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Tableau des matériaux
Propriétés générales
Unité
iglidur® H2
Méthode d'essai
Densité
g/cm³
1,72
Couleur
brun
Absorption d'humidité max. à 23°C/50% h.r.
% en poids
0,1
DIN 53495
max. Absorption d'eau
% en poids
0,2
Coefficient de frottement de glissement, dynamique, contre acier
µ
0,07 - 0,3
Valeur pv, max. (sec)
MPa x m/s
0,58
Propriétés mécaniques
Module d'élasticité en flexion
MPa
10.300
DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C
MPa
210
DIN 53452
Résistance à la pression
MPa
109
Pression de surface maximale recommandée (20°C)
MPa
110
Dureté Shore D
88
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]
0,24
ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C)
[K-1 x 10-5]
4
DIN 53752
Propriétés électriques
résistance spécifique de passage
Ωcm
> 1015
DIN IEC 93
résistance de surface
Ω
> 1014
DIN 53482
Tableau 01 : Caractéristiques des matériaux

Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses iglidur® H2 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]
Lors de l'utilisation des paliers lisses iglidur® H2, les aspects économiques sont au premier plan. C'est la première fois qu'il est possible de proposer à un prix aussi avantageux un palier lisse haute performance pour les grandes séries avec ces avantages techniques : Températures jusqu'à 200°C, pression de surface admissible jusqu'à 110 N/mm, très bonne résistance aux produits chimiques. Les paliers lisses iglidur® H2 sont autolubrifiants et adaptés à tous les mouvements.

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® H2 diminue avec l'augmentation de la température. La figure 02 illustre cette relation.
La figure 03 montre la déformation élastique de l'iglidur® H2 sous des charges radiales. Sous la pression de contact maximale recommandée de 110 MPa, la déformation à température ambiante est inférieure à 3 %. Les valeurs de résistance à la flexion et à la compression sont supérieures à celles de l'iglidur® H à température ambiante.

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
Les figures 04 à 06 montrent comment les coefficients de frottement des paliers lisses iglidur® H2 varient en fonction des vitesses de glissement, des charges et des rugosités.

Fig. 05 : Coefficients de frottement en fonction de la charge,v = 0,01 m/s
X = charge [MPa]
Y = coefficient de frottement μ
iglidur® H2
sec
Graisse
Huile
Eau
Coefficient de frottement µ
0,07 - 0,30
0,09
0,04
0,04
Tableau 04 : Coefficients de frottement pour iglidur® H2 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
En ce qui concerne la résistance à l'usure des combinaisons avec iglidur® H2, il convient de rappeler que ces roulements ont été développés pour une résistance mécanique élevée. Cependant, la résistance à l'usure d'une combinaison palier/arbre n'atteint pas les valeurs de l'iglidur®H370 avec l'arbre correspondant.
Si les paliers iglidur® H2 sont utilisés, ils ne doivent pas être combinés avec des arbres chromés durs. Les arbres enCf53 et V2A conviennent beaucoup mieux, comme le montrent les fig. 06 et 07.

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