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Tableau des matériaux
Propriétés générales
Unité
iglidur® P
Méthode d'essai
Densité
g/cm³
1,40
Couleur
jaune
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
0,4
Propriétés mécaniques
Module d'élasticité en flexion
MPa
2.500
DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C
MPa
70
DIN 53452
Résistance à la pression
MPa
50
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
+100
température supérieure d'application à court terme
°C
+160
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]
8
DIN 53752
Propriétés électriques
résistance spécifique de passage
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
résistance de surface
Ω
> 1011
DIN 53482
Tableau 01 : Caractéristiques des matériaux

Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses iglidur® P210 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® P210, l'utilisateur dispose de paliers polyvalents qui ont une durée de vie supérieure à la moyenne, surtout dans les applications de pivotement avec des charges moyennes allant jusqu'à 20 MPa.

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® P210 diminue avec l'augmentation de la température. 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 d'iglidur® P210 sous des charges radiales. Sous la pression de surface maximale recommandée de 50 MPa, la déformation à température ambiante est inférieure à 3 %.

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
Tout comme la résistance à l'usure, le coefficient de frottement μ (fig. 04 et 05) varie avec la charge.

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
0,08 - 0,23
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 un extrait des résultats d'essais réalisés avec différents matériaux d'arbres et des paliers lisses iglidur® P210. Pour des mouvements rotatifs inférieurs à 1 MPa de charge radiale, l'usure d'iglidur® P210 est généralement très faible. L'usure n'est significativement plus élevée qu'en combinaison avec des arbres en St37. En général, l'usure est plus élevée en cas de rotation qu'en cas d'utilisation pivotante sous la même charge. Ce n'est qu'à partir de charges de 25 MPa que cette tendance s'inverse (fig. 07).

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