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Tableau des matériaux
Propriétés générales
Unité
iglidur® AB
Méthode d'essai
Densité
g/cm³
1,11
DIN EN ISO 1183-1
Couleur
jaune
Absorption d'humidité max. à 23°C/50% h.r.
% en poids
0,8
ISO 175
max. Absorption d'eau
% en poids
1,6
ISO 62
Coefficient de frottement de glissement, dynamique, contre acier
µ
0,18 - 0,31
Valeur pv, max. (sec)
MPa x m/s
0,25
Propriétés mécaniques
Module d'élasticité en flexion
MPa
1.850
DIN EN ISO 178
Résistance à la flexion à 20°C
MPa
50
DIN EN ISO 178
Résistance à la compression
MPa
40
Pression de contact maximale recommandée (20°C)
MPa
25
Dureté Shore D
70
DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température d'application supérieure à long terme
°C
+70
température supérieure d'application à court terme
°C
+140
température d'application inférieure
°C
-40
Conductivité thermique
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à +23°C)
[K-1 x 10-5]
10
DIN 53752
Propriétés électriques
résistance spécifique de passage
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
résistance de surface
Ω
> 1012
DIN 53482
Tableau 01 : Caractéristiques des matériaux

Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses iglidur® AB d'une épaisseur de paroi de 1 mm en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à +20 °C, montés dans un logement en acier.
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = charge [MPa]
iglidur® AB a été spécialement développé pour les applications dans les domaines où les exigences en matière d'hygiène sont élevées. Il s'agit souvent d'applications manuelles (portes, mobilier médical, etc.). Le matériau réduit la charge microbienne dans l'espace de stockage mais, comme tous les matériaux antibactériens "" , il ne remplace pas les mesures d'hygiène appropriées.

Fig. 02 : Pression de contact maximale recommandée en fonction de la température (60 MPa à +20 °C)
X = température [°C]
Y = charge [MPa]
Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses iglidur® AB diminue avec l'augmentation de la température. La pression de surface maximale recommandée est une caractéristique mécanique du matériau. Il n'est pas possible d'en tirer des conclusions sur la tribologie.

Fig. 03 : Déformation sous charge et températures
X = charge [MPa]
Y = déformation [%]
La figure 03 montre la déformation élastique de l'iglidur® AB sous des charges radiales. Une éventuelle déformation plastique dépend entre autres de la durée de l'action.

Fig. 06 : Usure avec différents matériaux d'arbre,p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = matériau de l'arbre
Y = usure [μm/km]
A = aluminium, anodisé dur
B = acier de décolletage
C = Cf53
D = Cf53, chromé dur
E = St37
F = V2A
G = X90
Matériaux des arbres
Le frottement et l'usure dépendent aussi en grande partie du partenaire de rotation. Des arbres trop lisses augmentent à la fois le coefficient de frottement et l'usure des roulements.La figure 06 montre un extrait des résultats de tests réalisés avec différents matériaux d'arbres. En cas de rotation avec une charge de 1 MPa, l'usure est très similaire sur tous les arbres testés. Seuls les arbres en aluminium anodisé dur entraînent une usure sensiblement plus élevée. Le taux d'usure en pivotement et en rotation avec une charge croissante est également très proche, tous les autres paramètres étant identiques, comme le montre la figure 07.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24