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Tableau des matériaux
Propriétés générales
Unité
iglidur® C500
Méthode d'essai
Densité
g/cm³
1,37
Couleur
magenta
Absorption d'humidité max. à 23°C/50% h.r.
% en poids
0,3
DIN 53495
max. Absorption d'eau
% en poids
0,5
Coefficient de frottement de glissement, dynamique, contre acier
µ
0,07 - 0,19
Valeur pv, max. (sec)
MPa x m/s
0,7
Propriétés mécaniques
Module d'élasticité en flexion
MPa
3000
DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C
MPa
100
DIN 53452
Résistance à la pression
MPa
110
pression de contact maximale recommandée (20°C)
MPa
110
Dureté Shore D
81
DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température d'application supérieure à long terme
°C
+250
température supérieure d'application à court terme
°C
+300
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]
9
DIN 53752
Propriétés électriques
résistance spécifique de passage
Ωcm
>1014
DIN IEC 93
résistance de surface
Ω
>1013
DIN 53482
Tableau 01 : Caractéristiques des matériaux

Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses iglidur® C500 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® C500 fait partie de la famille des matériaux iglidur® extrêmement résistants aux fluides et aux températures X, X6 et A500. Ce matériau se caractérise par une résistance à l'usure améliorée et une plus grande liberté de conception - par exemple comme bague de guidage.

Fig. 02 : Pression de contact maximale recommandée en fonction de la température (110 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 lissesiglidur® C500 diminue avec l'augmentation de la température. La figure 02 illustre cette relation.
La figure 03 montre comment l'iglidur® C500 se déforme élastiquement sous une charge radiale. Sous la pression de contact maximale recommandée de 110 MPa, la déformation à température ambiante est d'environ 4,5 %.

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
Les valeurs de frottement et d'usure sont encore plus favorables pour iglidur® C500 que pour les autres matériaux haute température iglidur® X et A500. Le coefficient de frottement augmente modérément avec la vitesse de glissement. Avec la charge, le coefficient de frottement diminue d'abord jusqu'à 20 MPa, puis devient inférieur à 0,1 ; avec des charges plus élevées, il ne diminue plus que légèrement. Les arbres trop lisses augmentent à la fois le coefficient de frottement et l'usure des roulements.Une surface rectifiée avec une rugosité centrale de Ra = 0,6 à 0,8 μm est la plus appropriée.

Fig. 05 : Coefficients de frottement en fonction de la charge,v = 0,01 m/s
X = charge [MPa]
Y = coefficient de frottement μ
iglidur® C500
sec
Graisse
Huile
Eau
Coefficient de frottement µ
0,07 - 0,19
0,09
0,04
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 des résultats d'essais réalisés avec différents matériaux d'arbre et des paliers lisses en iglidur® C500.
L'exemple d'un mouvement de rotation avec des charges radiales de 1 MPa et une vitesse de 0,3 m/s montre clairement que l'usure de l'iglidur® C500 est très constante sur les différents types d'arbres. Dans ce cas, seul l'appariement avec l'acier de décolletage se distingue vers le haut et, de manière remarquable, l'appariement avec l'Alu hc vers le bas.

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