Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
+45 86603273
DK(DA)

iglidur® J260 - materialedata

Materialetabel

Generelle kendetegn Enhed iglidur® J260 Testmetode
Massefylde g/cm³ 1,35
Farve Gul
Maks. fugtoptagelse ved 23 °C / 50% R. H. % vægt 0,2 DIN 53495
Maks. vandabsorption % vægt 0,4
Overfladefriktionskoefficient, dynamisk, mod stål µ 0,06 - 0,20
PV-værdier maks. (tør) MPa x m/s 0,35

Mekaniske egenskaber
Bøjende E-modul MPa 2.200 DIN 53457
Trækstyrke ved +20 °C MPa 60 DIN 53452
Trykstyrke MPa 50
Maksimalt anbefalet fladetryk (20 °C) MPa 40
Shore D-hårdhed 77 DIN 53505

Fysiske og termiske egenskaber
Maks. langtids-anvendelsestemperatur °C +120
Maks. korttids-anvendelsestemperatur °C +140
Laveste anvendelsestemperatur °C -100
Varmekonduktivitet [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Termisk ekspansionskoefficient (ved 23 °C) [K-1 x 10-5] 13 DIN 53752

Elektriske egenskaber
Specifik fremadrettet modstand Ωcm > 1012 DIN IEC 93
Overflademodstand Ω > 1010 DIN 53482
Tabel 01: Materialedata

Figur 01: Tilladte pv-værdier for iglidur® J260-lejer
På samme måde som klassiske iglidur® J er iglidur® J260 en udholdende komponent med enestående slidegenskaber, som samtidig tilbyder øgede muligheder med sin langtids-anvendelsestemperatur på +120 °C.

Maksimalt anbefalet fladetryk afhængigt af temperaturen Figur 2.2: Maksimalt anbefalet fladetryk afhængigt af temperaturen (40 MPa ved 20°C)
Deformering under belastning og temperaturer Figur 2.3: Deformering under belastning og temperaturer

Mekaniske egenskaber

Maksimum anbefalet faldetryk repræsenterer et mekanisk materialeparameter. Tribologiske konklusioner kan ikke sluttes fra det. iglidur® J260-lejernes trykstyrke falder, når temperaturerne stiger. Fig. 02 viser denne sammenhæng.
Figur 2.3 viser den elastiske deformering af iglidur® J260 med radial belastning. Under det maksimalt anbefalede fladetryk på 20 MPa bliver deformeringen mindre end 2,5%. En potentiel plastisk deformation afhænger blandt andet af eksponeringens længde.

m/s Roterende Svingende Linear
Konstant 1 0,7 8
Kortvarig 2 1,4 4
Tabel 2.2: Maksimale overfladehastigheder

Tilladte overfladehastigheder

iglidur® J260 er udviklet til lave til mellemhøje overfladehastigheder. De maksimale værdier der er angivet i Tabel 2.2, kan kun opnås ved minimale trykbelastninger. Ved de specificerede hastigheder kan der forekomme en temperaturstigning op til den langtidstilladte værdi på grund af friktion. I praksis nås disse grænseværdier ikke altid.

iglidur® J260 Driftstemperatur
Laveste - 100 °C
Højeste, langtids + 120 °C
Højeste, korttids + 140 °C
Tabel 2.3: Temperaturgrænser for iglidur® J260

Temperaturer

De temperaturer, der hersker i lejesystemet, kan også have indflydelse på lejeslitage. Slitagen øges ved stigende temperaturer, og påvirkningen er særligt markant fra +80 °C og opad. Der anbefales yderligere sikring, hvis temperaturer er højere end +80 °C.

Figur 2.4: Friktionskoefficienten som funktion af overfladehastigheden, p = 0,75 MPa
Figur 05: Friktionskoefficienten som funktion af belastningen, v = 0,01 m/s

X = Indlæs [MPa]
Y = Friktionskoefficient μ

Friktion og slitage

Akkurat som slidstyrken, ændres friktionskoefficienten µ sig med belastningen. Interessant nok falder friktionskoefficienten med stigende belastning, mens øget overfladehastighed forårsager en mindre stigning af friktionskoefficienten (Fig. 04 og 05).

Fig. 06: Slid, roterende anvendelse med forskellige akselmaterialer Figur 06: Slitage, roterende anvendelse med forskellige akselmaterialer, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = akselmaterialer
Y = slitage [μm/km]
 
A = aluminium, hårdanodiseret
B = automatstål
C = Cf53
D = Cf53, hårdforkromet
E = St37
F = V2A
G = X90

Akselmaterialer

Friktion og slitage afhænger også i høj grad af akselmaterialet. Meget glatte aksler øger både friktions- og slidkoefficient. En glat overflade med en gennemsnitlig overfladefinish på Ra = 0,8 µm egner sig bedst til iglidur® J260. Fig. 06 viser testresultaterne med forskellige akselmaterialer, udført med glidelejer af iglidur® J260. I denne forbindelse er det vigtigt at bemærke, at akslens anbefalede hårdhed øges, i takt med at belastningerne stiger. De "bløde" aksler har tendens til at blive slidt og derved øge slitagen på hele systemet, hvis belastningen overstiger 2 MPa. Sammenligningen af rotation og vipning i figur 07 gør det tydeligt, at iglidur J260-lejer især spiller til deres styrke i roterende drift.
iglidur® J260 Tør Fedt Olie Vand
Friktionskoefficient μ 0,08–0,15 0,09 0,04 0,04
Tabel 2.4: Friktionskoefficient for iglidur® J260 mod stål (Ra = 1 µm, 50 HRC)
Fig. 07: Slitage ved vippende og roterende anvendelser Figur 07: Slitage ved vippende og roterende anvendelser med Cf53 i henhold til belastningen
 
X = belastning [MPa]
Y = slitage [μm/km]
 
A = roterende
B = vippende

Medium Slidstyrke ved 20°C
Alkoholer + to 0
Kulbrinte +
Fedt og olier, uden additiver 0 til –
Brændstoffer
Fortyndede syrer
Stærke syrer
Fortyndede baser + to 0
Stærke baser + to 0
Tabel 2.4: Friktionskoefficient for iglidur® J260 mod stål (Ra = 1 µm, 50 HRC)
Specifik fremadrettet modstand > 1012 Ωcm
Overflademodstand > 1010 Ω
Tabel 2.6: Elektriske egenskaber af iglidur® J260

Kemisk resistens

iglidur® J260 glidelejer er modstandsdygtige over for opløste baser, kulbrinter og alkoholer. Den ekstremt lave fugtoptagelse gør dem også velegnede i våde eller fugtige omgivelser. Fugtoptagelse i iglidur® J260 lejer udgør omkring 0,2% under normale klimaforhold. Mætningsgrænse i vand er 0,4%. Disse værdier er så lave at udvidelsen på grund af fugtabsorption kan ignoreres.

Radioaktiv stråling

Resistente op til en strålingsintensitet på 3x 102 Gy

UV-bestandigt

Delvist resistente mod UV-stråling

Vakuum

Ved anvendelse i vakuum afgasses mulig fugtighed. Derfor er det kun de tørre iglidur® J260 lejer, der er egnet til vakuum.

Elektriske egenskaber

iglidur® J260 lejer er elektrisk isolerende.

fugtighedsoptagelse

Fugtoptagelse i iglidur® J260 lejer udgør omkring 0,2 % under normale klimaforhold. Mætningsgrænse i vand er 0,4 %. Disse værdier er så lave, at man ikke behøver at tage højde for udvidelse grundet fugtoptagelse.
Effekt af fugtoptagelse på glidelejer Diagram 10: Effekt af fugtoptagelse
 
X = fugtoptagelse [vægt %]
Y = reduktion af indvendig diameter [%]
Maks. fugtoptagelse
ved +23 °C/50 % r. F. 0,2 vægt-%
Maks. vandabsorption 0,4 vægt-%

Tabel 06: Fugtoptagelse

Diameter
d1 [mm]
Aksel
h9 [mm]
iglidur® J260
E10 [mm]
Hus H7
[mm]
Op til 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 til 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 til 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 til 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 til 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 til 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 til 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 til 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 til 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tabel 07: Vigtige tolerancer i henhold til ISO 3547-1 efter prespasning.

Monteringstolerancer

iglidur® J260 lejer er standardlejer til aksler med H-tolerance (anbefalet minimum H9). Lejerne er udformet til prespasning i et hus med h7-tolerance. Efter montage i en blok med nominel diameter justerer den indvendige diameter af lejet sig automatisk til E10 tolerance. For visse mål afhænger tolerancen af vægtykkelsen afledt fra dette (se leveringsprogram)