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Tableau des matériaux
Propriétés générales
Unité
iglidur® UW500
Méthode d'essai
Densité
g/cm³
1,49
Couleur
noir
Absorption d'humidité max. à 23°C/50% h.r.
% en poids
0,1
DIN 53495
max. Absorption d'eau3)
% en poids
0,5
Coefficient de frottement de glissement, dynamique, contre acier
μ
0,20-0,36
valeur pv, max. (sec)
MPa x m/s
0,35
Propriétés mécaniques
Module d'élasticité en flexion
MPa
16.000
DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C
MPa
260
DIN 53452
pression de surface maximale recommandée (20°C)
MPa
140
Résistance à la pression
MPa
140
Dureté Shore D
86
DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température d'application supérieure à long terme
°C
+250
température supérieure d'application à court terme
°C
+300
Température ambiante supérieure de courte durée1)
°C
+300
température inférieure d'application
°C
-100
Conductivité thermique
W/m x K
0,60
ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C)
K-1 x 10-5
4
DIN 53753
Propriétés électriques
résistance spécifique de passage
Ωcm
< 109
DIN IEC 93
résistance de surface2)
Ω
< 109
DIN 53482

Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses iglidur® UW500 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 en iglidur® UW500 ont été développés pour des applications sous l'eau à des températures élevées. Les pompes à eau dans la construction automobile, mais aussi la technique médicale et les domaines apparentés en sont des exemples. Les données de ce chapitre décrivent iglidur® UW500 en fonctionnement à sec, sauf si le fonctionnement sous l'eau est expressément indiqué.

Fig. 02 : Pression de contact maximale recommandée en fonction de la température (140 MPa à +20 °C)
X = température [°C]
Y = charge [MPa]
Propriétés mécaniques
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 résistance à la compression des paliers lisses iglidur® UW500 diminue avec l'augmentation de la température. La figure 02 illustre cette relation.
La figure 03 montre la déformation élastique des paliers lisses iglidur®UW500 sous des charges radiales.

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
Les figures 04 et 05 montrent les coefficients de frottement des paliers lisses iglidur® UW500 en fonction de la vitesse de glissement et de la charge. Le frottement et l'usure dépendent également dans une large mesure du partenaire de roulement. L'idéal est d'avoir des surfaces rectifiées avec une rugosité moyenne Ra de 0,1 à 0,4.

Fig. 05 : Coefficients de frottement en fonction de la charge,v = 0,01 m/s
X = charge [MPa]
Y = coefficient de frottement μ
iglidur® UW500
sec
Graisse
Huile
Eau
Coefficient de frottement µ
0,2 - 0,36
0,09
0,04
0,04
Tableau 04 : Coefficients de frottement pour iglidur® UW500 contre 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 réalisés avec différents matériaux d'arbres et des paliers lisses en iglidur® UW500.

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