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Tableau des matériaux
Propriétés générales
Unité
iglidur® A160
Méthode d'essai
Densité
g/cm³
1,0
Couleur
bleu
Absorption d'humidité max. à 23°C/50% h.r.
% en poids
0,1
DIN 53495
max. Absorption d'eau
% en poids
0,1
Coefficient de frottement de glissement, dynamique, contre acier
µ
0,09 - 0,19
Valeur pv, max. (sec)
MPa x m/s
0,25
Propriétés mécaniques
Module d'élasticité en flexion
MPa
1.151
DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C
MPa
19
DIN 53452
Résistance à la pression
MPa
37
Pression de contact maximale recommandée (20°C)
MPa
15
Dureté Shore D
60
DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température d'application supérieure à long terme
°C
+90
température supérieure d'application à court terme
°C
+100
température d'application inférieure
°C
-50
Conductivité thermique
[W/m x K]
0,30
ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C)
[K-1 x 10-5]
11
DIN 53752
Propriétés électriques
résistance spécifique de passage
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
résistance de surface
Ω
> 1012
DIN 53482

Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses iglidur® A160 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]
Les paliers lisses iglidur® A160 se distinguent par leur extrême résistance aux fluides à un coût réduit. Optimisé sur le plan tribologique, le matériau peut être utilisé jusqu'à +90 °C et possède en outre les conformités exigées dans le secteur de la transformation des denrées alimentaires. Les propriétés sont complétées par la "détectabilité optique", c'est-à-dire la couleur bleue, souvent souhaitée dans le secteur.

Fig. 02 : Pression de contact maximale recommandée en fonction de la température (15 MPa à +20 °C)
X = température [°C]
Y = charge [MPa]
Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses iglidur® A160 diminue avec l'augmentation des températures. La figure 02 illustre cette relation. La pression de contact maximale recommandée est une caractéristique mécanique du matériau. Il n'est pas possible d'en tirer des conclusions sur la tribologie.
La figure 03 montre la déformation élastique d'iglidur® A160 sous des charges radiales. Sous la pression de surface maximale recommandée de 15 MPa, la déformation est inférieure à 3,0 %. Une déformation plastique peut être négligée jusqu'à cette charge radiale. Elle dépend toutefois également de la durée de l'action.

Fig. 04 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de glissement,p = 0,75 MPa
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = coefficient de frottement μ
Frottement et usure
Le coefficient de frottement et la résistance à l'usure varient en fonction des paramètres d'application. Pour les paliers lisses iglidur® A160, la variation du coefficient de frottement μ en fonction de la vitesse de glissement n'est que peu marquée. En revanche, le coefficient de frottement diminue nettement avec l'augmentation de la charge. L'optimum de la rugosité de l'arbre par rapport au coefficient de frottement se situe entre 0,6 et 0,7 Ra.

Fig. 05 : Coefficients de frottement en fonction de la charge,v = 0,01 m/s
X = charge [MPa]
Y = coefficient de frottement μ
iglidur® A181
sec
Graisse
Huile
Eau
Coefficient de frottement µ
0,09 - 0,19
0,08
0,03
0,04
Tableau 04 : Coefficients de frottement contre l'acier (Ra = 1 μm, 50 HRC)

Fig. 06 : Usure, application rotative 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
La figure 06 montre un extrait des résultats de tests effectués à sec avec différents matériaux d'arbre et des paliers lisses iglidur®A160. En cas de rotation avec une faible charge, les matériaux d'arbre V2A, X90 et l'acier chromé dur, particulièrement intéressants et résistants aux fluides et à la corrosion, se révèlent être de bons partenaires de contre-rotation. Toutefois, c'est sur les arbres X90 que l'usure augmente le plus rapidement avec la charge (fig. 06). Sur les arbres Cf53, l'usure est exemplaire dans les applications de pivotement par rapport à la rotation. Comme pour de nombreux autres matériaux iglidur®, l'usure est plus élevée en rotation qu'en pivotement (fig. 07).

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