iglidur H2 iglidur H2: medienbeständiger Low-Cost-Werkstoff unter Wasser verwendbar kostengünstig chemikalienbeständig für hohe Temperaturen

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1 iglidur : medienbeständiger Low-Cost-Werkstoff unter Wasser verwendbar kostengünstig chemikalienbeständig für hohe Temperaturen 349

2 iglidur Medienbeständiger Low-Cost-Werkstoff. Für Anwendungen mit hohen Temperaturanforderungen. Bedingt im Trockenlauf verwendbar, gute Eigenschaften bei zusätzlicher Schmierung. unter Wasser verwendbar kostengünstig Wann nehme ich es? Bei Einsatz unter Wasser Wenn ich ein preisgünstiges Lager für hohe Temperaturen suche Bei Kontakt mit Kraftstoffen, Ölen etc. Wenn das Lager chemikalienbeständig sein soll chemikalienbeständig für hohe Temperaturen Wann nehme ich es nicht? Wenn höchste Verschleißfestigkeit gefordert ist iglidur H1, Seite 327 iglidur H4, Seite 441 iglidur W3, Seite 121 Wenn Schwingungsdämpfung erforderlich ist iglidur B, Seite 475 iglidur M25, Seite 97 Wenn weder erhöhte Temperaturen noch Medienkontakt auftreten iglidur GLW, Seite 187 Temperatur +2º Lieferprogramm auftragsbezogen 4º 35 Mehr Informationen

3 Technische Daten iglidur Werkstofftabelle Allgemeine Eigenschaften Einheit iglidur Prüfmethode Dichte g/cm 3 1,69 Farbe 1. braun max. Feuchtigkeitsaufnahme bei +23 C/5 % r. F. Gew.-%,1 DIN max. Wasseraufnahme Gew.-%,2 Gleitreibwert, dynamisch, gegen Stahl µ,7,3 pv-wert, max. (trocken) MPa m/s,58 Mechanische Eigenschaften Biege-E-Modul MPa 1.3 DIN Biegefestigkeit bei +2 C MPa 21 DIN Druckfestigkeit MPa 19 maximal empfohlene Flächenpressung (+2 C) MPa 11 Shore-D-Härte 88 DIN 5355 Physikalische und thermische Eigenschaften obere langzeitige Anwendungstemperatur C +2 obere kurzzeitige Anwendungstemperatur C +24 untere Anwendungstemperatur C 4 Wärmeleitfähigkeit W/m K,24 ASTM C 177 Wärmeausdehnungskoeffizient (bei +23 C) K DIN Elektrische Eigenschaften spezifischer Durchgangswiderstand Ωcm > 1 15 DIN IEC 93 Oberflächenwiderstand Ω > 1 14 DIN Tabelle 1: Werkstoffdaten 1 1 1,,1,1,1,1 1, 1 Gleitgeschwindigkeit [m/s] Abb. 1: Zulässige pv-werte für iglidur -Gleitlager mit 1 mm Wandstärke im Trockenlauf gegen eine Stahlwelle, bei +2 C, eingebaut in ein Stahlgehäuse igus GmbH Köln Tel. +49()223/ Fax

4 iglidur Technische Daten Mechanische Eigenschaften 6 Die maximal empfohlene Flächenpressung stellt einen mechanischen Werkstoffkennwert dar. Rückschlüsse auf die Tribologie können daraus nicht gezogen werden. Mit 5 4 steigenden Temperaturen nimmt die Druckfestigkeit von iglidur -Gleitlagern ab. Abb. 2 verdeutlicht diesen Zusammenhang. Bei der langzeitig zulässigen Anwendungstemperatur von +2 C beträgt die zulässige Flächenpressung noch 2 MPa. Verformung [%] Temperatur [ C] +23 C +6 C Abb. 3: Verformung unter Belastung und Temperaturen Zulässige Gleitgeschwindigkeiten Bei der Entwicklung von iglidur standen Kostengesichtspunkte und mechanische Festigkeit im Vordergrund. Die zulässigen Gleitgeschwindigkeiten dieser Lager sind eher gering, was vornehmlich einen Einsatz bei langsamen Bewegungen oder im Aussetzbetrieb zulässt. Abb. 2: Maximal empfohlene Flächenpressung in Abhängigkeit von der Temperatur (11 MPa bei +2 C) Beim Einsatz von iglidur -Gleitlagern stehen wirtschaftliche Gesichtspunkte im Vordergrund. Erstmals ist es möglich, ein Hochleistungsgleitlager für Großserien mit diesen technischen Vorteilen so günstig anzubieten: Temperaturen bis +2 C, zulässige Flächenpressung bis 11 N/mm 2, sehr gute Chemikalienbeständigkeit. iglidur -Gleitlager sind selbstschmierend und für alle Bewegungen geeignet. Abb. 3 zeigt die elastische Verformung von iglidur bei radialen Belastungen. Unter der maximal empfohlenen Flächenpressung von 11 MPa beträgt die Verformung bei Raumtemperatur weniger als 3 %. Die Werte für Biege- und Druckfestigkeit liegen bei Raumtemperatur über denen von iglidur H. Flächenpressung, Seite 33 Gleitgeschwindigkeit, Seite 35 m/s rotierend oszillierend linear dauerhaft,9,6 2,5 kurzzeitig 1,7 3 Tabelle 2: Maximale Gleitgeschwindigkeit Temperaturen iglidur ist ein äußerst temperaturbeständiger Werkstoff. Die kurzzeitige zulässige Höchsttemperatur beträgt +24 C und erlaubt damit den Einsatz von iglidur -Gleitlagern in Anwendungen, bei denen die Lager ohne weitere Belastung zum Beispiel einem Lackiertrocknungsprozess unterzogen werden. Mit steigenden Temperaturen nimmt jedoch die Druckfestigkeit von iglidur -Gleitlagern stärker ab als bei iglidur H. Die im Lagersystem herrschenden Temperaturen haben auch Einfluss auf den Lagerverschleiß. Mit steigenden Temperaturen nimmt der Verschleiß zu. Anwendungstemperaturen, Seite Lebensdauerberechnung, 3-D-CAD-Daten, PDF-Downloads

5 Technische Daten iglidur iglidur Anwendungstemperatur untere 4 C obere, langzeitig +2 C obere, kurzzeitig +24 C zus. axial zu sichern ab + 11 C Tabelle 3: Temperaturgrenzen Reibung und Verschleiß Wie sich die Reibwerte von iglidur -Gleitlagern bei unterschiedlichen Gleitgeschwindigkeiten, Belastungen und Rauigkeiten verändern, verdeutlichen die Abb. 4 bis 6. Gegen gehärtete Stahlwellen nimmt die Reibung der iglidur -Lager stark ab und erreicht im Hochlastbereich (> 3 MPa) Werte von,7. Die Härte und Sprödigkeit des Werkstoffes sind der Grund dafür, dass iglidur -Lager bei rauen Wellen empfindlicher werden, glatte Wellen (Ra =,1) erhöhen dagegen die Reibung der Systeme nicht. Reibwerte und Oberflächen, Seite 38 Verschleißfestigkeit, Seite 39,4,3 Reibwert [µ],3,25,2,15,1,5, Abb. 5: Reibwerte in Abhängigkeit von der Belastung, v =,1 m/s Wellenwerkstoffe Wenn es um die Verschleißfestigkeit von Kombinationen mit iglidur geht, muss nochmals darauf hingewiesen werden, dass diese Lager für hohe statische Festigkeit entwickelt wurden. Die Verschleißfestigkeit erreicht jedoch bei keiner Lager-/Wellenkombination die Werte von iglidur H37 mit der entsprechenden Welle. Wenn iglidur -Lager eingesetzt werden, sollten sie nicht mit hartverchromten Wellen kombiniert werden. Wellen aus Cf53 und V2A eignen sich wesentlich besser, wie aus den Abb. 8 und 9 zu erkennen ist. Wellenwerkstoffe, Seite 41 Reibwert [µ],2,1,5,1,15,2,25,3,35 Gleitgeschwindigkeit [m/s] Abb. 4: Reibwerte in Abhängigkeit von der Gleitgeschwindigkeit, p =,75 MPa Reibwert [µ],35,3,25,1,4,7 1, 1,3 1,6 Wellenrauigkeit Ra [µm] Abb. 6: Reibwerte in Abhängigkeit von der Wellenoberfläche (Welle Cf53) igus GmbH Köln Tel. +49()223/ Fax

6 iglidur Technische Daten 25 Weitere Eigenschaften Verschleiß [µm/km] Verschleiß [µm/km] Abb. 7: Verschleiß, rotierende Anwendung mit unterschiedlichen Wellenwerkstoffen, p = 1 MPa, v =,3 m/s Verschleiß [µm/km] Cf53 V2A St37 hartverchromt Abb. 8: Verschleiß mit verschiedenen Wellenwerkstoffen im Rotationsbetrieb in Abhängigkeit von der Belastung Alu, hartanodis. Automatenstahl Cf53 Cf53, hartverchromt St37 V2A X9 Cf53 hart V2A St37 verchromt rotierend oszillierend Abb. 9: Verschleiß bei rotierenden und oszillierenden Anwendungen mit verschiedenen Wellenwerkstoffen, p = 2 MPa iglidur trocken Fett Öl Wasser Reibwerte µ,7,3,9,4,4 Tabelle 4: Reibwerte gegen Stahl (Ra = 1 µm, 5 HRC) Chemikalienbeständigkeit iglidur -Gleitlager haben eine gute Beständigkeit gegen Chemikalien. Sie sind gegen die meisten Schmierstoffe beständig. Von den meisten schwachen organischen und anorganischen Säuren wird iglidur nicht angegriffen. Chemikalientabelle, Seite 974 Medium Beständigkeit Alkohole + Kohlenwasserstoffe + Fette, Öle, nicht additiviert + Kraftstoffe + verdünnte Säuren + bis starke Säuren + bis verdünnte Basen + starke Basen + + beständig bedingt beständig unbeständig Alle Angaben bei Raumtemperatur [+2 C] Tabelle 5: Chemikalienbeständigkeit von iglidur Radioaktive Strahlen iglidur widersteht sowohl der Neutronen- als auch der Gammateilchenstrahlung ohne spürbare Einbußen seiner exzellenten mechanischen Eigenschaften. Gleitlager aus iglidur sind strahlenbeständig bis zu einer Strahlungsintensität von Gy. UV-Beständigkeit iglidur -Gleitlager verändern sich unter dem Einfluss von UV-Strahlen und sonstigen Witterungseinflüssen. Die Oberfläche wird rauer, und die Druckfestigkeit lässt nach. Der Einsatz von iglidur in Anwendungen, die unmittelbar der Witterung ausgesetzt sind, sollte daher geprüft werden. Vakuum Im Vakuum gasen die geringen Wasserbestandteile aus. Der Einsatz im Vakuum ist möglich. Elektrische Eigenschaften iglidur -Gleitlager sind elektrisch isolierend. spezifischer Durchgangswiderstand > 1 15 Ωcm Oberflächenwiderstand > 1 14 Ω 354 Lebensdauerberechnung, 3-D-CAD-Daten, PDF-Downloads

7 Technische Daten iglidur Feuchtigkeitsaufnahme Die Feuchtigkeitsaufnahme von iglidur -Gleitlagern beträgt im Normalklima unter,1 %. Die Sättigungsgrenze im Wasser liegt bei,2 %. iglidur ist darum der ideale Werkstoff für nasse Umgebungen. Maximale Feuchtigkeitsaufnahme bei +23 C/5 % r. F.,1 Gew.-% max. Wasseraufnahme,2 Gew.-% Tabelle 6: Feuchtigkeitsaufnahme Reduzierung des Innen-Ø [%],1,8,6,4,2,,,5,1,15,2 Feuchtigkeitsaufnahme [Gew.-%] Abb. 1: Einfluss der 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 F1-Toleranz selbständig ein. Prüfverfahren, Seite 45 Durchmesser Welle h9 iglidur Gehäuse H7 d1 [mm] [mm] F1 [mm] [mm] bis 3,25 +,6 +,46 +,1 > 3 bis 6,3 +,1 +,58 +,12 > 6 bis 1,36 +,13 +,71 +,15 > 1 bis 18,43 +,16 +,86 +,18 > 18 bis 3,52 +,2 +,14 +,21 > 3 bis 5,62 +,25 +,125 +,25 > 5 bis 8,74 +,3 +,15 +,3 Tabelle 7: Wichtige Toleranzen nach ISO nach dem Einpressen Lieferprogramm Gleitlager aus iglidur werden auftragsbezogen hergestellt. Bitte fragen Sie für Anwendungen mit hohen Stückzahlen Gleitlager aus iglidur als Alternative zu iglidur H an. igus GmbH Köln Tel. +49()223/ Fax

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