iglidur X6: Lebensdauer bis zu sechs Mal höher als bei iglidur X

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1 iglidur : Lebensdauer bis zu sechs Mal höher als bei iglidur X Standardprogramm ab Lager schmiermittel- und wartungsfrei Dauergebrauchstemperaturen bis +250 C bis zu 50 % höherer Press-Sitz als iglidur X hohe Druckfestigkeit sehr gute Chemikalienbeständigkeit PTFE-frei 279

2 iglidur Lebensdauer bis zu sechs Mal höher als bei iglidur X. iglidur hat dank Nano-Technologie bei vielen Schwenk- und Rotationsanwendungen eine bis zu sechsfach höhere Lebensdauer als das Hochleistungslager iglidur X auch jenseits +100 C. schmiermittelund wartungsfrei Dauergebrauchstemperaturen bis +250 C bis zu 50 % höherer Press-Sitz als iglidur X Wann nehme ich es? Wenn Temperaturen größer +150 C auftreten Wenn die Verschleißfestigkeit von iglidur X bei Schwenk und Rotation nicht ausreichend ist Wenn im Vergleich zu iglidur X der Press- Sitz verbessert werden soll Wenn höchste Medienbeständigkeit gefordert ist Wenn PTFE-Freiheit gefordert ist hohe Druckfestigkeit sehr gute Chemikalienbeständigkeit PTFE-frei Wann nehme ich es nicht? Wenn ein kostengünstiges Universallager gesucht wird iglidur G, Seite 51 Wenn ein Lager für den Unterwassereinsatz gesucht wird iglidur UW500, Seite 303 iglidur H370, Seite 337 Wenn ein verschleißfestes Hochtemperaturlager für Linearhübe gesucht wird iglidur Z, Seite 289 Temperatur +250º 100º Lieferprogramm 2 Bauformen Ø 3 40 mm weitere Abmessungen auf Anfrage 280 Mehr Informationen

3 Anwendungsbeispiele iglidur Typische Industriezweige und Anwendungsbereiche Glasindustrie Lebensmittelbranche Fluidtechnik Textilindustrie Maschinenbau u. v. m. Technik verbessern und Kosten senken 310 weitere spannende Anwendungsbeispiele online igus GmbH Köln Tel. +49(0)2203/ Fax

4 iglidur Technische Daten Werkstofftabelle Allgemeine Eigenschaften Einheit iglidur Prüfmethode Dichte g/cm 3 1,53 Farbe anthrazit max. Feuchtigkeitsaufnahme bei +23 C/50 % r. F. Gew.-% 0,1 DIN max. Wasseraufnahme Gew.-% 0,5 Gleitreibwert, dynamisch, gegen Stahl µ 0,09 0,25 pv-wert, max. (trocken) MPa m/s 1,35 Mechanische Eigenschaften Biege-E-Modul MPa DIN Biegefestigkeit bei +20 C MPa 290 DIN Druckfestigkeit MPa 190 maximal empfohlene Flächenpressung (+20 C) MPa 150 Shore-D-Härte 89 DIN Physikalische und thermische Eigenschaften obere langzeitige Anwendungstemperatur C +250 obere kurzzeitige Anwendungstemperatur C +315 obere kurzzeitige Umgebungstemperatur 1) C +315 untere Anwendungstemperatur C 100 Wärmeleitfähigkeit W/m K 0,55 ASTM C 177 Wärmeausdehnungskoeffizient (bei +23 C) K ,1 DIN Elektrische Eigenschaften 2) spezifischer Durchgangswiderstand Ωcm < 10 5 DIN IEC 93 Oberflächenwiderstand Ω < 10 3 DIN ) Ohne Zusatzlast; keine Gleitbewegung; Relaxation nicht ausgeschlossen 2) Die gute Leitfähigkeit dieses Kunststoffes kann unter gewissen Umständen die Korrosionsbildung am metallischen Kontaktkörper begünstigen. Tabelle 01: Werkstoffdaten Belastung [MPa] 1,0 0,1 0,001 0,01 0,1 1,0 10 Gleitgeschwindigkeit [m/s] Abb. 02: Zulässige pv-werte für iglidur -Gleitlager mit 1 mm Wandstärke im Trockenlauf gegen eine Stahlwelle, bei +20 C, eingebaut in ein Stahlgehäuse 282 Lebensdauerberechnung, 3-D-CAD-Daten, PDF-Downloads

5 Technische Daten iglidur Mechanische Eigenschaften Die maximal empfohlene Flächenpressung stellt einen mechanischen Werkstoffkennwert dar. Rückschlüsse auf die Tribologie können daraus nicht gezogen werden. Mit steigenden Temperaturen nimmt die Druckfestigkeit von iglidur -Gleitlagern ab. Abb. 02 verdeutlicht diesen Zusammenhang. Unter der langzeitig zulässigen Anwendungstemperatur von +250 C beträgt die zulässige Flächenpressung noch über 90 MPa. Belastung [MPa] Temperatur [ C] Abb. 02: Maximal empfohlene Flächenpressung in Abhängigkeit von der Temperatur (150 MPa bei +20 C) Abb. 03 zeigt die elastische Verformung von iglidur bei radialen Belastungen. Bei einer Flächenpressung von 100 MPa beträgt die Verformung weniger als 2 %. Eine mögliche plastische Verformung ist unter anderem von der Dauer der Einwirkung abhängig. Flächenpressung, Seite 33 Maximale Gleitgeschwindigkeiten iglidur ist wegen seiner hohen Temperaturbeständigkeit und guten Wärmeleitfähigkeit auch für höhere Geschwindigkeiten ausgelegt. Bei den angegebenen Geschwindigkeiten kann es aufgrund von Reibung zu einem Anstieg bis zur Grenze der dauerhaft zulässigen Temperatur kommen. In der Praxis lassen sich diese Grenzwerte nicht immer erreichen. Gleitgeschwindigkeit, Seite 35 m/s rotierend oszillierend linear dauerhaft 1,5 1,1 5 kurzzeitig 3,5 2,5 10 Tabelle 02: Maximale Gleitgeschwindigkeit Temperaturen Die Umgebungstemperaturen beeinflussen in starkem Maß die Eigenschaften von Gleitlagern. Hinsichtlich der Temperaturbeständigkeit nimmt iglidur eine Spitzenstellung unter den iglidur -Materialien ein. Über das gesamte Temperaturspektrum zeigt iglidur im Rotations- und Schwenkbetrieb immer wieder bis zu Faktor 6 niedrigeren Verschleiß als der bewährte Hochtemperaturspezialist iglidur X. Auch das temperaturabhängige Relaxieren der Lager in der Aufnahme ist noch mal so stark reduziert, dass eine zusätzliche axiale Sicherung erst ab +160 C empfohlen werden muss. Anwendungstemperaturen, Seite 36 3,0 2,5 iglidur Anwendungstemperatur untere 100 C obere, langzeitig +250 C 2,0 obere, kurzzeitig +315 C Verformung [%] 1,5 1,0 0,5 0, zus. axial zu sichern ab +165 C Tabelle 03: Temperaturgrenzen Belastung [MPa] +23 C +60 C Abb. 03: Verformung unter Belastung und Temperaturen igus GmbH Köln Tel. +49(0)2203/ Fax

6 iglidur Technische Daten Reibung und Verschleiß Wie die Verschleißfestigkeit ändert sich mit der Belastung auch der Reibungsbeiwert µ, kurz Reibwert genannt. Der Reibwert von iglidur sinkt mit der Belastung und ist ab ca. 30 MPa nahezu konstant. Auch mit der Geschwindigkeit fällt der Reibwert deutlich (Abb. 04 und 05). Reibwert [µ] Reibwerte und Oberflächen, Seite 38 Verschleißfestigkeit, Seite 39 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 Gleitgeschwindigkeit [m/s] Abb. 04: Reibwerte in Abhängigkeit von der Gleitgeschwindigkeit, p = 0,75 MPa Reibwert [µ] 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0, Belastung [MPa] Abb. 05: Reibwerte in Abhängigkeit von der Belastung, v = 0,01 m/s Wellenwerkstoffe Reibung und Verschleiß sind in hohem Maße vom Gegenlaufpartner abhängig. Zu glatte Wellen erhöhen sowohl den Reibwert als auch den Verschleiß der Lager. Für iglidur eignet sich am besten eine geschliffene Oberfläche mit einer Mittenrauigkeit Ra = 0,4 bis 0,7 µm (Abb. 06). Abb. 07 und 09 zeigen einen Auszug der Ergebnisse von Tests mit unterschiedlichen Wellen-werkstoffen. In Abb. 07 ist zu erkennen, dass iglidur mit sehr vielen unterschiedlichen Wellenwerkstoffen kombiniert werden kann. Am besten haben sich bei niedrigen Belastungen die einfachen Wellenwerkstoffe wie Automatenstahl und St37 bewährt. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, zu beachten, dass mit steigenden Belastungen die empfohlene Härte der Welle zu nimmt. Die weichen Wellen neigen eher zum Eigenverschleiß und erhöhen so den Verschleiß des Gesamtsystems, wenn die Belastungen 2 MPa übersteigen. Der Vergleich von rotierenden mit schwenkenden Bewegungen zeigt, dass iglidur speziell bei Rotation hohe Standzeiten erzielt, auch bei Belastungen über 10 MPa. Falls der von Ihnen vorgesehene Wellenwerkstoff in den hier vorgestellten Versuchsergebnissen nicht enthalten ist, sprechen Sie uns bitte an. Reibwert [µ] 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0, ,0 0,4 0,7 1,0 1,3 1,6 Wellenrauigkeit Ra [µm] Abb. 06: Reibwerte in Abhängigkeit von der Wellenoberfläche (Welle Cf53) Verschleiß [µm/km] Wellenwerkstoffe, Seite 41 Alu, hartanodis. Automatenstahl Cf53 Abb. 07: Verschleiß, rotierende Anwendung mit unterschiedlichen Wellenwerkstoffen, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s Cf53, hartverchromt St37 V2A X Lebensdauerberechnung, 3-D-CAD-Daten, PDF-Downloads

7 Technische Daten iglidur Verschleiß [µm/km] Belastung [MPa] Cf53 V2A St37 hartverchromt Abb. 08: Verschleiß mit verschiedenen Wellenwerkstoffen im Rotationsbetrieb in Abhängigkeit von der Belastung Verschleiß [µm/km] ,10 0, Belastung [MPa] rotierend oszillierend Abb. 09: Verschleiß bei oszillierenden und rotierenden Anwendungen mit Cf53 in Abhängigkeit von der Belastung iglidur trocken Fett Öl Wasser Reibwerte µ 0,08 0,15 0,09 0,04 0,04 Tabelle 04: Reibwerte gegen Stahl (Ra = 1 µm, 50 HRC) Weitere Eigenschaften Chemikalienbeständigkeit iglidur -Gleitlager sind nahezu universell chemikalienbeständig. Angegriffen werden sie nur von konzentrierter Salpeter- und Schwefelsäure. Die geringe Feuchtigkeitsaufnahme erlaubt auch den Einsatz in nasser oder feuchter Umgebung. Gegen gebräuchliche Reinigungsmittel in der Lebensmittelindustrie sind Gleitlager aus iglidur beständig. Chemikalientabelle, Seite 974 Medium Beständigkeit Alkohole + Kohlenwasserstoffe + Fette, Öle, nicht additiviert + Kraftstoffe + verdünnte Säuren + starke Säuren + verdünnte Basen + starke Basen + + beständig 0 bedingt beständig unbeständig Alle Angaben bei Raumtemperatur [+20 C] Tabelle 05: Chemikalienbeständigkeit igus GmbH Köln Tel. +49(0)2203/ Fax

8 iglidur Technische Daten Radioaktive Strahlen Beständig bis zu einer Strahlungsintensität von Gy UV-Beständigkeit Bedingt beständig gegen UV-Strahlen Vakuum Auch in Vakuum sind iglidur -Gleitlager fast uneingeschränkt einsetzbar. Ein Ausgasen findet nur in sehr geringem Maße statt. Elektrische Eigenschaften iglidur -Gleitlager sind elektrisch leitfähig. spezifischer Durchgangswiderstand < 10 5 Ωcm Oberflächenwiderstand < 10 3 Ω Feuchtigkeitsaufnahme Die Feuchtigkeitsaufnahme von iglidur -Gleitlagern beträgt im Normalklima etwa 0,1 %. Die Sättigungsgrenze im Wasser liegt bei 0,5 %. Diese Werte sind so gering, dass eine Berücksichtigung des Quellens durch Feuchtigkeitsaufnahme nur in extremen Fällen nötig ist. Maximale Feuchtigkeitsaufnahme bei +23 C/50 % r. F. 0,1 Gew.-% max. Wasseraufnahme 0,5 Gew.-% Tabelle 06: Feuchtigkeitsaufnahme Einbautoleranzen iglidur -Gleitlager sind Standardlager für Wellen mit h-toleranz (empfohlen mindestens h9). Die Lager sind ausgelegt für das Einpressen in eine H7-tolerierte Aufnahme. Nach dem Einbau in eine Aufnahme mit Nennmaß stellt sich der Innendurchmesser der Lager mit F10-Toleranz selbständig ein. Im Vergleich zur Einbautoleranz verändert sich der Innendurchmesser abhängig von der Feuchtigkeitsaufnahme. Prüfverfahren, Seite 45 Durchmesser Welle h9 iglidur Gehäuse H7 d1 [mm] [mm] F10 [mm] [mm] bis 3 0 0,025 +0,006 +0, ,010 > 3 bis 6 0 0,030 +0,010 +0, ,012 > 6 bis ,036 +0,013 +0, ,015 > 10 bis ,043 +0,016 +0, ,018 > 18 bis ,052 +0,020 +0, ,021 > 30 bis ,062 +0,025 +0, ,025 > 50 bis ,074 +0,030 +0, ,030 Tabelle 07: Wichtige Toleranzen nach ISO nach dem Einpressen Reduzierung des Innen-Ø [%] 0,10 0,05 0,00 0,0 0,2 0,4 0,6 Feuchtigkeitsaufnahme [Gew.-%] Abb. 10: Einfluss der Feuchtigkeitsaufnahme 286 Lebensdauerberechnung, 3-D-CAD-Daten, PDF-Downloads

9 30 iglidur Lieferprogramm iglidur zylindrische Gleitlager 30 0,5 Bestellschlüssel d2 d1 SM Abmessungen nach ISO und Sonderabmessungen Fase in Abhängigkeit von d1 d1 [mm]: Ø 1 6 Ø 6 12 Ø Ø > 30 f [mm]: 0,3 0,5 0,8 1,2 f b 1 Gesamtlänge b1 Außendurchmesser d2 Innendurchmesser d1 metrisch zylindrisch (Form S) Werkstoff iglidur Abmessungen [mm] Bestellnummer d1 Toleranz d2 b1 eingepresst in H7 SM ,010 +0,058 4,5 3 SM ,010 +0, SM ,010 +0, SM ,013 +0, SM ,013 +0, SM ,016 +0, SM ,016 +0, SM ,020 +0, SM ,020 +0, SM ,020 +0, SM ,025 +0, SM ,025 +0, Lieferzeit ab Lager Preise Online-Preisliste igus GmbH Köln Tel. +49(0)2203/ Fax

10 iglidur Lieferprogramm Gleitlager mit Bund Bestellschlüssel d2 d1 d3 r = max. 0,5 mm 30 r f b 2 Abmessungen nach ISO und Sonderabmessungen Fase in Abhängigkeit von d1 d1 [mm]: Ø 1 6 Ø 6 12 Ø Ø > 30 f [mm]: 0,3 0,5 0,8 1,2 b 1 FM Gesamtlänge b1 Außendurchmesser d2 Innendurchmesser d1 metrisch mit Bund (Form F) Werkstoff iglidur Abmessungen [mm] Bestellnummer d1 Toleranz d2 d3 b1 b2 eingepresst in H7 FM ,010 +0,058 4,5 7,5 5 0,75 FM ,010 +0, FM ,010 +0, FM ,013 +0, FM ,013 +0, FM ,016 +0, FM ,016 +0, FM ,020 +0, ,5 1,5 FM ,020 +0, ,5 1,5 FM ,020 +0, FM ,025 +0, FM ,025 +0, Lieferzeit ab Lager Preise Online-Preisliste 288 Lebensdauerberechnung, 3-D-CAD-Daten, PDF-Downloads

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