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Tableau des matériaux
Propriétés générales
Unité
iglidur® D
Méthode d'essai
Densité
g/cm³
1,40
Couleur
vert
Absorption d'humidité max. à 23°C/50% h.r.
% en poids
0,3
DIN 53495
max. Absorption d'eau
% en poids
1,1
Coefficient de frottement de glissement, dynamique, contre acier
µ
0,08 - 0,26
Valeur pv, max. (sec)
MPa x m/s
0,27
Propriétés mécaniques
Module d'élasticité en flexion
MPa
2.000
DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C
MPa
72
DIN 53452
Résistance à la pression
MPa
70
Pression de surface maximale recommandée (20°C)
MPa
23
Dureté Shore D
78
DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température d'application supérieure à long terme
°C
+90
température supérieure d'application à court terme
°C
+110
température d'application inférieure
°C
-50
Conductivité thermique
W/m x K
0,25
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
> 1014
DIN IEC 93
résistance de surface
Ω
> 1014
DIN 53482
Tableau 01 : Caractéristiques des matériaux

Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses iglidur® D 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]
Lors du développement de l'iglidur® D comme matériau pour paliers lisses, un prix très bas figurait en tête du profil d'exigences. De plus, il fallait obtenir de faibles coefficients de frottement en fonctionnement à sec, surtout à grande vitesse. Le matériau à base de silicone atteint en outre d'excellents coefficients de frottement bas en fonctionnement à sec et fonctionne en grande partie sans stick-slip.

Fig. 02 : Pression de contact maximale recommandée en fonction de la température (23 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® D diminue avec l'augmentation de la température. La figure 02 illustre cette relation.

Fig. 03 : Déformation sous charge et températures
X = charge [MPa]
Y = déformation [%]
Les paliers lisses iglidur® D ont été principalement développés pour des charges radiales faibles. La figure 03 montre la déformation élastique de l'iglidur® D sous des charges radiales. Sous la pression de surface maximale recommandée de 23 MPa, la déformation est d'environ 3%. Une déformation plastique peut être négligée jusqu'à cette valeur. Elle dépend toutefois aussi 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, tout comme la résistance à l'usure, diminue avec la charge à entraîner. Dans la plage Ra comprise entre 0,4 et 0,6 μm, le coefficient de frottement atteint son optimum.

Fig. 05 : Coefficients de frottement en fonction de la charge,v = 0,01 m/s
X = coefficient de frottement μ
Y = charge [MPa]
iglidur® D
sec
Graisse
Huile
Eau
Coefficient de frottement µ
0,08 - 0,26
0,09
0,04
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
Les figures 06 et 07 montrent un extrait des résultats d'essais réalisés avec différents matériaux d'arbre et avec des paliers lisses en iglidur® D.
Si le matériau d'arbre que vous prévoyez ne figure pas dans cette liste, n'hésitez pas à nous contacter.

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