Verander van taal :
Materiaal tabel
Algemene specificatie
Eenheid
iglidur® J260
Testmethode
dichtheid
g/cm³
1,35
Kleur
geel
max. Vochtabsorptie bij 23°C/50% kamervochtigheid.
Gewicht
0,2
DIN 53495
max. totale vochtopname
gewichtsprocent
0,4
Schuifwrijvingscoëfficiënt, dynamisch, tegen staal
µ
0,06 - 0,20
pv-waarde, max. (droog)
MPa x m/s
0,35
Mechanische specificatie
buigmodulus
MPa
2.200
DIN 53457
buigsterkte bij 20°C
MPa
60
DIN 53452
Samendruksterkte
MPa
50
maximaal aanbevolen oppervlaktedruk (20°C)
MPa
40
Shore D hardheid
77
DIN 53505
Fysische en thermische specificatie
Bovenste langetermijntoepassingstemperatuur
°C
+120
Bovenste kortstondige toepassingstemperatuur
°C
+140
Lagere toepassingstemperatuur
°C
-100
warmtegeleidingsvermogen
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
thermische uitzettingscoëfficiënt (bij 23°C)
[K-1 x 10-5]
13
DIN 53752
Elektrische specificatie
Volumeweerstand
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
oppervlakteweerstand
Ω
> 1010
DIN 53482
Tabel 01: Materiaalgegevens

diagram. 01: Toelaatbare pv-waarde voor iglidur® J260 glijlagers met een wanddikte van 1 mm in droog bedrijf tegen een stalen as, bij +20 °C, geïnstalleerd in een stalen behuizing
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = belasting [MPa]
Vergelijkbaar met de klassieker iglidur® J is iglidur® J260 een duurloper met een uitstekend slijtagegedrag, maar biedt meer reserves bij zijn langdurige toepassingstemperatuur van +120°C.

diagram. 02: aanbevolen maximale oppervlaktedruk als functie van de temperatuur (40 MPa bij +20 °C)
X = temperatuur [°C]
Y = belasting [MPa]
Mechanische specificatie
De maximaal aanbevolen vlaktedruk is een mechanische materiaalparameter. De druksterkte van iglidur® J260 glijlagers neemt af met toenemende temperaturen. diagram 02 illustreert deze relatie.

Diagram 03: Vervorming onder druk en temperatuur
X = Belasting [MPa]
Y = vervorming [%]
diagram. 03 toont de elastische vervorming van iglidur® J260 onder radiale belasting. Onder de maximaal aanbevolen oppervlaktedruk van 40 MPa is de vervorming minder dan 2,5%. Mogelijke plastische vervorming hangt onder andere af van de duur van de impact.

Diagram 04: wrijvingscoëfficiënt als functie van de oppervlaktesnelheid, p = 0,75MPa
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
Wrijving en slijtage
Net als de slijtageweerstand verandert ook de wrijvingscoëfficiënt μ met de belasting. Interessant is dat de wrijvingscoëfficiënt afneemt met toenemende belasting, terwijl een toenemende glijsnelheid een lichte toename van de wrijvingscoëfficiënt veroorzaakt (diagrammen 04 en 05).

Diagram 05: schrijfcoëfficiënt als functie van de laatste, v = 0,01m/s
X = laatste [MPa]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ

diagram. 06: Slijtage, roterende toepassing met verschillende asmaterialen, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = asmateriaal
Y = slijtage [μm/km]
A = aluminium, hard geanodiseerd
B = vrij snijdend staal
C = Cf53
D = Cf53, hard verchroomd
E = HR koolstofstaal
F = 304 SS
G = hoogwaardig staal
Asmaterialen
Wrijving en slijtage zijn ook sterk afhankelijk van het asmateriaal. Te gladde assen verhogen zowel de wrijvingscoëfficiënt als de slijtage van het lager. Een geslepen oppervlak met een gemiddelde oppervlakteafwerking Ra = 0,8 μm is het meest geschikt voor iglidur® J260. diagram. 06 toont de resultaten van de tests van verschillende asmaterialen met lagers gemaakt van iglidur® J260. In deze context is het belangrijk op te merken dat de aanbevolen hardheid van de as toeneemt bij toenemende belasting. De "zachte" assen hebben de neiging om zichzelf te verslijten en dus de slijtage van het gehele systeem te verhogen als de belastingen meer dan 2 MPa bedragen. De vergelijking van rotatie en zwenken in diagram. 07 maakt duidelijk dat iglidur® J260 lagers hun sterke punten vooral uitspelen in roterend bedrijf.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur