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台灣易格斯有限公司

igus® Taiwan Company Ltd.

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iglidur® C500——材質數據

材質表

綜合特點 單位 iglidur® C500 測試方法
密度 g/cm³ 1,37
顏色 洋紅色
最大吸水率,處於 23°C/50% 相對 H. % 重量 0,3 DIN 53495
最大吸水率 % 重量 0,5
與鋼軸的動態表面摩擦係數 µ 0,07 - 0,19
pv 值(乾運行) MPa x m/s 0,7

機械相關的配置參數
彎曲的 E 模組 MPa 3000 DIN 53457
+20 °C 時的抗拉強度 MPa 100 DIN 53452
抗壓強度 MPa 110
推薦的最大表面壓力 (20°C) MPa 110
邵氏 D 硬度 81 DIN 53505

物理和熱特性
長期運行時的最高溫度 °C +250
短期運行時的最高溫度 °C +300
最低應用溫度 °C -100
導熱性 [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
熱膨脹係數 (23°C) [K-1 x 10-5] 9 DIN 53752

電氣特性
特定的正向電阻 Ωcm >1014 DIN IEC 93
表面電阻 Ω >1013 DIN 53482
表 01:材質資料


 
 
圖01:1毫米壁厚的iglidur® C500軸承搭配鋼軸安裝在鋼殼中,在+20°C下乾運行的pv值。
 
X = 滑動速度[米/秒]
Y = 負載[MPa]

 
iglidur® C500是超耐介質和高溫的iglidur® X、X6和A500材質家族中的一員。該材質的特點是更強的耐磨性和更大的設計靈活性——例如可用作活塞環。

圖02:最大建議表面壓力與溫度的關係(110 MPa至+20 °C)
 
X = 溫度[°C]
Y = 負載[MPa]
圖03:形變與負載和溫度的關係
 
X = 負載[MPa]
Y = 形變[%]

機械性能 [MPa · m/s]

推薦的最大表面壓強是材質的機械特性參數。 關於摩擦特性的結論無法從這裡推導出。 隨著溫度的升高,iglidur® C500 滑動軸承的抗壓強度會下降。 圖 02 表明了這一關係。
 
圖 03 展示了 iglidur® C500 受徑向負載後的彈性形變。 在 110 MPa 的最大建議表面壓力下,其在室溫下的形變低於 4.5%。

m/s 旋轉運動 擺動 直線運動
連續 0,9 0,7 2,4
短期 1,1 1 2,8
表02:最大表面速度

允許的表面速度

最大允許表面速度由軸承處摩擦產生的熱度決定。 可升到的最高溫度仍應確保軸承具有合理的磨損和尺寸精度。
 
表02所示最大值只能在最低壓力負載下達到,在實際應用中往往無法實現。

iglidur® C500 應用溫度
較低 - 100 °C
較高,長期 + 250 °C
較高,短期 + 300 °C
額外的軸向固定 + 130 °C
表03:溫度限制

耐溫度

iglidur® C500 是最耐高溫的 iglidur® 材質之一。 與所有熱塑性塑膠一樣,iglidur® C500 的抗壓強度隨著溫度的升高而降低。 軸承系統內的溫度也會影響軸承的磨損。 隨著溫度的升高,磨損加劇。 溫度超過 +130°C 時,建議採取額外的固定措施。

圖04:摩擦係數與表面速度的關係,p = 1 MPa
 
X = 滑動速度[米/秒]
Y = 摩擦係數μ
圖05:摩擦係數與負載的關係,v = 0,01米/秒
 
X = 負載[MPa]
Y = 摩擦係數μ

摩擦與磨損

iglidur® C500的摩擦和磨損值甚至要優於其他高性能材質,如iglidur® X和A500。摩擦值隨滑動速度的增加而溫和增長。 當負載不高於20 MPa時,摩擦值最初快速下降至低於0.1,然後隨負載的繼續增加而輕度上升。 摩擦和磨損同時也取決於反向高度 非常光滑的軸會增加摩擦和磨損係數。 其最適合搭配平均表面光潔度Ra = 0.6至0.8 µm的光滑表面。
 
iglidur® C500 油脂 耐油性
摩擦係數 µ 0,07 - 0,19 0,09 0,04 0,04

表 04:在鋼軸上使用的摩擦係數(Ra = 1 微米,50 HRC)

圖 06:在旋轉應用中搭配不同軸材質時的磨損情況 圖 06:旋轉應用中搭配不同軸材質時的磨損情況,p = 1 MPa,v = 0.3 米/秒
 
X = 軸材質
Y = 磨損[微米/千米]
 
A = 硬質陽極氧化鋁
B = 切削鋼
C = Cf53
D = 鍍硬鉻 Cf53
E = St37
F = V2A
G = X90

軸材料

圖 06 匯總了 iglidur® C500 滑動軸承搭配不同軸材質進行測試的結果。
 
以徑向負載 1 MPa、速度 0.3 米/秒的旋轉運動為例可明確看出,iglidur® C500 搭配多種類型的軸時都具有非常一致的磨損特性。 在這種情況下,只有與切削鋼的搭配脫穎而出,與鋁 HC 的搭配則落後。 旋轉中的磨損高於擺動運動(圖 07),特別是徑向負載增加時。
圖 07:擺動和旋轉應用中搭配 Cf53 時的磨損情況 圖 07:在擺動和旋轉應用中搭配 Cf53 時,磨損與負載的關係
 
X = 負載[MPa]
Y = 磨損[微米/千米]
 
A= 旋轉 | B = 擺動

阻力
酒精 +
+
油脂,沒有添加劑的油 +
辛烷 +
稀 酸 +
強酸 +
稀 鹼 +
強鹼 +
+ 耐受      0 有限耐受      - 不耐受
所有規格均針對室溫[+20°C]環境
表05:耐化學性


導電性能

特定的正向電阻 > 1014 Ωcm
表面電阻 > 1013 Ω
iglidur® C500 軸承電絕緣。

耐化學性

iglidur® C500滑動軸承對化學品有很好的耐受性。 br>
大多數有機和無機酸以及堿或潤滑劑都不會腐蝕iglidur® C500。

放射線

iglidur® C500可耐中子和伽馬粒子的輻射,且其出色的機械特性不會有顯著下降。 iglidur® C500軸承可承受強度高達3 x 10² Gy的輻射。
 

抗UV

iglidur® C500軸承永久性地抗紫外線。
 

適用真空環境

材質中的水分會脫氣。 但由於吸水性很低,因此可用於真空應用。
 

最大吸水率
在+23°C/50% 相對 濕度 重量的 0.3%
最大吸水率 重量的 0.5%
表 06:吸水率
吸濕性對滑動軸承的影響 圖 10:吸水性的影響
 
X = 吸水性[重量 %]
Y = 內徑減少率 [%]

吸水性

在標準氣候條件下,iglidur® C500軸承的吸濕量約為重量的0.3%。 其吸水飽和度低於0.5%。

直徑
d1 [毫米]

h9 [mm]
iglidur® C500
F10 [毫米]
外殼H7
[毫米]
最大為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 到 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

表07:符合 ISO 3547-1的壓配後重要公差。

安裝公差

iglidur® C500軸承是適用於h公差軸的標準軸承(建議最低為h9)。 該型號軸承是為公差為h7的基座軸承的壓配合而開發設計的 安裝在標稱直徑的外殼中後,軸承的內徑自動調整到F10公差。

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