PTFE- und silikonfrei. iglidur C. Telefax ( ) Telefon ( ) geräuscharmer Lauf. gute Abriebfestigkeit.
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- Carsten Berg
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1 C PTFE- und silikonfrei geräuscharmer Lauf gute Abriebfestigkeit wartungsfrei 24.1
2 C PTFE- und silikonfrei Bewusst wird bei auf Teflon und Silikon als Schmierstoffe verzichtet, dennoch zeichnen sich die Lager durch sehr gute Verschleißfestigkeit bei niedrigen Belas tungen aus. Lieferprogramm auf Anfrage + 90º 40º igus GmbH Köln Internet: info@igus.de Preisindex PTFE- und silikonfrei Wann nehme ich -Gleitlager? wenn PTFE oder Silikon für die Anwendung nicht zugelassen sind bei niedrigen Geschwindigkeiten wenn das Lager unempfindlich gegen Schmutz sein soll wenn das Lager selbstschmierend und trockenlaufgeignet sein soll Wann nehme ich sie nicht? wenn höchste Verschleißfestigkeit gefordert ist iglidur W300 (Kap. 5) wenn niedrige Reibwerte gefordert sind iglidur J200 (Kap. 28), iglidur L250 (Kap. 16) wenn ein preisgünstiges Gleitlager gesucht wird iglidur M250 (Kap. 4) wenn geringe Feuchtigkeitsaufnahme gefordert wird iglidur R (Kap. 19) 24.2
3 technische Daten C Werkstofftabelle Allgemeine Eigenschaften Einheit Prüfmethode Dichte g/cm 3 1,1 Farbe weißlich max. Feuchtigkeitsaufnahme bei 23 C/50 % r. F. Gew.-% 1,0 DIN max. Wasseraufnahme Gew.-% 6,9 Gleitreibwert, dynamisch, gegen Stahl μ 0,17 5 p x v-wert, max. (trocken) MPa x m/s 0,10 Mechanische Eigenschaften Biege-E-Modul MPa DIN Biegefestigkeit bei 20 C MPa 60 DIN Druckfestigkeit MPa 30 maximal empfohlene Flächenpressung (20 C) MPa 40 Shore-D-Härte 72 DIN Physikalische und thermische Eigenschaften obere langzeitige Anwendungstemperatur C 90 obere kurzzeitige Anwendungstemperatur C 130 obere kurzzeitige Umgebungstemperatur 1) C 150 untere Anwendungstemperatur C 40 Wärmeleitfähigkeit W/m x K 4 ASTM C 177 Wärmeausdehnungskoeffizient (bei 23 C) K 1 x DIN Elektrische Eigenschaften spezifischer Durchgangswiderstand Ωcm > DIN IEC 93 Oberflächenwiderstand Ω > 10 9 DIN ) Ohne Zusatzlast; keine Gleitbewegung; Relaxation nicht ausgeschlossen Tabelle 24.1: Werkstoffdaten ,1 0,001 00,1 0, Gleitgeschwindigkeit [m/s] Abb. 24.1: Zulässige p x v-werte für -Gleitlager mit 1 mm Wandstärke im Trockenlauf gegen eine Stahlwelle, bei 20 C, eingebaut in ein Stahlgehäuse 24.3
4 C technische Daten Verformung [%] 15,8 5, C 23 C Abb. 24.2: Verformung unter Belastung und Temperaturen Gleitlager aus wurden für speziell diese Anwendungen entwickelt, bei de - nen die Verwendung von PTFE (z. B. Teflon) und Silikon verboten ist. Solche Anwendungen kommen in der Elektrotechnik, der Tabak- und Genussmittelindustrie sowie in Anwendungen vor, die etwas mit der Lackierung zu tun haben. Stichwörter wie Lackverträglichkeit und Silikonfreiheit machen die nähere Beschäftigung mit diesem Werkstoff sinnvoll. Flächenpressung igus GmbH Köln Internet: info@igus.de m/s rotierend oszillierend linear dauerhaft 1 0,7 2 kurzzeitig 1,5 1,1 3 Tabelle 24.2: Maximale Gleitgeschwindigkeiten Anwendungstemperatur untere 40 C obere, langzeitig +90 C obere, kurzzeitig +130 C Tabelle 24.3: Temperaturgrenzen für Temperatur [ C] Abb. 24.3: Maximal empfohlene Flächenpressung in Abhängigkeit von der Temperatur Obwohl ein sehr weicher Werkstoff ist, besitzt er gleichzeitig eine maximal empfohlene Flächenpressung bis 40 MPa. Die hohe Flexibilität macht die Eignung der Lager bei Schwingungen und Kantenbelas - tungen aus. Die maximal empfohlene Flä - chen pressung nimmt, wie in Abb zu sehen, ab 25 C ab. Abb und 24.3 Flächenpressung, S Zulässige Gleitgeschwindigkeiten Obwohl bei der Entwicklung von bewusst auf wichtige Festschmierstoffe verzichtet wurde, sind die Gleitlager sehr verschleißfest und eignen sich deshalb auch für dauernde Bewegungen mit mittleren Gleitgeschwindigkeiten. Kurzzeitig sind Ge - schwindigkeiten bis 1,5 m/s möglich, die Hauptanwendungen sind jedoch bei Ge - schwindigkeiten unter 0,5 m/s zu sehen. Gleitgeschwindigkeit, S p x v-wert, S Temperaturen Die kurzzeitige zulässige höchste Anwendungstemperatur beträgt 170 C. Allerdings sind bei dieser Temperatur keine Belastungen der Lager mehr möglich. Sinnvoll sollte die Temperatur deshalb bei etwa 120 C begrenzt werden. 24.4
5 technische Daten C Beachten Sie, dass die Lager ab Temperaturen von 70 C mechanisch im Gehäuse gesichert werden müssen, um der Gefahr durch das Lösen der Lager entgegenzu - wirken. trocken Fett Öl Wasser Reibwerte μ 0,17 5 0,09 0,04 0,04 Tabelle 24.4: Reibwerte für gegen Stahl (Ra = 1 μm, 50 HRC) Abb Anwendungstemperaturen, S Reibung und Verschleiß 0,5 Der Reibungsbeiwert der -Gleit - lager hängt in hohem Maße von der Rauigkeit der Welle ab. Trotz des Verzichts auf PTFE und Silikon als Festschmierstoffe zeich nen sich die Lager durch insgesamt sehr niedrige Reibwerte aus. Ebenso ist der Verschleiß der Lager in Anwendungen mit rotierenden oder schwenkenden Bewegun - gen bei niedrigen Lasten sehr gut. Abb bis 24.6 Reibwerte und Oberflächen, S Verschleißfestigkeit, S Wellenwerkstoffe Abb zeigt deutlich, wie wichtig der geeignete Gegenlaufpartner sein kann. Ob - wohl alle gezeigten Ergebnisse dieser Rotationsversuche unter der Last von 0,75 MPa als sehr gut verstanden werden können, ist der Unterschied schon recht hoch. Abb zeigt schließlich, dass dieser Unterschied bei steigenden Lasten sogar noch zunimmt. Abb bis 24.9 Wellenwerkstoffe, S Reibwert μ Reibwert μ 0,3 0,1 0,01 0,10 0, ,30 Gleitgeschwindigkeit [m/s] Abb. 24.4: Reibwerte in Abhängigkeit von der Gleitgeschwindigkeit, p = 0,75 MPa 0,70 0,60 0,50 0 0,30 0 0,10 0, Abb. 24.5: Reibwerte in Abhängigkeit von der Belastung, v = 0,01 m/s 0,6 0,5 Reibwert μ 0,3 0,1 0,7 1,0 1,3 1,6 Wellenrauigkeit Ra [μm] Abb. 24.6: Reibwerte in Abhängigkeit von der Wellenoberfläche (Welle Cf53) 24.5
6 C technische Daten 1,0 0,9 Einbautoleranzen Verschleiß [μm/km] 0,8 0,7 0,6 0,5 0,3 0,1 0,0 Alu, hartanodis. Automatenstahl Cf53 Cf53, hartverchromt St37 V2A X90 -Gleitlager sind Standardlager für Wellen mit h-toleranz (empfohlen mindes - tens h9). Die Lager sind ausgelegt für das Einpressen in eine H7-tolerierte Aufnahme. Nach dem Einbau in eine Aufnahme mit Nennmaß stellt sich der In nendurchmesser der Lager mit E10-Toleranz selbständig ein. igus GmbH Köln Internet: info@igus.de Wellenwerkstoff Abb. 24.7: Verschleiß, rotierende Anwendung mit unterschiedlichen Wellenwerkstoffen, p = 0,75 MPa, v = 0,5 m/s Verschleiß [μm/km] Abb. 24.8: Verschleiß bei rotierender Anwendung mit verschiedenen Wellenwerkstoffen Verschleiß [μm/km] 1,2 1,0 0,8 0,6 0,0 0 0,5 1,0 1,5 2,0 Cf53 hartverchromt V2A St rotierend schwenkend Abb. 24.9: Verschleiß bei schwenkenden und rotierenden Anwendungen mit Wellenwerkstoff Cf53 in Abhängigkeit von der Belastung Prüfverfahren, S Chemikalienbeständigkeit -Gleitlager sind gegen Reinigungs - mittel, Fette, Öle, verdünnte Laugen und schwache Säuren beständig. Die Feuchtigkeitsaufnahme von - Gleitlagern beträgt ca. 7% bei Sättigung im Wasser und ist deshalb bei Anwendungen in feuchten Umgebungen zu berücksichtigen. Abb Chemikalientabelle, S Radioaktive Strahlen Gleitlager aus sind bis zu einer Strahlungsintensität von 2 x 10 4 Gy beständig. Höhere Strahlungen greifen den Werkstoff an und können dazu führen, dass wichtige mechanische Eigenschaften verloren gehen. 24.6
7 technische Daten C UV-Beständigkeit -Gleitlager sind gegen UV-Strahlen nicht beständig. Beim Einsatz im Außenbereich oder bei anderer intensiver Bestrahlung ist für ausreichenden Schutz gegen direkte Bestrahlung zu sorgen. Vakuum Im Vakuum können -Gleitlager nur mit Einschränkungen eingesetzt werden. Eventuell vorhandene Feuchtigkeit gast aus. Elektrische Eigenschaften -Gleitlager sind elektrisch isolierend. Lieferprogramm Gleitlager aus werden auftragsbezogen hergestellt. Durchmesser Welle h9 d1 [mm] [mm] D11 [mm] bis 3 0 0,025 +0,020 +0,080 > 3 bis 6 0 0,030 +0,030 +0,105 > 6 bis ,036 +0,040 +0,130 > 10 bis ,043 +0,050 +0,160 > 18 bis ,052 +0,065 +0,195 > 30 bis ,062 +0, Tabelle 24.5: Wichtige Toleranzen für -Gleitlager nach ISO nach dem Einpressen Medium Beständigkeit Alkohole + bis 0 Kohlenwasserstoffe + Fette, Öle, nicht additiviert + Kraftstoffe + verdünnte Säuren 0 bis starke Säuren verdünnte Basen + starke Basen 0 Tabelle 24.6: Chemikalienbeständigkeit von detaillierte Liste ab Seite beständig 0 bedingt beständig unbeständig Alle Angaben bei Raumtemperatur [20 C] 0,8 0,7 Reduzierung des Innendurchmessers [%] 0,6 0,5 0,3 0,1 0, Feuchtigkeitsaufnahme [Gew.-%] Abb : Einfluss der Feuchtigkeitsaufnahme von - Gleitlagern spezifischer Durchgangswiderstand > Ωcm Oberflächenwiderstand > 10 9 Ω Tabelle 24.7: Elektrische Eigenschaften von 24.7
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