Ubah Bahasa :
Tabel bahan
Spesifikasi umum
Unit
iglidur® X6
Metode pengujian
kepadatan
g / cm³
1,53
Warna
biru tua
maks. Penyerapan kelembapan pada 23°C/50% kelembaban ruangan.
% berdasarkan berat
0,1
DIN 53495
maks.total penyerapan kelembaban
berat
0,5
Koefisien gesekan geser, dinamis, terhadap baja
µ
0,09 - 0,25
nilai pv, maks. (kering)
MPa x m / s
1,35
Spesifikasi mekanis
modulus lentur
MPa
16.000
DIN 53457
kekuatan lentur pada suhu 20°C
MPa
290
DIN 53452
Kekuatan tekan
MPa
190
tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan (20°C)
MPa
150
Kekerasan Shore D
89
DIN 53505
Spesifikasi fisik dan termal
Suhu aplikasi jangka panjang atas
°C
+250
Suhu aplikasi jangka pendek atas
°C
+315
Suhu lingkungan jangka pendek atas1)
°C
+315
Suhu aplikasi yang lebih rendah
°C
-100
konduktivitas termal
W / m x K
0,55
ASTM C 177
koefisien ekspansi termal (pada suhu 23°C)
[K-1 x 10-5]
1,1
DIN 53752
Spesifikasi kelistrikan2)
Resistivitas volume
Ωcm
< 105
DIN IEC 93
resistensi permukaan
Ω
< 103
DIN 53482

diagram. 01: Nilai pv yang diizinkan untuk iglidur® Bantalan biasa X6 dengan ketebalan dinding 1 mm dalam operasi kering terhadap poros baja, pada suhu +20 ° C, dipasang di rumah baja
X = kecepatan permukaan [m/s]
Y = beban [MPa]
Sehubungan dengan spesifikasi mekanik dan termal secara umum, iglidur® X6 secara langsung dapat dibandingkan dengan iglidur klasik suhu tinggi kami, iglidur® X, dan bahkan dapat memberikan keuntungan, seperti perilaku keausannya.

diagram. 02: tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan sebagai fungsi suhu (150 MPa pada +20 ° C)
X = suhu [°C]
Y = beban [MPa]
Spesifikasi mekanis
Tekanan permukaan maksimum yang disarankan mewakili parameter material mekanis. Tidak mungkin untuk menarik kesimpulan tentang tribologi dari hal ini. kekuatan tekan bantalan biasa iglidur® X6 menurun dengan meningkatnya suhu. diagram 02 menggambarkan hubungan ini.

Diagram 03: Deformasi di bawah tekanan dan suhu
X = beban [MPa]
Y = Deformasi [%]
diagram. 03 menunjukkan deformasi elastis iglidur® X6 di bawah beban radial. Pada tekanan permukaan 100 MPa, deformasi kurang dari 2%. Deformasi plastis yang mungkin terjadi tergantung, antara lain, pada durasi tumbukan.

Diagram 04: Koefisien gesekan sebagai fungsi dari kecepatan permukaan, p = 0,75MPa
X = kecepatan permukaan [m/s]
Y = koefisien gesekan μ
Gesekan dan keausan
Seperti halnya ketahanan aus, koefisien gesekan μ juga berubah seiring dengan beban. Koefisien gesekan iglidur® X6 menurun dengan beban dan hampir konstan dari sekitar 30 MPa. Koefisien gesekan juga turun secara signifikan dengan kecepatan (diagram 04 dan 05).

Diagram 05: Koefisien gesekan sebagai fungsi tekanan, v = 0,01 m/s
X = beban [MPa]
Y = koefisien gesekan μ

diagram. 06: Keausan, aplikasi berputar dengan material shaft yang berbeda, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = material shaft
Y = keausan [μm/km]
A = aluminium, anodisasi keras
B = kebebasan baja potong
C = Cf53
D = Cf53, berlapis krom keras
E = baja karbon HR
F = 304 SS
G = baja bermutu tinggi
Bahan poros
Gesekan dan keausan juga sangat bergantung pada material poros. Jika poros terlalu halus, koefisien gesekan dan keausan bantalan meningkat pada saat yang bersamaan. Kasus terbaik untuk iglidur® X6 adalah permukaan bawah dengan permukaan akhir rata-rata Ra = 0.4-0.7μm. diagram. 06 menunjukkan hasil pengujian berbagai bahan poros dengan bantalan biasa dari iglidur® X6. Performa terbaik dicapai dengan bahan poros baja potong bebas dan baja cerah 1.0037. Untuk beban yang lebih tinggi, kami merekomendasikan kelas baja yang lebih keras. Poros baja yang tidak dikeraskan dapat mengalami keausan melalui bantalan pada tekanan lebih dari 2 MPa. Menurut basis data keausan, iglidur® X6 lebih cocok untuk gerakan rotasi daripada gerakan berputar (diagram.07). Jika bahan poros yang Anda rencanakan untuk digunakan tidak tercantum dalam hasil pengujian ini, silakan hubungi kami.

Secara pribadi:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
WhatsApp-Service:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB