Kérjük, válasszon kiszállítási helyet

Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.
Kapcsolattartóm
igus® Hungária Kft.- iroda

Ipari Park utca 10.

H-1044 Budapest

+36 1 3066486
+36 1 4310374
HU(HU)

iglidur® C500 - anyagadatok

Anyagtáblázat

Általános jellemzőkEgységiglidur® C500ellenőrzési módszer
Sűrűségg/cm³1,37 
Szín Magenta 
Max. nedvességfelvétel 23°C/50% rel. páratartalom melletttömeg%0,3DIN 53495
Max. nedvességfelvételtömeg%0,5 
Dinamikus felszíni súrlódási együttható az acélon való elmozdulás soránµ0,07 - 0,19 
PV értékek (szárazon)MPa x m/s0,7 

Mechanikai tulajdonságok
Hajlítási e-modulokMPa3000DIN 53457
Szakítószilárdság +20 °C-onMPa100DIN 53452
nyomószilárdságMPa110 
Javasolt maximális felületi nyomás (20 °C-on)MPa110 
Shore D keménység 81DIN 53505

Fizikai és hőmérséklet-tűrési tulajdonságok
Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet°C+250 
Maximális rövid idejű alkalmazási hőmérséklet°C+300 
Minimális alkalmazási hőmérséklet°C-100 
termikus vezetés/hővezetés[W/m x K]0,24ASTM C 177
Hőtágulási együttható (23 °C-on)[K-1 x 10-5]9DIN 53752

Elektromos tulajdonságok
Fajlagos előremenő ellenállásΩcm>1014DIN IEC 93
felületi ellenállásΩ>1013DIN 53482
'01. táblázat: Anyagadatok

Diagram
 
 
01. ábra: Az iglidur® C500 csapágyak megengedett pv értékei 1 mm-es falvastagsággal, acéltengelyen történő száraz üzemben, +20 °C-on, acélházba szerelve.
 
X = csúszási sebesség [m/s]
Y = terhelés [MPa]


Az iglidur® C500 a kiemelkedően közeg- és hőmérséklettűrő iglidur® X, X6 és A500 rokona. Jobb kopásállóság és nagyobb tervezési szabadság - pl. vezetőgyűrűként - jellemzi ezt az anyagot.

02. ábra: A maximális javasolt felületi nyomás a hőmérséklettől függ (110 MPa nyomásérték+20 °C hőmérsékletig)
 
X = hőmérséklet [°C]
Y = terhelés [MPa]
03. ábra: A terhelés és a hőmérsékleti értékek okozta alakváltozás
 
X = terhelés [MPa]
Y = alakváltozás [%]

Mechanikai jellemzők

Az ajánlott maximális felületi nyomás egy mechanikai anyagparamétert jelöl. Ebből nem vonhatók le tribológiai következtetések. Az iglidur® C500 csapágyak nyomószilárdsága a hőmérséklet növekedésével csökken. A 02. ábra illusztrálja ezt az összefüggést.
 
A 03. ábrán látható, hogyan megy át hajlékony alakváltozáson az iglidur® C500 anyag radiális terhelés alatt. 110 MPa maximális javasolt felületi nyomás alatt alakváltozásuk szobahőmérsékleten kevesebb mint 4,5%.

m/s Rotáció Oszcilláció Lineáris
Állandó 0,9 0,7 2,4
Rövid idejű 1,1 1 2,8
02 táblázat: Legnagyobb felületi sebességek

Megengedett felületi sebességek

A maximális megengedhető felületi sebesség a felfekvési pontnál létrejött súrlódási hővel határozható meg. A hőmérséklet csak olyan értékig nőhet, ami még ésszerű csapágybetétet tesz lehetővé a kopás és a méretbeli pontosság tekintetében.
 
A 02. táblázatban található maximális értékek csak minimális nyomású terheléseknél érvényesek és a gyakorlatban többnyire nem teljesülnek.

iglidur® C500 Alkalmazás hőmérséklete
Alacsonyabb - 100 °C
Max. tartós + 250 °C
Max. rövid idejű + 300 °C
Kiegészítő axiális rögzítés + 130 °C
03 táblázat: Hőmérsékleti határértékek

Hőmérsékletek

Az iglidur® C500 az egyik leghőállóbb iglidur® anyagok közé tartozik. Mint minden hőre lágyuló anyag, úgy az iglidur® C500 nyomásszilárdsága is csökken a hőmérséklet növekedésével. A csapágyrendszerben érvényesülő hőmérsékletek szintén befolyásolják a csapágyak kopását. A kopás mértéke a hőmérséklet növekedésével együtt nő. Ha a hőmérséklet meghaladja a +130 °C-ot, akkor ajánlatos kiegészítő rögzítésről gondoskodni.

04. ábra: A súrlódási együtthatók a felületi sebességtől függenek, p = 1 MPa
 
X = Csúszási sebesség [m/s]
Y = Súrlódási együttható μ
05. ábra: A súrlódási együtthatók a terheléstől függenek, v = 0,01 m/s
 
X = terhelés [MPa]
Y = súrlódási együttható μ

Súrlódás és kopás

Az iglidur® C500 súrlódási- és kopási értékei még kedvezőbbek, mint más magas hőmérsékletű anyagok, például az iglidur® X és A500 esetén. A súrlódási érték a csúszási sebesség növekedésével mérsékelten nő. A súrlódási érték kezdetben gyorsan 0,1 érték alá csökken a kb. 20 MPa nyomásértékű terhelések alatt, majd csak kis mértékben nő a terhelés növekedésével együtt. A súrlódás és kopás nagy mértékben az ellendarabtól is függ. A nagyon lágy tengelyek mind a súrlódási, mind a kopási tényezőt növelik. Ideálisan megfelelő a simított felület Ra = 0,6-0,8 µm átlagos felületfinomsággal.
 
iglidur® C500 száraz zsír olaj víz
Súrlódási együttható (µ) 0,07 - 0,19 0,09 0,04 0,04

04. táblázat: Súrlódási együttható acél felületen (Ra = 1 µm, 50 HRC)

06. ábra: Kopás, különböző tengelyanyagú forgó alkalmazásoknál 06. ábra: Kopás, különböző tengelyanyagú forgó alkalmazásoknál, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = tengelyanyag
Y = kopás [μm/km]
 
A = alumínium, keményanodizált
B = megmunkálható acél
C = Cf53
D = Cf53, keménykrómozott bevonatú
E = St37
F = V2A
G = X90

Tengelyanyagok

A 06. ábrán az iglidur® C500 anyagból készült siklócsapágyakkal és különböző tengelyanyagokkal végzett tesztek eredményei láthatók.
 
Vegyünk például egy 1 MPa nyomásértékű radiális terhelés alatt álló, 0,3 m/s sebességű forgó mozgást. Világosan látszik, hogy az iglidur® C500 nagyon állandó kopási értékkel rendelkezik sok különböző tengelytípus esetén. Ebben az esetben csak a megmunkálható acéllal való párosítás tűnik ki magas értékével, illetve az alumínium HC anyaggal párosítás alacsony értékével. A forgás közbeni kopás nagyobb, mint az elfordulási mozgások során (07. ábra), különösen a radiális terhelés növekedésével párhuzamosan.
07. ábra: Kopás Cf53 tengellyel rendelkező oszcilláló és forgó alkalmazásokban 07. ábra: Kopás Cf53 tengellyel rendelkező oszcilláló és forgó alkalmazások esetén, a terhelés függvényében
 
X = terhelés [MPa]
Y = kopás [μm/km]
 
A = forgó | B = oszcilláló

Közepes Ellenállás
Alkoholok +
Szénhidrogének +
Adalékanyagmentes zsírok és olajak +
Üzemanyagok +
Hígított savak +
Tömény savak +
Hígított lúgok +
Tömény lúgok +
+ ellenálló      0 korlátozott ellenállás      - nem ellenálló
Minden előírás szobahőmérsékleten[+20 °C]
05. táblázat: vegyszerálló


Elektromos tulajdonságok

Fajlagos előremenő ellenállás > 1014 Ωcm
felületi ellenállás > 1013 Ω
Az iglidur® C500 csapágyak elektromosan szigetelők.

Vegyszereknek való ellenállás

Az iglidur® C500 siklócsapágyak megfelelő ellenállást mutatnak vegyszerekkel szemben. br>
Az iglidur® C500 anyagot nem károsítja a legtöbb szerves és szervetlen sav, illetve lúg és kenőanyag.

Radioaktív sugárzás

Az iglidur® C500 kiváló mechanikai tulajdonságai révén jelentős veszteség nélkül ellenáll mind a neutron-, mind a gammasugárzásnak. Az iglidur® C500 siklócsapágyak 3 x 10² Gy értékig ellenállnak a radioaktív sugárzásnak.
 

UV-ellenálló

Az iglidur® C500 csapágyak tartósan ellenállnak az UV-sugárzásnak.
 

Vákuum

A vízrészecskék vákuumban gázként távoznak. A kismértékű vízelnyelésnek köszönhetően vákuumban való alkalmazás is lehetséges.
 

Maximális nedvességfelvétel
+23 °C / 50% rel. páratart. S. 0,3 tömeg%
Max. nedvességfelvétel 0,5 tömeg%
06. táblázat: nedvességfelvétel
Nedvességfelvétel hatása a siklócsapágyakra 10. diagram: nedvességfelvétel hatása
 
X = nedvességfelvétel [tömeg %]
Y = belső átmérő csökkenése [%]

Nedvességfelvétel

Az iglidur® C500 párafelvétele kb. 0,3 %(m/m) normál környezeti feltételek között. A telítettségi határ víznél hasonlóképpen 0,5% alatt van.

Átmérő
d1 [mm]
Tengely
h9 [mm]
iglidur® C500
F10 [mm]
Ház H7
[mm]
Max. 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
>30 - 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

07. táblázat: A fontos tűrésértékeknek megfelelően. ISO 3547-1, bepattintás után.

Beépítési tűrések

Az iglidur® C500 siklócsapágyak standard csapágyak h tűrésű tengelyekhez (minimum h9-es tűrés javasolt). A csapágyakat H7 tűrésű házba sajtolással történő illesztésre tervezték. Névleges átmérőjű házfuratba való beszerelés után a csapágy belső átmérője automatikusan az F 10 tűrésre áll be.


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® GmbH/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® GmbH felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® GmbH.