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Tableau des matériaux
Propriétés générales
Unité
iglidur® C
Méthode d'essai
Densité
g/cm³
1,1
Couleur
blanchâtre
Absorption d'humidité max. à 23°C/50% h.r.
% en poids
1,0
DIN 53495
max. Absorption d'eau
% en poids
6,9
Coefficient de frottement de glissement, dynamique, contre acier
μ
0,17-0,25
Valeur pv, max. (sec)
MPa x m/s
0,10
Propriétés mécaniques
Module d'élasticité en flexion
MPa
1.900
DIN 53457
Résistance à la flexion (20°C)
MPa
60
DIN 53452
Résistance à la pression
MPa
30
Pression de surface maximale recommandée (20°C)
MPa
40
Dureté Shore D
72
DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température d'application supérieure à long terme
°C
+90
température supérieure d'application à court terme
°C
+130
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
15
DIN 53752
Propriétés électriques
résistance spécifique de passage
Ωcm
> 1010
DIN IEC 93
résistance de surface
Ω
> 109
DIN 53482
Tableau 01 : Caractéristiques des matériaux

Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses iglidur® C 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]
Les paliers lisses en iglidur® C ont été spécialement développés pour les applications où l'utilisation de PTFE et de silicone n'est pas possible. De telles applications se rencontrent dans l'électrotechnique, l'industrie du tabac et des boissons ainsi que dans certains processus de peinture. Des mots clés tels que compatibilité avec les vernis et absence de silicone rendent l'étude de ce matériau plus pertinente.

Fig. 02 : Pression de contact maximale recommandée en fonction de la température (40 MPa à +20 °C)
X = température [°C]
Y = charge [MPa]
Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses iglidur® C diminue avec l'augmentation des températures. La figure 02 illustre cette relation. La pression de surface 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® C sous des charges radiales. La grande flexibilité fait que les roulements conviennent pour les vibrations et les charges de bord.

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 des paliers lisses iglidur® C dépend en grande partie de la rugosité de l'arbre. De même, l'usure des paliers est très bonne dans les applications avec des mouvements de rotation ou de pivotement sous de faibles charges.

Fig. 05 : Coefficients de frottement en fonction de la charge,v = 0,01 m/s
X = charge [MPa]
Y = coefficient de frottement μ
iglidur® C
sec
Graisse
Huile
Eau
Coefficient de frottement µ
0,17 - 0,25
0,09
0,04
0,04
Tableau 04 : Coefficients de frottement pour iglidur® C 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
La figure 06 montre clairement l'importance du partenaire de contre-rotation "approprié". Bien que tous les résultats de ces essais de rotation puissent être considérés comme très bons, la différence est parfois nette.

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