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Tableau des matériaux
Propriétés générales
Unité
iglidur® P
Méthode d'essai
Densité
g/cm³
1,58
Couleur
noir
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 - 0,21
Valeur pv, max. (sec)
MPa x m/s
0,39
Propriétés mécaniques
Module d'élasticité en flexion
MPa
5.300
DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C
MPa
120
DIN 53452
Résistance à la pression
MPa
66
pression de contact maximale recommandée (20°C)
MPa
50
Dureté Shore D
75
DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température d'application supérieure à long terme
°C
+130
température supérieure d'application à court terme
°C
+200
température d'application inférieure
°C
-40
Conductivité thermique
[W/m x K]
0,25
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
> 1013
DIN IEC 93
résistance de surface
Ω
> 1012
DIN 53482
Tableau 01 : Caractéristiques des matériaux

Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses iglidur® P 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]
Avec les paliers lisses iglidur® P, l'utilisateur dispose de paliers lisses économiques et sans entretien. Par rapport à l'iglidur® G, les paliers lisses en iglidur® P sont mieux adaptés aux mouvements rotatifs et aux charges élevées.

Fig. 02 : Pression de contact maximale recommandée en fonction de la température (50 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® P 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® P sous des charges radiales. Sous la pression de surface maximale recommandée de 50 MPa, la déformation est inférieure à 4 %.

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, diminue avec l'augmentation de la charge (fig. 04 et 05). Les paliers lisses iglidur® P atteignent un coefficient de frottement minimum prononcé pour des arbres d'une rugosité de 0,1 à 0,2 μm. Les ondes plus lisses et plus rugueuses augmentent nettement le frottement.

Fig. 05 : Coefficients de frottement en fonction de la charge,v = 0,01 m/s
X = charge [MPa]
Y = coefficient de frottement μ
iglidur® P
sec
Graisse
Huile
Eau
Coefficient de frottement µ
0,06 - 0,21
0,09
0,04
0,04
Tableau 04 : Coefficients de frottement pour iglidur® P 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
La figure 06 montre un extrait des résultats d'essais réalisés avec différents matériaux d'arbres avec des paliers lisses iglidur® P. En cas de mouvements rotatifs, l'usure d'iglidur® P avec des arbres en Cf53 et St37 est très faible. En revanche, les paliers s'usent plus fortement que les autres matériaux d'arbre dès la plage de charge inférieure, surtout pour les arbres chromés durs. Pour une charge de 2 MPa, le Cf53 est par exemple six fois plus efficace que le V2A. En revanche, lors des mouvements de pivotement, l'arbre "mou" en St37 est nettement moins favorable que les matériaux d'arbre trempés ou que les arbres en V2A.

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