesá s rostoucí teplotou. Tuto závislost znázorňuje graf 02. Při dlouhodobě přípustné teplotě použití +140 °C je přípustný povrchový tlak stále 50 MPa.
Diagram 03 ukazuje pružnou deformaci igliduru® F při radiálním zatížení. Při maximálním doporučeném povrchovém tlaku 105MPa je deformace menší než 3,0%. Plastická deformace může být až do tohoto tlakového zatížení zanedbatelná. Závisí však také na délce expozice.

Graf 04: Koeficient tření v závislosti na rychlosti povrchu, p = 0,75MPa
X = rychlost povrchu [m/s]
Y = součinitel tření μ
Tření a opotřebení
Koeficienty tření za sucha nejsou u kluzných ložisek iglidur® F tak příznivé jako u různých jiných materiálů iglidur®. Kluzná ložiska iglidur® však lze bez obav mazat a kluzná ložiska iglidur® F dosahují při vzájemném porovnávání mazaných ložisek iglidur® vynikajících výsledků.

Diagram 05: Koeficienty tření v závislosti na zatížení, v = 0,01 m/s
X = zatížení [MPa]
Y = koeficient tření μ
iglidur® F
Suché
Mazivo
Olej
Voda
Koeficienty tření µ
0.1 - 0.39
0.09
0.04
0.04
Tabulka 04: Součinitelé tření pro iglidur® F proti oceli (Ra = 1 μm, 50HRC)

Graf 06: Opotřebení, rotační aplikace s různými materiály hřídele, p = 1MPa, v = 0,3 m/s
X = materiál hřídele
Y = opotřebení [μm/km]
A = hliník, tvrdě eloxovaný
B = volně řezná ocel
C = Cf53
D = Cf53, tvrdě chromovaná
E = HR uhlíková ocel
F = nerezová ocel 304
G = vysoce jakostní ocel
Materiály hřídele
Na grafech 06 a 07 jsou uvedeny výňatky z výsledků testů s různými materiály hřídelí, které byly provedeny s kluznými ložisky z igliduru® F. V nejnižším rozsahu zatížení se jako nejpříznivější partner pro spojení v rotačních aplikacích s kluznými ložisky z igliduru® F ukazuje tvrdě pochromovaná hřídel.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h