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Transkript:

iglidur : Lebensdauer bis zu sechs Mal höher als bei iglidur X Standardprogramm ab Lager schmiermittel- und wartungsfrei Dauergebrauchstemperaturen bis +25 C bis zu 5 % höherer Press-Sitz als iglidur X hohe Druckfestigkeit sehr gute Chemikalienbeständigkeit PTFE-frei 289

NEU in diesem Katalog! 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 +1 C. schmiermittelund wartungsfrei Dauergebrauchstemperaturen bis +25 C bis zu 5 % höherer Press-Sitz als iglidur X Wann nehme ich es? Wenn Temperaturen größer +15 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 61 Wenn ein Lager für den Unterwassereinsatz gesucht wird iglidur UW5, Seite 313 iglidur H37, Seite 347 Wenn ein verschleißfestes Hochtemperaturlager für Linearhübe gesucht wird iglidur Z, Seite 299 Temperatur +25º 1º Lieferprogramm 2 Bauformen Ø 3 4 mm weitere Abmessungen auf Anfrage 29 Mehr Informationen

Anwendungsbeispiele iglidur Typische Industriezweige und Anwendungsbereiche Glasindustrie Lebensmittelbranche Fluidtechnik Textilindustrie Maschinenbau u. v. m. Technik verbessern und Kosten senken 255 weitere spannende Anwendungsbeispiele online www.igus.de/de/iglidurpraxis www.igus.de/pastete www.igus.de/backofen igus GmbH 51147 Köln Tel. +49()223/9649-145 Fax -334 info@igus.de www.igus.de 291

iglidur Technische Daten Werkstofftabelle Allgemeine Eigenschaften Einheit iglidur Prüfmethode Dichte g/cm 3 1,53 Farbe 1 anthrazit-blau max. Feuchtigkeitsaufnahme bei +23 C/5 % r. F. Gew.-%,1 DIN 53495 max. Wasseraufnahme Gew.-%,5 Gleitreibwert, dynamisch, gegen Stahl µ,9,25 pv-wert, max. (trocken) MPa m/s 1,35 Mechanische Eigenschaften Biege-E-Modul MPa 16. DIN 53457 Biegefestigkeit bei +2 C MPa 29 DIN 53452 Druckfestigkeit MPa 19 maximal empfohlene Flächenpressung (+2 C) MPa 15 Shore-D-Härte 89 DIN 5355 Physikalische und thermische Eigenschaften obere langzeitige Anwendungstemperatur C +25 obere kurzzeitige Anwendungstemperatur C +315 untere Anwendungstemperatur C 1 Wärmeleitfähigkeit W/m K,55 ASTM C 177 Wärmeausdehnungskoeffizient (bei +23 C) K 1 1 5 1 DIN 53752 Elektrische Eigenschaften spezifischer Durchgangswiderstand Ωcm > 1 5 DIN IEC 93 Oberflächenwiderstand Ω > 1 5 DIN 53482 Tabelle 1: Werkstoffdaten 1 1 Belastung [MPa] 1,,1,1,1,1 1, 1 Gleitgeschwindigkeit [m/s] Abb. 2: Zulässige pv-werte für iglidur -Gleitlager mit 1 mm Wandstärke im Trockenlauf gegen eine Stahlwelle, bei +2 C, eingebaut in ein Stahlgehäuse 292 Lebensdauerberechnung, 3-D-CAD-Daten, PDF-Downloads

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. 2 verdeutlicht diesen Zusammenhang. Unter der langzeitig zulässigen Anwendungstemperatur von +25 C beträgt die zulässige Flächenpressung noch über 9 MPa. Belastung [MPa] 16 14 12 1 8 6 4 2 2 5 8 12 15 2 Temperatur [ C] Abb. 2: Maximal empfohlene Flächenpressung in Abhängigkeit von der Temperatur (15 MPa bei +2 C) Abb. 3 zeigt die elastische Verformung von iglidur bei radialen Belastungen. Bei einer Flächenpressung von 1 MPa beträgt die Verformung weniger als 2 %. Eine mögliche plastische Verformung ist unter anderem von der Dauer der Einwirkung abhängig. Flächenpressung, Seite 43 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 45 m/s rotierend oszillierend linear dauerhaft 1,5 1,1 5 kurzzeitig 3,5 2,5 1 Tabelle 2: 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 +16 C empfohlen werden muss. Anwendungstemperaturen, Seite 46 3 2,5 iglidur Anwendungstemperatur untere 1 C obere, langzeitig +25 C 2 obere, kurzzeitig +315 C Verformung [%] 1,5 1,5 2 4 6 8 1 12 zus. axial zu sichern ab +165 C Tabelle 3: Temperaturgrenzen für iglidur Belastung [MPa] +23 C +6 C Abb. 3: Verformung unter Belastung und Temperaturen igus GmbH 51147 Köln Tel. +49()223/9649-145 Fax -334 info@igus.de www.igus.de 293

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. 3 MPa nahezu konstant. Auch mit der Geschwindigkeit fällt der Reibwert deutlich (Abb. 4 und 5). Reibwert µ Reibwerte und Oberflächen, Seite 48 Verschleißfestigkeit, Seite 49,4,35,3,25,2,15,5,1,15,2,25,3,35 Gleitgeschwindigkeit [m/s] Abb. 4: Reibwerte in Abhängigkeit von der Gleitgeschwindigkeit, p =,75 MPa Reibwert µ,35,3,25,2,15,1,5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Belastung [MPa] Abb. 5: Reibwerte in Abhängigkeit von der Belastung, v =,1 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 =,4 bis,7 µm (Abb. 8). Abb. 7 und 9 zeigen einen Auszug der Ergebnisse von Tests mit unterschiedlichen Wellen-werkstoffen. In Abb. 7 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 1 MPa. Falls der von Ihnen vorgesehene Wellenwerkstoff in den hier vorgestellten Versuchsergebnissen nicht enthalten ist, sprechen Sie uns bitte an. Reibwert µ,4,35,3,25,2,15,1 7 6 5 4 3 2 1,4,7 1, 1,3 1,6 Wellenrauigkeit Ra [µm] Abb. 6: Reibwerte in Abhängigkeit von der Wellenoberfläche (Welle Cf53) Verschleiß [µm/km] Wellenwerkstoffe, Seite 51 Alu, hartanodis. Automatenstahl Wellenwerkstoff Cf53 Abb. 7: Verschleiß, rotierende Anwendung mit unterschiedlichen Wellenwerkstoffen, p = 1 MPa, v =,3 m/s Cf53, hartverchromt St37 V2A X9 294 Lebensdauerberechnung, 3-D-CAD-Daten, PDF-Downloads

Technische Daten iglidur Verschleiß [µm/km] 35 3 25 2 15 1 5 1 2 3 4 5 Belastung [MPa] Cf53 V2A St37 hartverchromt Abb. 8: Verschleiß mit verschiedenen Wellenwerkstoffen im Rotationsbetrieb in Abhängigkeit von der Belastung Verschleiß [µm/km] 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5,1,25 1 2 3 4 5 Belastung [MPa] rotierend schwenkend Abb. 9: Verschleiß bei schwenkenden u. rotierenden Anwendungen mit Cf53 in Abhängigkeit von der Belastung iglidur trocken Fett Öl Wasser Reibwerte µ,8,15,9,4,4 Tabelle 4: Reibwerte für iglidur gegen Stahl (Ra = 1 µm, 5 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 bedingt beständig unbeständig Alle Angaben bei Raumtemperatur [+2 C] Tabelle 5: Chemikalienbeständigkeit von iglidur igus GmbH 51147 Köln Tel. +49()223/9649-145 Fax -334 info@igus.de www.igus.de 295

iglidur Technische Daten Radioaktive Strahlen Beständig bis zu einer Strahlungsintensität von 2 1 5 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 isolierend. spezifischer Durchgangswiderstand > 1 5 Ωcm Oberflächenwiderstand > 1 5 Ω Feuchtigkeitsaufnahme Die Feuchtigkeitsaufnahme von iglidur -Gleitlagern beträgt im Normalklima etwa,1 %. Die Sättigungsgrenze im Wasser liegt bei,5 %. Diese Werte sind so gering, dass eine Berücksichtigung des Quellens durch Feuchtigkeitsaufnahme nur in extremen Fällen nötig ist. 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. Im Vergleich zur Einbautoleranz verändert sich der Innendurchmesser abhängig von der Feuchtigkeitsaufnahme. Prüfverfahren, Seite 55 Durchmesser Welle h9 iglidur d1 [mm] [mm] F1 [mm] 3 bis 6,3 +,1 +,58 > 6 bis 1,36 +,13 +,71 > 1 bis 18,43 +,16 +,86 > 18 bis 3,52 +,2 +,14 > 3 bis 4,62 +,25 +,125 Tabelle 7: Wichtige Toleranzen für iglidur -Gleitlager nach ISO 3547-1 nach dem Einpressen Maximale Feuchtigkeitsaufnahme bei +23 C/5 % r. F.,1 Gew.-% max. Wasseraufnahme,5 Gew.-% Tabelle 6: Feuchtigkeitsaufnahme von iglidur Reduzierung des Innen-Ø [%],1,5,2,4,6 Feuchtigkeitsaufnahme [Gew.-%] Abb. 1: Einfluss der Feuchtigkeitsaufnahme von iglidur -Gleitlagern 296 Lebensdauerberechnung, 3-D-CAD-Daten, PDF-Downloads

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