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dry-tech® 轴承技术

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CN(ZH)

iglidur® L250 - 材料数据

性能表

综合特征 单位 iglidur® L250 试验方法
密度 g/cm³ 1,50
颜色 米色
23°C/50%相对湿度时最大吸湿性 H. % 重量 0,7 DIN 53495
最大吸水率 % 重量 3,9
表面摩擦系数的、动态、对钢 μ 0,08–0,19
最大PV值(干运转) MPa x m/s 0,4

机械性能 [MPa · m/s]
可弯曲E模块 MPa 1.950 DIN 53457
抗拉强度(20°C) MPa 67 DIN 53452
抗压强度 MPa 47
推荐的最大表面压力(20° C) MPa 45
邵氏D硬度 68 DIN 53505

物理和热性能
连续工作时的最高温度 °C +90
短期运行的最高温度 °C +180
短时运行时的最高温度1 °C +200
工作温度下限 °C -40
导热率 W/m x K 0,24 ASTM C 177
热膨胀系数(23°C时) K-1 x 10-5 10 DIN 53482

导电性能
电阻率 Ωcm > 1010 DIN IEC 93
表面电阻 Ω > 1011 DIN 53482
1)无附加载荷;不做滑行运动; 不做连续不断运行
表01:材料数据




图01:安装在钢轴承座中钢轴上的1 mm壁厚iglidur® L250轴承,在20℃下干运转的允许PV值。

X=表面速度 [m/s]
Y=载入[MPa]

 
iglidur® L250是适合高旋转速度、快速滑动移动和低摩擦系数应用的轴承材料。 iglidur® L250材料的这些优点在低负载下表现得特别明显。 相关应用有风扇、小电动机、快速运行的传感器或磁技术等。

表面压力取决于温度 表格02: 推荐的最大表面压力取决于温度(45°C时为20 Mpa)

X = 温度 [°C]
Y = 载入 [MPa]

力学性能

推荐的最大表面压强是材料的机械特性参数。 关于摩擦特性的结论无法从这里推导出。 随着温度的升高,iglidur® L250 滑动轴承的抗压强度会下降。 图 02 表明了这一关系。
负载和温度下的变形 表格03:在不同负载和温度下的变形

X = 负载[MPa]
Y = 形变[%]
图03展示了iglidur® L250受径向负载后的弹性形变。在45 MPa的最大建议表面压力下,其形变量不超过3%。 当不超过此负载时,塑性形变可忽略。 但这也取决于暴露时间。

最大运行速度

m/s 旋转运动 摆动 直线运动
连续 1 0,7 2
短期 1,5 1,1 3
表格02:最大表面速度

允许表面速度

iglidur® L250 尤其适用于低载下的高速应用。 除了轴承温度升高而预先决定的物理限制外,如果高速旋转运动中出现长滑行轨道,会使得磨损系数也成为限制因素,导致允许的磨损极限值提早到来。 最大速度见表 02。

iglidur® L250 运行温度
较低 - 40 °C
较高,长期 + 90 °C
较高,短期 + 180 °C
额外的轴向固定 + 55 °C

表格03:iglidur® L250温度限制

温度

iglidur® L250轴承可短期用于180°C的高温下。 请注意,如果温度高于55°C,建议将轴承机械固定。 更高的温度还会导致轴承脱离压配底座并在孔中移动。


表格04:摩擦系数取决于表面速度,p = 0,75 MPa

X = 表面速度 [m/s]
Y = 摩擦系数µ

摩擦与磨损

在最优配合中(和 V2A 轴),低负载下的摩擦系数就达到 0.14。 当负载为 10 MPa 时,其摩擦系数低于 0.1。 (图 04 和 05)。
iglidur® L250 干摩擦 油脂
摩擦系数 µ 0,08 - 0,19 0,09 0,04 0,04

表格04: iglidur® L250在钢轴上的摩擦系数
(Ra = 1 µm, 50 HRC)
图 05:摩擦系数取决于负载 表格05:摩擦系数取决于载荷,v = 0,01 m/s

X = 载入 [MPa]
Y = 摩擦系数µ

图 06:在旋转应用中搭配不同轴材料时的磨损情况 图 06:旋转应用中搭配不同轴材料时的磨损情况,p = 1 MPa,v = 0.3 米/秒
 
X = 轴材料
Y = 磨损[微米/千米]
 
A = 硬质阳极氧化铝
B = 切削钢
C = Cf53
D = 镀硬铬 Cf53
E = St37
F = V2A
G = X90

轴材料

如图 06 所示,许多轴材料在低负载和低转速下都可使用。
 
在很广的推荐轴表面光洁度范围内,其均可实现很好的摩擦系数。 当负载高于 1 MPa 时,应特别关注使用的轴材料。
图 07:摆动和旋转应用中搭配轴材料时的磨损情况 图 07:在摆动和旋转应用中搭配 CF53 轴材料时,磨损与负载的关系
 
X = 负载[MPa]
Y = 磨损[微米/千米]
 
A = Cf53,旋转
B = Cf53,摆动

阻力
酒精 + 到 0
碳氢化合物 +
脂肪、油,无添加剂 +
燃油 +
稀酸 0 到 -
强酸 -
稀碱 +
强碱 0
+ 可承受      0 可部分承受      - 不可承受
所有规格均针对室温[+20℃]环境
表05:iglidur® L250的耐化学性


导电性能

具体的体电阻值 > 1010 Ωcm
面电阻值 > 1011 Ω

化学抗性

iglidur® L250轴承耐稀碱和弱酸以及溶剂和所有润滑剂。
 

抗辐射性能

iglidur® L250可以抵抗3x104Gy的辐射。高强度的辐射会使iglidur® L250滑动轴承的机械性能降低。

抗UV性能

iglidur® L250 滑动轴承在紫外线辐射的影响下会改变颜色。 但是,它们的特性不会恶化。
 

真空

在真空环境中,iglidur® L250受湿度影响会导致气体逸出。因此只有除湿后,iglidur® L250才适合用于真空环境中。

导电性能

iglidur L250没有导电性能。

最大吸湿率(
在+23°C/50%相对湿度下 F. 重量的0,7%
最大吸水率 重量的3,9%

表06:吸水率
吸湿性对滑动轴承的影响 图 10:吸水性的影响
 
X = 吸水性[重量 %]
Y = 内径减少率 [%]

吸湿性/吸水性

在轴承间隙非常小的应用中,请考虑吸湿性。

直径
d1 [毫米]

h9 [mm]
iglidur® L250
E10 [毫米]
外壳H7
[毫米]
最大为3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 到 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 到 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 到 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 到 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

表07:符合 ISO 3547-1的压配后重要公差。

安装公差

iglidur® L250 滑动轴承是用于推荐最小公差为 h9 的轴的标准轴承。 安装在标称直径的轴承座中后,轴承的内径自动调整到 E10 公差。 对于某些尺寸的产品,其公差与壁厚的关系和此表存在差异(请查看交付计划)
 


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