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Tableau des matériaux
Propriétés générales
Unité
iglidur® J2
Méthode d'essai
Densité
g/cm³
1,44
Couleur
jaune clair
Absorption d'humidité max. à 23°C/50% h.r.
% en poids
0,2
DIN 53495
max. Absorption d'eau
% en poids
1,3
Coefficient de frottement de glissement, dynamique, contre acier
µ
0,11 - 0,27
Valeur pv, max. (sec)
MPa x m/s
0,23
Propriétés mécaniques
Module d'élasticité en flexion
MPa
3.605
DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C
MPa
101
DIN 53452
Résistance à la pression
MPa
77
pression de contact maximale recommandée (20°C)
MPa
46
Dureté Shore D
n.b.
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]
7
DIN 53752
Propriétés électriques
résistance spécifique de passage
Ωcm
> 1013
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® J2 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]
L'iglidur® J2 est directement comparable à notre classique iglidur® J en ce qui concerne les propriétés mécaniques et thermiques générales. L'iglidur® J2 est supérieur à l'iglidur® J en ce qui concerne les propriétés mécaniques, comme par exemple la pression de surface maximale recommandée. Il faut en revanche faire des concessions en ce qui concerne la résistance à l'usure en fonctionnement à sec.

Fig. 02 : Pression de contact maximale recommandée en fonction de la température (46 MPa à +20 °C)
X = température [°C]
Y = charge [MPa]
Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses iglidur® J2 diminue avec l'augmentation des températures. La figure 02 illustre cette relation. La pression de contact maximale recommandée est une valeur mécanique caractéristique du matériau. Il n'est pas possible d'en tirer des conclusions sur la tribologie.

Fig. 03 : Déformation sous charge et températures
X = charge [MPa]
Y = déformation [%]
La figure 03 montre la déformation élastique d'iglidur® J2 sous des charges radiales. Une éventuelle déformation plastique dépend entre autres de la durée de l'action.

Fig. 06 : Usure, application rotative avec différents types d'arbres. matériaux de l'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 aussi en grande partie du partenaire de rotation. Des arbres trop lisses augmentent à la fois le coefficient de frottement et l'usure des roulements.La figure 06 montre un extrait des résultats de tests réalisés avec différents matériaux d'arbres. La figure 06 montre qu'iglidur® J2 fournit de bonnes valeurs d'usure en rotation à 1 MPa, surtout avec l'acier de décolletage. En fonctionnement à sec, les valeurs d'usure sur d'autres arbres sont parfois nettement plus élevées.
Contrairement à de nombreux autres matériaux iglidur®, le taux d'usure en rotation est légèrement plus élevé que celui en rotation, tous les autres paramètres étant identiques (fig. 07).

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