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Tableau des matériaux
Propriétés générales
Unité
iglidur® GLW
Méthode d'essai
Densité
g/cm³
1,36
Couleur
noir
Absorption d'humidité max. à 23°C/50% h.r.
% en poids
1,3
DIN 53495
max. Absorption d'eau
% en poids
5,5
Coefficient de frottement de glissement, dynamique, contre acier
µ
0,1 - 0,24
Valeur pv, max. (sec)
MPa x m/s
0,3
Propriétés mécaniques
Module d'élasticité en flexion
MPa
7.700
DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C
MPa
235
DIN 53452
Résistance à la pression
MPa
74
Pression de contact maximale recommandée (20°C)
MPa
80
Dureté Shore D
78
DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température d'application supérieure à long terme
°C
+100
température supérieure d'application à court terme
°C
+160
température d'application inférieure
°C
-40
Conductivité thermique
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C)
[K-1 x 10-5]
17
DIN 53752
Propriétés électriques
résistance spécifique de passage
Ωcm
> 1011
DIN IEC 93
résistance de surface
Ω
> 1011
DIN 53482
Tableau 01 : Caractéristiques des matériaux

Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses GLW iglidur® 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]
Avec les paliers lisses en matériau iglidur® GLW, nous pouvons proposer à nos clients une alternative à l'iglidur® G pour les applications en grande série. Avec des caractéristiques similaires à celles des paliers lisses iglidur® G, les paliers lisses en iglidur® GLW sont particulièrement recommandés pour des charges essentiellement statiques. Pour ces applications, où l'on peut largement se passer des propriétés dynamiques de l'iglidur® G, ils représentent une alternative très avantageuse.

Fig. 02 : Pression de contact maximale recommandée en fonction de la température (80 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 GLW iglidur® 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 de l'iglidur® GLW en cas de charges radiales. Sous la pression de surface maximale recommandée de 70 MPa et à température ambiante, la déformation est inférieure à 3 %. Toutefois, celle-ci dépend 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 μ, tout comme la résistance à l'usure, varie en fonction de l'augmentation de la charge (fig. 04 et 05).

Fig. 05 : Coefficients de frottement en fonction de la charge,v = 0,01 m/s
X = charge [MPa]
Y = coefficient de frottement μ
iglidur® GLW
sec
Graisse
Huile
Eau
Coefficient de frottement µ
0,10 - 0,24
0,09
0,04
0,04
Tableau 04 : Coefficients de frottement pour iglidur® GLW 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
Le frottement et l'usure dépendent en grande partie de la contrepartie. Des arbres trop lisses augmentent à la fois le coefficient de frottement et l'usure des roulements. Les surfaces rectifiées avec une rugosité centraleRa comprise entre 0,1 et 0,2 μm sont les plus appropriées (fig. 06). La figure 06 montre un extrait des résultats d'essais réalisés avec différents matériaux d'arbres et des paliers lisses en iglidur® GLW. Si le matériau de votre arbre ne figure pas dans cette liste, veuillez nous contacter.

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