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Tableau des matériaux
Propriétés générales
Unité
iglidur® H
Méthode d'essai
Densité
g/cm³
1,71
Couleur
gris
Absorption d'humidité max. à 23°C/50% h.r.
% en poids
0,1
DIN 53495
max. Absorption d'eau
% en poids
0,3
Coefficient de frottement de glissement, dynamique, contre acier
µ
0,07 - 0,2
Valeur pv, max. (sec)
MPa x m/s
1,37
Propriétés mécaniques
Module d'élasticité en flexion
MPa
12.500
DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C
MPa
175
DIN 53452
Résistance à la pression
MPa
81
Pression de surface maximale recommandée (20°C)
MPa
90
Dureté Shore D
87
DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température d'application supérieure à long terme
°C
+200
température supérieure d'application à court terme
°C
+240
température d'application inférieure
°C
-40
Conductivité thermique
[W/m x K]
0,6
ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C)
[K-1 x 10-5]
4
DIN 53752
Propriétés électriques1)
résistance spécifique de passage
Ωcm
< 105
DIN IEC 93
résistance de surface
Ω
< 102
DIN 53482

Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses iglidur® H 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® H est un matériau thermoplastique renforcé par des fibres, spécialement conçu pour les applications dans des conditions d'humidité élevée ou sous l'eau. Les paliers lisses en iglidur® H peuvent être utilisés sans aucune lubrification ; en cas d'utilisation en milieu humide, le milieu environnant sert de lubrifiant supplémentaire.

Fig. 02 : Pression de contact maximale recommandée en fonction de la température (90 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® H diminue avec l'augmentation des températures. La figure 02 illustre cette relation.
La figure 03 montre la déformation élastique de l'iglidur® H sous des charges radiales. Sous la pression de surface maximale recommandée de 90 MPa, la déformation est d'environ 2,5 %.

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, tout comme la résistance à l'usure, varie avec l'augmentation de la charge.
Il est intéressant de noter que le coefficient de frottement μ diminue légèrement avec l'augmentation de la vitesse de glissement sans modification de la charge (voir 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
iglidur® H
sec
Graisse
Huile
Eau
Coefficient de frottement µ
0,07 - 0,2
0,09
0,04
0,04
Tableau 04 : Coefficients de frottement pour iglidur® H 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
Les figures 06 et 07 montrent des résultats d'essais réalisés avec différents matériaux d'arbres et des paliers lisses en iglidur® H.
Les paliers lisses en iglidur® H présentent un comportement nettement différent en rotation et en pivotement sur différents matériaux d'arbre. Alors que les arbres en Cf53 et St37 présentent les meilleures valeurs d'usure pour les applications rotatives, l'arbre en V2A et St37, moins performant en rotation, est le mieux adapté pour les mouvements d'oscillation. En revanche, les arbres chromés durs avec des paliers en H iglidur® ne sont avantageux que pour des charges très faibles.

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