IGUS | łożyska dry-tech
211 210 iglidur ® W360 +180°C 75 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® W360 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/W360 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Obciążenie [MPa] Temperatura [°C] Wykres 02: Zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy jako funkcja temperatury (75 MPa przy +20°C) 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 0 25 50 75 100 125 +23 °C +60 °C 150 Odkształcenie [%] Obciążenie [MPa] Wykres 03: Deformacja pod wpływem nacisku i temperatury 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 Współczynnik tarcia [μ] Prędkość powierzchniowa [m/s] Wykres 04: Współczynnik tarcia jako funkcja prędkości powierzchniowej, p = 1 MPa Odporność na wysokie temperatury i niska absorpcja wilgoci powodują, że ten materiał posiada szeroki zakres zastosowań. Właściwości mechaniczne Wraz ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur ® W360 maleje. Wykres 02 pokazuje tą odwrotną zależność. Jednakże, przy maksymalnej, zalecanej temperaturze długoterminowej +180°C dopuszczalny nacisk powierzchniowy wynosi około 10 MPa. Maksymalny zalecany nacisk powierzch- niowy jest mechanicznym parametrem materiału. Z tego faktu nie możemy wyciągnąć wniosków dotyczących właściwości trybologicznych. Łożyska ślizgowe iglidur ® W360 są odpowiednie do szerokiego zakresu obciążeń. Rysunek 03 przedstawia deformację pod wpływem temperatury. To demonstruje zachowanie się materiału poddanego krótkotrwałym obciążeniom. Nacisk powierzchniowy, strona 41 Dopuszczalne prędkości powierzchniowe Łożyska ślizgowe iglidur ® W360 można stosować przy niskich i umiarkowanych prędkościach w zastosowa- niach wiążących się z ruchem obrotowym oraz oscyla- cyjnym. Jednakże współczynniki zużycia są dużo lepsze w przypadku zastosowań obrotowych. iglidur ® W360 jest również doskonały do ruchów liniowych. Prędkość powierzchniowa, strona 44 Tabela 03: Maksymalne prędkości powierzchniowe Temperatura Odporność temperaturowa iglidur ® W360 powoduje, że jest to uniwersalny materiał łożysk ślizgowych odpowied- nich do różnych przemysłów. Dopuszczalne są krótko- trwałe temperatury stosowania +200°C. W przypadku temperatur powyżej +90°C wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska przed wysunięciem się z oprawy. Temperatury aplikacji, strona 49 Dodatkowe zabezpieczenie, strona 49 Tarcie i zużycie Współczynnik tarcia iglidur ® W360 podczas pracy na sucho względem stali jest bardzo dobry. Stale pozostają na niskim poziomie bez względu na prędkość. Wykres 04 pokazuje tę zależność. Ze wzrostem obciążenia maleje współczynnik tarcia. Korelacja jest szczególnie silna do około 15 MPa (wykres 05). Współczynnik tarcia i powierzchnie, strona 47 Odporność na zużycie, strona 50 obrotowy oscylujący liniowy długotrwała m/s 1,2 0,9 3,0 krótkotrwała m/s 2,7 2,0 5,0 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 0 10 20 30 40 50 60 70 Współczynnik tarcia [μ] Obciążenie [MPa] Wykres 05: Współczynnik tarcia jako funkcja obciążenia, v = 0,01 m/s 5 4 3 2 1 0 Twardo anodowane aluminium Stal automatowa Stal Cf53 Stal Cf53 twardo chromowana Stal węglowa, walcowana na gorąco 304 stal nierdzewna Stal wysokiej jakości Zużycie [μm/km] Wykres 07: Zużycie, ruch obrotowy przy współpracy z wałkami z różnych materiałów, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s Dane techniczne Materiały wałów W przypadku iglidur ® W360, wykończenie powierzchni wałka nie ma praktycznie żadnego wpływu na współczynnik tarcia w zakresie do 1,6 MPa (wykres 06). Wykres 07 przedstawia wyniki testu z różnymi wałkami. Łożyska ślizgowe iglidur ® W360 są odpowiednie do wszystkich powierzchni ślizgowych. Podczas pracy obrotowej z obciążeniem 1 MPa, wszystkie wałki z twardo chromowanego aluminium, ze stali Cf53 i stali nierdzewnej wyróżniają się. Podobna sytuacja ma miejsce z różnymi obciążeniami lub ruchem wahliwym. Jeśli materiał wałka, który planujesz zastosować, nie został przedstawiony w tych wynikach testów, prosimy o kontakt. Materiały wałków, strona 52 Tolerancje instalacyjne iglidur ® W360 to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (zalecana co najmniej h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w otwór o tolerancji H7. Po zmontowaniu w obudowę o wymiarach nominalnych, w standardowych przypadkach średnica wewnętrzna automatycznie dopasowuje się do tolerancji E10. Metody testowe, strona 57 Tabela 04: Współczynnik tarcia ze stalą (Ra = 1 μm, 50 HRC) Tabela 05: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych według normy ISO 3547-1 po wciśnięciu iglidur ® W360 +180°C 75 MPa Łożysko ślizgowe Oprawa Wałek Ø d1 [mm] E10 [mm] H7 [mm] h9 [mm] 0 – 3 +0,014 +0,054 +0,000 +0,010 –0,025 +0,000 > 3 – 6 +0,020 +0,068 +0,000 +0,012 –0,030 +0,000 > 6 – 10 +0,025 +0,083 +0,000 +0,015 –0,036 +0,000 > 10 – 18 +0,032 +0,102 +0,000 +0,018 –0,043 +0,000 > 18 – 30 +0,040 +0,124 +0,000 +0,021 –0,052 +0,000 > 30 – 50 +0,050 +0,150 +0,000 +0,025 –0,062 +0,000 > 50 – 80 +0,060 +0,180 +0,000 +0,030 –0,074 +0,000 > 80 – 120 +0,072 +0,212 +0,000 +0,035 –0,087 +0,000 > 120 – 180 +0,085 +0,245 +0,000 +0,040 –0,100 +0,000 0,20 0,16 0,12 0,08 0,04 0,00 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 Współczynnik tarcia [μ] Chropowatość Ra [µm] Wykres 06: Współczynnik tarcia jako funkcja powierzchni wału (Cf53) Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia Na sucho Smar Olej Woda Współczynnik tarcia µ 0,07 – 0,21 0,09 0,04 0,04
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=