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iglidur® UW160 - Données de matériau

Tableau de matériaux

Propriétés générales Unité iglidur® UW160 Procédure de test
Densité g/cm³ 1,04
Couleur gris
Absorption maxi d'humidité à 23°C / 50% H.R. % de poids 0,1 DIN 53495
Absorption maxi d'eau % de poids 0,1
Coefficient de frottement dynamique contre l'acier µ 0,17 - 0,31
Valeur pv, maxi (à sec) MPa x m/s 0,22

Propriétés mécaniques
Module d'élasticité transversale MPa 1.349 DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C MPa 22 DIN 53452
Résistance à la compression (axiale) MPa 32
Pression de surface statique admissible (20°C) MPa 15
Dureté Shore D 60 DIN 53505

Propriétés physiques et thermiques
Température supérieure d'utilisation en continu °C +90
Température maximum d'emploi à courte durée °C +100
Température inférieure d'utilisation °C -50
conductivité thermique [W/m x K] 0,50 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C) [K-1 x 10-5] 18 DIN 53752

Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm >1012 DIN CIE 93
Résistance superficielle Ω > 1012 DIN 53482


 

Fig. 01 : Facteurs p x v admissibles des Paliers en iglidur® UW160 d´une épaisseur de 1 mm à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, dans un alésage en acier
 
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = charge [MPa]
L´iglidur® UW160 a été mis au point de façon ciblée pour avoir une résistance ultime à l´usure en usage continu dans des agents chimiques. Ce type d´application implique en général des charges radiales faibles et des températures modérées. Il convient au contact avec de l´eau potable et est très résistant aux agents.

Fig. 02 : Pression de surface maximum admissible en fonction de la température (15 MPa dans +20 °C)
 
X = Température[°C]
Y = charge [MPa]
Fig. 03 : déformation en présence de charges en fonction de la température
 
X = Charge [MPa]
Y = Déformation [%]

Propriétés mécaniques

La résistance à la compression des Paliers Lisses en iglidur® UW160 diminue à mesure que la température augmente. Le graphique 02 montre bien cette corrélation. La pression de surface maximale recommandée constitue une caractéristique mécanique du matériau. Des conclusions quant à la tribologie ne peuvent en être tirées.
 
Le graphique 03 montre la déformation élastique de l´ iglidur® UW160 sous l´effet des charges radiales.

m/s Rotation Oscillant Linéaire
en continu 0,3 0,3 1
à courte durée 0,5 0,4 2,5
Tableau 02: Vitesses de glissement maxi

Vitesses de glissement admissibles

La vitesse maximale de glissement admissible est fonction de la chaleur de friction générée au niveau du logement. La température ne devrait pas dépasser un niveau qui remette en cause son utilisation raisonnable en termes d´usure et de maintien des cotes. Les valeurs maximales indiquées dans le tableau 02 s´appliquent au fonctionnement à sec. Des vitesses parfois nettement plus élevées peuvent être obtenues dans des applications en contact avec les liquides selon le type de montage, ceci en raison de la moindre génération de chaleur.

iglidur® UW160 Températures d'emploi
minimum - 50 °C
maximum, en continu + 90 °C
maximum, à courte durée + 100 °C
Fixation axiale supplémentaire à partir de + 70 °C
Tableau 03: Températures limites

Températures

L´ iglidur® UW160 a été mis au point pour une utilisation dans des liquides à des températures normales et moyennes. La résistance à la compression de l´ iglidur® UW160 diminue à mesure que la température augmente, comme c´est le cas pour tous les thermoplastiques. Les températures régnant dans le système exercent aussi une influence sur l'usure du palier. L´usure augmente à mesure que la température augmente. Une sécurisation supplémentaire est nécessaires aux températures supérieures à +70 °C.

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
Fig. 05 : Coefficients de frottement en fonction de la charge, v = 0,01 m/s
 
X = Charge [MPa]
Y = Coefficient de frottement μ

Frottement et usure

Le coefficient de frottement et l´usure sont fonction des paramètres d´utilisation. L´influence de la vitesse de glissement et de la rugosité de l´arbre sur le coefficient de frottement est faible. Par contre, le coefficient de frottement diminue nettement à mesure que la charge radiale augmente, notamment sur la plage jusqu´à 7,5 MPa.
iglidur® UW160 Fonctionnement à sec Graisse Huiles Eau
Coefficients de frottement µ 0,17 - 0,31 0,08 0,03 0,03

Tableau 04 : Coefficient de frottement avec l´acier (Ra = 1 μm, 50 HRC)

Usure en rotation avec des arbres en différents matériaux Fig. 06 : usure, application rotative avec différents matériaux d'arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Matière d´arbres
Y = Usure [μm/km]
 
A = alu, anodisé dur
B = acier de décolletage
C = Cf53
D = Cf53, chromé trempé
E = St37
F = V2A
G = X90

Matériaux d'arbres

Le graphique 06 montre un extrait des résultats de tests effectués en fonctionnement à sec avec des arbres en différents matériaux combinés à des paliers lisses en iglidur® UW160. Une rotation en présence de charges radiales de 1 MPa à une vitesse de 0,3 m/s montre bien que l´ iglidur® UW160 obtient de bonnes valeurs d´usure avec différents matériaux d´arbre à l´exception des arbres en 304L. On voit bien également qu´il existe des matériaux iglidur® convenant nettement mieux au fonctionnement à sec. Comme c´est le cas pour de nombreux autres matériaux iglidur®, le graphique 07 montre que l´usure est nettement plus forte en rotation qu´en oscillation, les autres paramètres étant les mêmes.
Usure en oscillation et en rotation Fig. 07 : Usure sur les applications oscillantes et rotatives avec du Cf53, en fonction de la charge
 
X= charge [MPa]
Y= usure [μm/km]
 
A = rotation | B = oscillation

Agents Tenue
Alcools +
Hydrocarbures +
Graisses, huiles sans additifs +
Carburants + à 0
Acides dilués +
Acides forts +
Bases diluées +
Bases fortes +
'+ bonne tenue      0 tenue relative      - mauvaise tenue
Ces données concernent la résistance chimique à température ambiante [+20 °C]
Tableau 05 : Résistance chimique


Propriétés électriques

Résistance spécifique > 1012 Ωcm
Résistance superficielle > 1012 Ω
Les paliers lisses en iglidur® UW160 sont électriquement isolants.

Résistance aux produits chimiques

Les paliers lisses en iglidur® UW160 présentent une très bonne résistance aux produits chimiques. La plupart des acides organiques et anorganiques attaquent aussi peu l´iglidur® UW160 que les lessives alcalines ou les lubrifiants.

Rayonnements radioactifs

Les Paliers Lisses en iglidur® UW160 résistent au rayonnement jusqu´à une intensité de 3 · 102 Gy.

Résistance aux UV

Les Paliers Lisses en iglidur® UW160 ont une résistance limitée aux UV.

Vacuum

L'humidité que renferme éventuellement le Palier s'évapore sous vide. Par conséquent, seuls les Paliers iglidur® UW160 secs sont adaptés au vide.

Maximum moisture absorption
dans +23 °C/50 % r. F. 0,1 % du poids
Absorption maxi d'eau 0,1 % du poids
Tableau 06 : Absorption d´humidité

Absorption d'humidité

L´absorption d´humidité des Paliers Lisses en iglidur® UW160 est d´environ 0,1 % du poids en climat normal. Sa limite de saturation dans l´eau de 0,1 % est également très basse.

Diamètre
d1 [mm]
Arbre h9
[mm]
iglidur® UW160
E10 [mm]
Housing H7
[mm]
jusqu'à 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 bis 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 bis 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tableau 07 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 après emmanchement

Tolérances de montage

Les Paliers Lisses en iglidur® UW160 sont des Paliers standard pour arbres tolérancés h (au moins h9 recommandé). Les paliers sont conçus pour être emmanchés dans des logements à tolérance H7. Après mise en place dansun logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des paliers à tolérance se met automatiquement à la tolérance E10.

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