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Tableau des matériaux
Propriétés générales
Unité
iglidur® A181
Méthode d'essai
Densité
g/cm³
1,38
Couleur
bleu
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
0,10 - 0,21
Valeur pv, max. (sec)
MPa x m/s
0,31
Propriétés mécaniques
Module d'élasticité en flexion
MPa
1.913
DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C
MPa
48
DIN 53452
Résistance à la pression
MPa
60
Pression de contact maximale recommandée (20°C)
MPa
31
Dureté Shore D
76
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]
11
DIN 53752
Propriétés électriques
résistance spécifique de passage
Ωcm
< 1012
DIN IEC 93
résistance de surface
Ω
< 1012
DIN 53482
Tableau 01 : Propriétés des matériaux

Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses iglidur® A181 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 iglidur® A181 sont prédestinés aux applications dans la technique alimentaire en raison de leurs propriétés techniques et de leur conformité aux dispositions en vigueur. En ce qui concerne les propriétés mécaniques, la résistance à la température et aux fluides, l'iglidur® A180 est directement comparable à l'iglidur® A181, mais sa résistance à l'usure est encore améliorée dans la plupart des cas.

Fig. 02 : Pression de contact maximale recommandée en fonction de la température (31 MPa à +20 °C)
X = température [°C]
Y = charge [MPa]
Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lissesiglidur® A181 diminue avec l'augmentation de la température. La figure 02 illustre cette relation. 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.
L'illustration 03 montre la déformation élastique de l'iglidur® A181 en cas de charges radiales.

Fig. 04 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de glissement,p = 1 MPa
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = coefficient de frottement μ
Frottement et usure
Le coefficient de frottement et la résistance à l'usure varient en fonction des paramètres d'application (fig. 04 et 05). Pour les paliers lisses iglidur®A181, la variation du coefficient de frottement μ en fonction de la vitesse de glissement et de la rugosité de l'arbre n'est que peu prononcée.

Fig. 05 : Coefficients de frottement en fonction de la charge,v = 0,01 m/s
X = charge [MPa]
Y = coefficient de frottement μ
iglidur® A181
sec
Graisse
Huile
Eau
Coefficient de frottement µ
0,10 - 0,21
0,08
0,03
0,04
Tableau 04 : Coefficients de frottement contre l'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 un extrait des résultats de tests effectués sur différents matériaux d'arbres avec des paliers lisses iglidur®A181. Une attention particulière est accordée aux types d'arbres résistants à la corrosion dans le secteur alimentaire. La figure 06 montre que des taux d'usure faibles sont obtenus en particulier en combinaison avec ces arbres. Comme pour de nombreux matériaux iglidur®, le taux d'usure augmente en rotation, tous les autres paramètres étant identiques (fig. 07).

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