iglidur N54 Biopolymer iglidur N54 Produktová řada Samomazná a bezúdržbová Založen na obnovitelných zdrojích Univerzální použití

Podobné dokumenty
Produktová řada Samomazná a bezúdržbová Založen na obnovitelných zdrojích Univerzální použití

Elektricky vodivý iglidur F. Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Nízká cena při vysokých množstvích

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

FDA kompatibilní iglidur A180

Pro vysoká zatížení iglidur Q

Teplotně a chemicky odolný, FDA kompatibilní iglidur A500

iglidur UW500 Pro horké tekutiny iglidur UW500 Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby

Pro vysoké rychlosti iglidur L250

Produktová řada Dobrá odolnost proti opotřebení Nízké tření bez mazání Cenově efektivní Nízké opotřebení

Vysoké teploty, univerzální

Pod vodu iglidur H370. Produktová řada Odolný proti opotřebení - zejména pod vodou Vysoká teplotní odolnost 40 C až +200 C Vysoká chemická odolnost

Pro vysoké rychlosti pod vodou

Pro vysoká dyn. zatížení a otěruvzdornost iglidur Z

Nízké tření a opotřebení: Pro rychlé i pomalé pohyby iglidur J

Nízké opotřebení na všech typech hřídelí: Maratónský běžec iglidur W300

Vysoká teplotní a chemická odolnost: Pro extrémní podmínky iglidur X

iglidur C500 otěruvzdornost do +250 C Produktová řada od strany 389

Vynikající tlumící vlastnosti: Silný a odolný iglidur M250

iglidur Polotovary iglidur Polotovar

iglidur Z Produktová řada

iglidur Technická data

Snadná montáž Cenově výhodná Chemická odolnost Nízká hmotnost Vysoká pevnost

Plastová kluzná pouzdra: samomazné a bezúdržbové řešení pro všechna průmyslová odvětví. ...plasty

Kluzné prvky nenáročné na údržbu. Změny vyhrazeny D99

igubal Přírubová ložiska

KLUZNÁ POUZDRA KU - POPIS MATERIÁLU KU - VLASTNOSTI TŘENÍ OPOTŘEBENÍ MAZÁNÍ

Plastová vedení 9.1. Informace o produktu 9.2 Plastová vedení. Vedení válečkových řetězů 9.3. Vedení ozubených řemenů Strana

Samomazné Korozivzdornost Odolnost proti opotřebení Odolné nečistotám Nízký koeficient tření Mimořádně tichý provoz Nízká hmotnost

drylin Nerezová ocel Samomaznost Teplotní odolnost do +250 C Korozivzdornost Chemická odolnost Krátká dodací doba pro standardní díly

Samomazná a bezúdržbová Vysoká korozní odolnost Pro teploty do +150 C Vysoká chemická odolnost Nemagnetická Nízká hmotnost

Kloubové hlavy, ložiskové domečky a přírubová ložiska.....plasty

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C) Vodicí pás z tvrzené polyesterové tkaniny. Vynikající parametry únosnosti. Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C)

Trubky Tyče Polotovary ZEDEX-410

Vlastnosti. Charakteristika. Použití FYZIKÁLNÍ HODNOTY VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ MECHANICKÉ VLASTNOSTI HOTVAR

Systém podlahového vytápění. Euroflex extra ODOLNÝ SYSTÉM PRO SAMONIVELAČNÍ STĚRKU

TĚSNICÍ DESKY TĚSNICÍ DESKY DESKY TEMAFAST DESKY TEMASIL DESKY TEMAPLUS DESKY TEMACARB. POUŽITÍ široká oblast použití při nižších parametrech

Použití. Charakteristika SLEIPNER PŘÍKLADY:

Velké skladové zásoby vodících tyčí Dělení na požadovanou délku z metráže Úpravy vodících tyčí dle specifikace zákazníků

... Kuličková ložiska, axiální kuličková ložiska, kuličková hnízda a další.....plasty

Pohonné elementy Novinky v sortimentu

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ

Vlastnosti W 1,3. Modul pružnosti Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C

Norma Tvar Materiál Provozní podmínky Typ* Použití. PN NBR P píst/pístnice. ČSN NBR ,5 H píst/pístnice

Bezúdržbovost, suchý chod Vysoké tahové zatížení Vysoká odolnost v tahu Samomazné Chemická odolnost Vysoké radiální zatížení

Požadavky na nástroj při stříhání. Charakteristika. Použití STRUKTURA CHIPPER / VIKING

KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE

Charakteristika. Použití TVÁŘECÍ NÁSTROJE STŘÍHÁNÍ RIGOR

Charakteristika. Použití TVÁŘENÍ STŘÍHÁNÍ SVERKER 21

Sylodyn Technický list materiálu

Sylodyn Technický list materiálu

Wolko-plast, s.r.o. Dotazník - kluzná ložiska: 1. Všeobecné údaje: 2. Použití: 3. Druh uložení: 4. Připojené součásti: 5.

KLUZNÁ LOŽISKA. Balení a označování ložisek... A / 2 Podmínky pro skladování... A / 3 B. ZKRUŽOVANÁ POUZDRA, AXIÁLNÍ PODLOŽKY A PÁSY

DryLin SHT - lineární posuvné stoly

Hřídelové klouby, kloubové hřídele / Drážkové hřídele a náboje

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4

Maximalizace výkonu ložiska. Hřídelové těsnicí kroužky HMS5 a HMSA10 Delší životnost Zlepšené těsnicí vlastnosti Vynikající odolnost vůči oleji

číslo 2.7 DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY TOLERANCE PRO ZÁSTAVBOVÉ ROZMĚRY mm

PVC-U desky vhodné pro každou příležitost

drylin Hřídele drylin Hřídele

Mechanické vlastnosti

APEX DYNAMICS CZECH s.r.o. VYSOCE PRECIZNÍ PASTORKY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM

Vespel CR-6100 Průvodce použití

Detekovatelné Odolné vůči prachu a nečistotám Samomazná a bezúdržbová Pohlcují vibrace Nízká hmotnost Korozivzdorné


UPÍNACÍ HROTY ČSN ISO 298 ( ) DIN 806

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje

Použití. Charakteristika FORMY PRO TLAKOVÉ LITÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ QRO 90 SUPREME

Vlastnosti V 0,2. Modul pružnosti Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C

Kluzná pouzdra Katalog

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

Samomazný technopolymer na bázi polyamidu (PA). Odolnost proti vlivu rozpouštědel, olejů, mazadel a jiných chemických látek.

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

Úvod... 5 Výbìr materiálu Volba základního kauèuku... 5 Volba pryží pro tìsnìní Volba typu tìsnìní Montážní pokyny...

Flexibilní systém opláštění s přesvědčivým kovovým vzhledem

Charakteristika. Použití. Vlastnosti FYZIKALNÍ VLASTNOSTI PEVNOST V TAHU RAMAX 2

Vlastnosti. Modul pružnosti. Součinitel tepelné roztažnosti. 20 C Tepelná vodivost. Al 1,6. Rp0,2N/

Použití. Části formy V 0,9. Části nástroje. Matrice Podpěrné nástroje, držáky matric, pouzdra, lisovací podložky,

igubal Kloubové hlavy

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MECHANICKÉ VLASTNOSTI UNIMAX

Prachovky. Materiál Kůže. Pro jednoduchý hřídelový kloub. Svěrná spona. Pro dvojitý hřídelový kloub. Svěrná spona. Pro výsuvné kloubové hřídele

KLUZNÁ LOŽISKA GARANTOVANÁ KVALITA.

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1

KLINGER grafit-laminát tesnicí desky

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, Brno, fax , mobil: ,

Sylodyn Technický list materiálu

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, Brno, fax , mobil: ,

COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍKOVOU BARIÉROU

Vodící tyče a kuličková pouzdra

CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 %

TEREZ HT HT2 HTE PRO NEJVYŠŠÍ NÁROKY PŘI NÁHRADĚ KOVŮ ZA VYSOKÝCH PROVOZNÍCH TEPLOT.

Charakteristika. Použití MOLDMAX HH

Kuličková ložiska, axiální kuličková ložiska, kuličková hnízda a další... ..plasty

Construction. Sikafloor Průrmyslové podlahové systémy. Sika CZ, s.r.o.

Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov

NOVINKA. Rolničkové vedení C-Rail. Vozíky C-Rail. Kolejnice C-Rail. Nerezové provedení. Vodicí systémy

Transkript:

iglidur Biopolymer iglidur Produktová řada Samomazná a bezúdržbová Založen na obnovitelných zdrojích Univerzální použití 575

Biopolymer. Z 54% je založen na obnovitelných zdrojích. I přesto tento nový materiál splňuje vysoké technické nároky. Samomazná a bezúdržbová Založen na obnovitelných zdrojích Kdy použít? Pokud požadujete sporadické pohyby při nízkém až středním zátížení Pokud požadujete kvazi statické zatížení Pokud požadujete kluzná pouzdra s minimálním dopadem na životní prostředí Univerzální použití Kdy nepoužít? Pokud požadujete univerzální kluzná pouzdra G, strana 81 Pokud požadujete nepřetržitý provoz J, strana 19 Pokud požadujete vysoké teploty J35, strana 257 Teplota +8º 4º Produktová řada 2 typy Ø 6 2 mm další rozměry na vyžádání 576 Viac informácií na www.igus.sk/

Technická data Materiálová tabulka Základní vlastnosti Jednotky Kontrolní metody Hustota g/cm 3 1,13 Barva 1. zelená Max. absorpce vlhkosti při +23 C/5% r.v. % hmotnosti 1,6 DIN 53495 Max. absorpce vody % hmotnosti 3,6 Koeficient tření, dynamický vůči oceli µ,15,23 pv hodnota, max. (bez mazání) MPa m/s,5 Mechanické vlastnosti Modul pružnosti MPa 1,8 DIN 53457 Mez pevnosti v tahu (+2 C) MPa 7 DIN 53452 Pevnost v tlaku MPa 3 Max. statický povolený tlak (+2 C) MPa 36 Tvrdost dle Shoreho 74 DIN 5355 Fyzikální a teplotní vlastnosti Max. dlouhodobě působící teplota C +8 Max. krátkodobě působící teplota C +12 Max. krátkodobá teplota okolí 1) C +14 Min. teplota C 4 Tepelná vodivost W/m K,24 ASTM C 177 Koeficient tepelné roztažnosti (+23 C) K 1 1 5 9 DIN 53752 Elektrické vlastnosti Měrný elektrický odpor Ωcm > 1 13 DIN IEC 93 Povrchový odpor Ω > 1 11 DIN 53482 1) bez zatížení; není určeno pro posuvné pohyby; možná relaxace materiálu Tabulka 1: Materiálová tabulka 1..1 Obvodová rychlost [m/s].1 Graf 1: Povolené hodnoty pv pro s tloušťkou stěny 1 mm, bez mazání, vůči oceli při +2 C, zalisováno v ocelové skříni 1. HENNLICH s.r.o. Tel. 2/52 255 Fax 2/52 252 Lintech@hennlich.sk www.hennlich.sk 577

Technická data S rostoucí teplotou pevnost v tlaku kluzných pouzder iglidur klesá. Doporučený maximální povrchový tlak je pouze jeden z technických parametrů materiálu a nelze z toho vyvozovat žádné závěry týkající se tribologických vlastností. Mechanické vlastnosti Nový materiál je první materiál založený na bázi biopolymerů. Kromě již zmiňované samomaznosti všech materiálů je tento nový materiál dalším příspěvkem k pozitivní péči o životní prostředí. Dobré koeficienty tření ve spojení s životností dávají tomuto materiálu velké šance na trvalé umístění ve standardní produktové řadě materiálů. 4 3 2 1 2 4 8 12 Teplota [ C] Graf 2: Doporučený maximální povrchový tlak v závislosti na teplotě (36 MPa při +2 C) Graf 2 znázorňuje závislost zatížení na teplotě. Při dlouhodobé teplotě +12 C je povolený povrchový tlak menší než 1 MPa. Graf 3 znázorňuje pružnou deformaci materiálu při radiálním zatížení. Povrchový tlak, strana 63 Deformace [%] 5. 2.5. 2 4 65 +23 C +6 C Graf 3: Deformace pod tlakem v závislosti na teplotě Povolené obvodové (povrchové) rychlosti Typické aplikace pro kluzná pouzdra jsou spíše aplikace s přerušovaným provozem. V závislosti na druhu pohybu mohou být maximální dosažitelné rychlosti poměrně vysoké. Maximální hodnoty uvedené v tabulce 2 lze dosáhnout pouze při velmi nízkém povrchovém tlaku. Maximální obvodová rychlost je vztažena k rychlosti, při které se v důsledku tření zvýší teplota až na maximum. Obvodová rychlost, strana 65 m/s Rotace Kývavý Lineární Trvalý,8,6 1 Krátkodobý 1,5 1,1 2 Tabulka 2: Maximální rychlosti Teploty Krátkodobá maximální přípustná teplota +14 C, což umožňuje používání kluzných pouzder i v teplotně náročných aplikacích. Nicméně pevnost v tlaku kluzných pouzder klesá s rostoucí teplotou. Teplo vzniklé důsledkem tření také výrazně ovlivňuje vlastnosti kluzných pouzder. Teplota aplikace, strana 66 578, Výpočet životnosti, súbory CAD a d alšia podpora na www.igus.sk/

Technická data Teplota aplikace Minimum 4 C Max. dlouhodobě +8 C Max. krátkodobě +12 C Požadavek na dodatečné zajištění +6 C Tabulka 3: Teplotní limity Materiály hřídelí Vhodný výběr materiálu hřídele je také velice důležitý. Kluzná pouzdra jsou vhodnější pro tvrdé materiály hřídelí. Od zatížení 1 MPa se míra opotřebení trvale zvyšuje. Materiály hřídelí, strana 71 Tření a opotřebení Materiál má nízký koeficient tření. Koeficient tření je, do značné míry, závislý na materiálu a kvalitě povrchu hřídele. Hřídele, které jsou příliš hrubé, zvyšují koeficient tření kluzného pouzdra. Pro kluzná pouzdra je doporučovaná průměrná drsnost povrchu hřídele v rozsahu Ra =,1 až,8 µm (graf 6). Koeficient tření kluzných pouzder je jen nepatrně závislý na obvodové rychlosti (graf 4). Vliv zatížení je větší. Zvýšení zatížení snižuje koeficient tření na velmi nízkou úrověň (viz graf 5). Koeficient tření a povrch, strana 68 Odolnost proti opotřebení, strana 69.5 Koeficient tření [µ].4.3.2..4.7 1.3 1.6 Drsnost hřídele Ra [µm] Graf 6: Koeficient tření jako funkce drsnosti povrchu (kalená broušená ocel Cf53 (1.1213)) Koeficient tření [µ].4.3.2.5 5.2.25.3 Obvodová rychlost [m/s] Graf 4: Koeficient tření jako funkce rychlosti, p = 1 MPa.5 Opotřebení [µm/km] 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Graf 7: Opotřebení, rotační pohyb, tlak p = 1 MPa, v =,3 m/s Tvrděelox. hliník Automatová ocel (715) Cf53 Ocel Cf53 (1.1213), tvrdě chromovaná HR uhlíková ocel 34 nerezová ocel Vysoce legované oceli.4 Koeficient tření [µ].3.2. 1 2 3 4 5 6 7 8 Graf 5: Koeficient tření jako funkce tlaku, v =,1 m/s HENNLICH s.r.o. Tel. 2/52 255 Fax 2/52 252 Lintech@hennlich.sk www.hennlich.sk 579

Technická data 24 Další vlastnosti 2 Opotřebení [µm/km] 16 12 8 4..5 1.5 2. Chemická odolnost Kluzná pouzdra mají dobrou odolnost vůči chemikáliím. Jsou odolná proti většině lubrikantů. Kluzná pouzdra odolávají většině slabých organických a anorganických kyselin. Tabulka chemické odolnosti, strana 1258 Graf 8: Opotřebení na různých materiálech při rotačním pohybu jako funkce zatížení Opotřebení [µm/km] 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Cf53 HR uhlíková ocel 1 2 3 Rotace 34 nerezová ocel tvrdě chromovaná Kývavý Graf 9: Opotřebení pro kývavý a rotační pohyb jako funkce zatížení (kalená broušená ocel Cf53 (1.1213)) Médium Odolnost Alkohol + až Uhlovodíky + Maziva, oleje bez aditiv + Paliva + Zředěné kyseliny až + Silné kyseliny Zředěné zásady + Silné zásady + odolný podmíněně odolný není odolný Všechny údaje jsou uvedené při pokojové teplotě [+2 C] Tabulka 5: Chemická odolnost Odolnost proti radiaci Kluzná pouzdra jsou odolná proti radioaktivnímu záření až do 1 x 1 4 Gy. UV odolnost Kluzná pouzdra jsou částečně odolná proti UV záření. Bez mazání Mazací tuk Olej Voda Koef. tření µ,15,23,9,4,4 Tabulka 4: Koeficient tření na oceli (Ra = 1 µm, 5 HRC) Vakuum Při použití kluzných pouzder ve vakuu dochází k uvolňování vlhkosti. Z tohoto důvodu jsou vhodná pouze dobře vysušená kluzná pouzdra. Elektrické vlastnosti Kluzná pouzdra jsou elektricky nevodivá. Měrný elektrický odpor > 1 13 Ωcm Povrchový odpor > 1 11 Ω 58, Výpočet životnosti, súbory CAD a d alšia podpora na www.igus.sk/

Technická data Absorpce vlhkosti Absorpce vlhkosti kluzných pouzder z materiálu je 1,6% ve standardní atmosféře. Mez nasycení ve vodě je 3,6%. Toto je třeba vzít v úvahu při návrhu těchto kluzných pouzder pro vlhké a mokré typy aplikací. Maximální absorpce vlhkosti při +23 C/5% r.v. 1,6 % hmotnosti Max. absorpce vody 3,6 % hmotnosti Tabulka 6: Absorpce vlhkosti 1.6 1.4 Montážní tolerance Kluzná pouzdra jsou standardní pouzdra pro hřídele s tolerancí h (doporučené minimum h9). Kluzná pouzdra jsou určena pro zalisování do obrobených otvorů v toleranci H7. Po zalisování do tohoto otvoru se vnitřní průměr kluzného pouzdra automaticky zmenší na toleranci E1. Konkrétní tolerance rozměrů se liší v závislosti na tloušťce stěny (viz tabulka produktové řady). Kontrolní metody, strana 75 Změna vnitřního Ø [%] 1.2.8.6.4.2..6 1.2 1.8 2.4 3. 3.6 Absorpce vlhkosti [% hmotnosti] Průměr Hřídel Vrtání d1 [mm] h9 [mm] E1 [mm] H7 [mm] až do 3,25 +,14 +,54 +,1 > 3 až 6,3 +,2 +,68 +,12 > 6 až 1,36 +,25 +,83 +,15 > 1 až 18,43 +,32 +,12 +,18 > 18 až 3,52 +,4 +,124 +,21 > 3 až 5,62 +,5 +,15 +,25 > 5 až 8,74 +,6 +,18 +,3 Graf 1: Vliv absorpce vlhkosti na kluzná pouzdra Tabulka 7: Důležité tolerance kluzných pouzder dle normy ISO 3547-1 po zalisování HENNLICH s.r.o. Tel. 2/52 255 Fax 2/52 252 Lintech@hennlich.sk www.hennlich.sk 581