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Tableau des matériaux
Propriétés générales
Unité
iglidur® J260
Méthode d'essai
Densité
g/cm³
1,35
Couleur
jaune
Absorption d'humidité max. à 23°C/50% h.r.
% en poids
0,2
DIN 53495
max. Absorption d'eau
% en poids
0,4
Coefficient de frottement de glissement, dynamique, contre acier
µ
0,06 - 0,20
Valeur pv, max. (sec)
MPa x m/s
0,35
Propriétés mécaniques
Module d'élasticité en flexion
MPa
2.200
DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C
MPa
60
DIN 53452
Résistance à la pression
MPa
50
Pression de contact maximale recommandée (20°C)
MPa
40
Dureté Shore D
77
DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température d'application supérieure à long terme
°C
+120
température supérieure d'application à court terme
°C
+140
température d'application inférieure
°C
-100
Conductivité thermique
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C)
[K-1 x 10-5]
13
DIN 53752
Propriétés électriques
résistance spécifique de passage
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
résistance de surface
Ω
> 1010
DIN 53482
Tableau 01 : Caractéristiques des matériaux

Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses iglidur® J260 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]
iglidur® J260 est, comme le classique iglidur® J, un matériau durable avec un excellent comportement à l'usure, la température d'utilisation supérieure à long terme de +120°C offrant davantage de réserves.

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 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® J260 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® J260 sous des charges radiales. Sous la pression de surface maximale recommandée de 40 MPa, la déformation est inférieure à 2,5 %. Une éventuelle déformation plastique dépend entre autres 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
Tout comme la résistance à l'usure, le coefficient de frottement μ, appelé aussi coefficient de friction, varie avec la charge. Il est intéressant de noter que le coefficient de frottement diminue avec l'augmentation de la charge, alors qu'une augmentation de la vitesse de glissement entraîne une légère augmentation du coefficient de frottement (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

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 aussi en grande partie du matériau de l'arbre. Des arbres trop lisses augmentent à la fois le coefficient de frottement et l'usure des roulements. Pour l'iglidur®J260, une surface polie avec une rugosité moyenne Ra = 0,8 μm convient le mieux. La figure 06 montre les résultats des tests de différents matériaux d'arbre avec des paliers lisses en iglidur® J260. Dans ce contexte, il est important de noter que plus la charge augmente, plus la dureté recommandée de l'arbre augmente. Les arbres "mous" ont tendance à s'user et à augmenter l'usure de l'ensemble du système lorsque les charges dépassent 2 MPa. La comparaison de la rotation et du pivotement dans la figure 07 montre très clairement que les paliers lisses iglidur®J260 jouent leurs atouts surtout en mode rotation.

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