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Données du matériau iglidur® G1

Données techniques

Propriétés généralesUnitéiglidur® G1Méthode de vérification
Densitég/cm³1,58 
Couleur gris 
Absorption maxi d'humidité à 23°C/50% h.r.% du poids0,2DIN 53495
Absorption maxi d’eau% du poids1,7 
Coefficient de frottement dynamique contre l’acierµ0,10 - 0,29 
Facteur p x v, maxi (à sec)MPa x m/s0,60 

Propriétés mécaniques
Module d'élasticité transversaleMPa11.486DIN 53457
Résistance à la flexion à +20°CMPa178 
Résistance à la compressionMPa115 
Pression de surface statique admissible (+20 °C)MPa91 
Dureté Shore D 81DIN 53505

Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu°C+180 
Température maxi d’emploi à courte durée°C+220 
Température mini d'emploi°C-40 
Conductivité thermique[W/m · K]0,25ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à +23°C)[K-1 · 10-5]3,7DIN 53752

Propriétés électriques
Résistance spécifiqueΩcm> 109DIN IEC 93
Résistance superficielleΩ> 109DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau

Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles pour l'iglidur® G1 Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers en iglidur® G1 avec une épaisseur de paroi de 1 mm, en fonctionnement à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, montés dans un alésage en acier.
 
Abscisse = vitesse de glissement [m/s]
Ordonnée = charge [MPa]

La barre était placée haute puisqu'il s'agissait d'améliorer à tous points de vue le grand classique universel à succès, l'iglidur® G. Mission accomplie notamment pour l'absorption d'humidité, les propriétés thermiques et la résistance à l'usure améliorée à tous points de vue. Il n'y a que pour la résistance aux coups, aux impacts et aux & charges de bord que la robustesse de l'iglidur® G n'a pas pu tout à fait être atteinte.


Pression de surface Graphique 02 : Pression de surface statique admissible en fonction de la température (91 MPa à +20 °C)
 
X = température [°C]
Y = charge [MPa]

Propriétés mécaniques

La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® G1 diminue à mesure que la température augmente. Le graphique 02 montre bien cette corrélation. A la température d'utilisation en continu admissible de +180°C, la pression de surface admissible est encore de 40 MPa environ. La pression de surface statique admissible constitue une caractéristique mécanique du matériau. Des conclusions quant à la tribologie ne sauraient en être tirées.

Déformation sous l'effet des charges et des températures Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et de températures élevées
 
X = charge [MPa]
Y = déformation [%]

Le graphique 03 montre la déformation élastique de l'iglidur® G1 en présence de charges radiales. La déformation plastique peut être négligée jusqu’à une pression d’environ 100 MPa. Elle dépend toutefois de la durée de la sollicitation.


Vitesse maximale de glissement

m/sRotationOscillationTranslation
en continu1,31,05,0
de courte durée2,51,86,0

Tableau 02 : Vitesse maximale de glissement

Vitesses de glissement admissibles

L’iglidur® G1 a été mis au point pour des vitesses de glissement faibles à moyennes. Les valeurs maximales indiquées dans le tableau 03 ne peuvent être atteintes qu'en présence de faibles sollicitations en pression. Aux vitesses indiquées, le frottement peut provoquer une hausse allant jusqu'à la limite de la température admissible en service continu. En pratique, ces valeurs limites ne peuvent pas toujours être atteintes en raison des interactions entre les différents facteurs ayant une influence.


iglidur® G1Température d´emploi
minimum-40°C
maximum, en continu+180°C
maximum, courte durée+220°C
sécurisation axiale supplémentaire à partir de+120°C

Tableau 03 : Températures limites

Température

Les températures ambiantes exercent une grande influence sur les propriétés des paliers lisses. Les températures régnant dans le palier ont aussi une influence sur l'usure de ce dernier. Cette usure augmente avec la température et l'influence est particulièrement forte à partir d'une température de +120 °C. A partir 120 °C, une protection axiale supplémentaire est requise.


Coefficients de frottement vitesse de glissement Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction de la vitesse de glissement, p = 1 MPa
 
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = coefficient de frottement μ
Coefficients de frottement Charge Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction de la charge, v = 0,01 m/s
 
X = charge [MPa]
Y = coefficient de frottement μ

Coefficient de frottement et usure

Le coefficient de frottement μ d’un palier lisse est influencé entre autres par la vitesse de glissement et la charge (graphiques 04 et 05).
 
iglidur® G1A secGraisseHuileEau
Coefficients de frottement µ0,13 - 0,320,090,040,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Usure en rotation avec différents matériaux d'arbre Graphique 06 : Usure en rotation avec différents matériaux d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = matériau de l'arbre
Y = usure [μm/km]

Matériaux d'arbre

Le frottement et l'usure dépendent aussi largement du matériau de l'arbre. Les arbres trop lisses entraînent une hausse du coefficient de frottement et de l'usure des paliers. L'iglidur® G1 fournit les meilleurs résultats avec une surface polie d'une rugosité moyenne Ra = 0,8 μm. Le graphique 06 présente un extrait des résultats de tests effectués avec des paliers lisses en iglidur® G1 combinés à des arbres en différents matériaux. On voit bien que l’iglidur® G1 présente peu à très peu d'usure avec tous les matériaux d'arbre. Les arbres en inox présentent des résultats légèrement moins bons. Le graphique 07 compare l’usure en rotation et en oscillation. L’usure est moindre en oscillation, comme c’est le cas pour de nombreux matériaux iglidur®.

Usure en oscillation et en rotation Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation avec de l’acier Cf 53, trempé, poli, en fonction de la charge
 
X = charge [MPa]
Y = usure [μm/km]

Agents chimiquesTenue
Alcools+ à 0
Hydrocarbures+
Graisses, huiles, sans additifs+
Carburants+
Acides faibles0 à -
Acides forts-
Lessives faibles+
Lessives fortes0
+ bonne tenue      0 tenue relative      – mauvaise tenue
 
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 04 : Résistance aux agents chimiques

Absorption d’humidité

L'absorption d'humidité des paliers lisses en iglidur® G1 est d'environ 0,2 % du poids en climat normal. La limite de saturation dans l’eau est de l´ordre de 1,7 %. Il convient d’en tenir compte pour ce genre d’utilisation.

Rayonnements radioactifs

Les paliers lisses en iglidur® G1 sont résistants aux rayonnements jusqu'à une intensité de 3 x 10² Gy.

Résistance aux UV

Les paliers lisses en iglidur® G1 ont une tenue durable face aux rayons UV.

Vide

Sous vide, un dégazage peut se produire. Une utilisation sous vide est possible uniquement pour des paliers en iglidur® G1 utilisés à sec.

Propriétés électriques

Résistance spécifique> 109 Ωcm
Résistance superficielle> 109 Ω

Ø d1
[mm]
Alésage H7
[mm]
Palier lisse F10
[mm]
Arbre h9
[mm]
jusqu’à 3+0,000 +0,010+0,006 +0,046-0,025 +0,000
> de 3 à 6+0,000 +0,012+0,010 +0,058-0,030 +0,000
> de 6 à 10+0,000 +0,015+0,013 +0,071-0,036 +0,000
> de 10 à 18+0,000 +0,018+0,016 +0,086-0,043 +0,000
> de 18 à 30+0,000 +0,021+0,020 +0,104-0,052 +0,000
> de 30 à 50+0,000 +0,025+0,025 +0,125-0,062 +0,000
> de 50 à 80+0,000 +0,030+0,030 +0,150-0,074 +0,000
> de 80 à 120+0,000 +0,035+0,036 +0,176-0,087 +0,000
> de 120 à 180+0,000 +0,040+0,043 +0,203+0,000 +0,100

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 après emmanchement

 

Tolérances de montage

Les paliers lisses en iglidur® G1 sont des paliers standard pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un logement tolérancé H7. Après mise en place dans un logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des paliers se met automatiquement à la tolérance F10. Pour certaines cotes, la tolérance peut dévier de cette valeur en fonction de l’épaisseur des parois (cf. gamme de produits).


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