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Tableau des matériaux
Propriétés générales
Unité
iglidur® R
Méthode d'essai
Densité
g/cm³
1,39
Couleur
rouge foncé
Absorption d'humidité max. à 23°C/50% h.r.
% en poids
0,2
DIN 53495
max. Absorption d'eau
% en poids
1,1
Coefficient de frottement de glissement, dynamique, contre acier
µ
0,09 - 0,25
Valeur pv, max. (sec)
MPa x m/s
0,27
Propriétés mécaniques
Module d'élasticité en flexion
MPa
1.950
DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C
MPa
70
DIN 53452
Résistance à la pression
MPa
68
Pression de contact maximale recommandée (20°C)
MPa
23
Dureté Shore D
77
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
> 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® R 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 d'iglidur® R comme matériau pour paliers lisses, l'accent a été mis sur des performances élevées et un prix très bas. Il fallait notamment obtenir de faibles valeurs de frottement et d'usure en fonctionnement à sec. Le matériau exempt de PTFE et de silicone atteint des coefficients de frottement remarquablement 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® R diminue avec l'augmentation des températures. La figure 02 illustre cette relation.

Fig. 03 : Déformation sous charge et températures
X = charge [MPa]
Y = déformation [%]
La figure 03 montre la déformation élastique d'iglidur® R sous des charges radiales. Sous la charge maximale admissible de 23 MPa, la déformation est de 4 %. 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 l'augmentation de la charge. iglidur® R convient particulièrement aux applications dans lesquelles les valeurs pv élevées sont principalement dues à la vitesse de glissement élevée et pas tellement à la pression de surface. La dépendance du coefficient de frottement des paliers lisses iglidur® R par rapport à la rugosité de l'arbre est peu prononcée.

Fig. 06 : Usure, application rotative avec différents matériaux d'arbre, charge 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 des tests réalisés avec différents matériaux d'arbres et des paliers lisses en iglidur® R. A 0,3 m/s et 1 MPa, les arbres X90 et Cf53 sont les meilleurs partenaires de glissement. Avec des charges croissantes, les paliers iglidur®R avec arbres Cf53 et V2A présentent le meilleur comportement à l'usure.En cas d'oscillation, les arbres chromés durs s'avèrent être de bons partenaires de glissement.
Si le matériau d'arbre que vous prévoyez ne figure pas dans les résultats des essais présentés ici, n'hésitez pas à nous contacter.

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