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JP(JA)

イグリデュールC500 - 材質データ

材質表

一般的性質単位イグリデュールC500試験方法
密度g/cm³1.37 
 赤紫 
最大吸湿率(23℃/相対湿度50%)重量%0.3DIN 53495
最大吸水率重量%0.5 
スチールに対する動摩擦係数µ0.07 - 0.19 
最大pv値(無潤滑)MPa x m/s0.7 

機械的性質
弾性率MPa3000DIN 53457
引張強度 +20°MPa100DIN 53452
圧縮強度MPa110 
最大推奨面圧 (20℃)MPa110 
ショアD硬さ 81DIN 53505

物理的および熱的性質
長期使用 最高温度°C+250 
短期使用 最高温度°C+300 
最低使用温度°C-100 
熱伝導率[W/m x K]0.24ASTM C 177
熱膨張率 (23℃)[K-1 x 10-5]9DIN 53752

電気的性質
体積抵抗率Ωcm>1014DIN IEC 93
表面抵抗率Ω>1013DIN 53482
表01:材質データ

図
 

図01:イグリデュールC500 すべり軸受(肉厚1mm)の許容pv値(スチール製軸、無潤滑運転、+20°C、スチール製ハウジングに圧入)
 
X = 表面速度 [m/s]
Y = 面圧 [MPa]


イグリデュールC500は、薬品と温度に対する耐性が非常に高いイグリデュール材質であるX、X6、A500のファミリーに属します。この材質は耐摩耗性および設計自由度を向上させ、ピストンリングなどにも利用できます。

図02: 最大推奨面圧 - 温度による変化 (110 MPa 、+20 °C)
 
X = 温度 [°C]
Y = 荷重 [MPa]
図03: 変形 -  荷重と温度
 
X = 荷重 [MPa]
Y = 変形 [%]

機械的特性

最大推奨面圧は、材質の機械的特性を示します。 したがって、摩擦特性への言及はできません。 イグリデュールC500すべり軸受の圧縮強さは、温度が上昇するにつれて低下します。 図2は、この関係を明確にしました。
 
図03は、ラジアル圧力によるイグリデュールC500軸受の弾性寸法変化を示しています. 最大推奨面圧110MPaで、室温での変形率はおよそ4,5%です。

m/s 回転 揺動 直動
連続 0,9 0,7 2,4
短時間 1,1 1 2,8
表02: 最大スライド速度

許容滑り速度

許容最高すべり速度は、軸受表面に発生する摩擦熱に応じて変化します。 許容される温度上昇は、摩耗と寸法安定性に関して軸受の継続的な使用が確実となる値に抑える必要があります。
 
表02で示した最高値は、圧縮荷重が最低の時にのみ得られる値で、実際にはこれに達しない場合が多いのが事実です。

イグリデュールC500 使用温度
- 100 °C
最高、長期 + 250 °C
最高、短期 + 300 °C
抜け止めが必要な温度(これを超えた場合) + 130 °C
表03:温度限界

温度

イグリデュールC500は、最も耐熱性の高いイグリデュール材質に属します。 すべての熱可塑性樹脂と同様に、イグリデュールC500軸受の圧縮強さは温度の上昇に従って低下します。 ベアリング内部の温度も、ベアリング磨耗に影響します。 温度が高くなるほど摩耗量は増加します。+130℃以上の高温環境では、ベアリングの抜け止めをする必要があります。

図04: 摩擦係数とスピード、 p = 1 MPa
 
X = スライド速度 [m/s]
Y = 摩擦係数μ
図05: 摩擦係数と荷重、 v = 0,01 m/s
 
X = 荷重 [MPa]
Y = 摩擦係数μ

摩擦と磨耗

イグリデュールC500の摩擦係数や摩耗係数は、イグリデュールXやA500など他の耐熱性材質より優れています。摩擦係数はすべり速度に応じて穏やかに上昇します。面圧20MPaまでは、摩擦係数は急速に減少して0.1未満となり、面圧が大きくなるに従いゆるやかに小さくなります。 摩擦と磨耗は、軸材質にも大きくかかわります。 軸表面が滑らかすぎると、ベアリングの摩擦係数、摩耗とも上昇します。 理想的なのは、研磨した表面(平均粗度Ra = 0.6~0.8μm)です。
 
イグリデュールC500 無潤滑・無給油 グリス 油脂
摩擦係数 µ 0,07 - 0,19 0,09 0,04 0,04

表04:スチールに対する摩擦係数(Ra = 1 μm、50 HRC)

図06:回転時における各種軸材質についての摩耗量 図06: 磨耗、さまざまな軸材質を使用、回転( p = 1 MPa, v = 0,3 m/s)
 
X = 軸材質
Y = 磨耗 [μm/km]
 
A = アルミ、硬質アルマイト処理
B = 快削銅
C = S50C
D = S50C、 クロム硬化
E = STKM12A
F = SUS304
G = SUS440B

軸材質

図06は、様々な軸材質とイグリデュールC500軸受の試験結果を示しています。
 
1MPaおよび速度0.3m/sでの回転運動の例では、イグリデュールC500の摩耗特性が各種の軸にわたって非常に一定であることが明らかです 快削銅と組合せたときに急速に上昇し、硬質アルマイト処理アルミニウムと組合せると急速に低下します。 揺動時に比較して、回転時の摩耗の方が、ラジカル荷重が高くなるにつれより大くなります(図07)。
図07:揺動時および回転時におけるS50C製軸との摩耗量と面圧の関係 図07:揺動時および回転時における軸材質Cf53(S50C)についての摩耗量と面圧の関係
 
X = 荷重 [MPa]
Y = 磨耗 [μm/km]
 
A = 回転時 | B = 揺動時

媒体 耐性
アルコール +
炭化水素 +
グリス、油脂、無添加 +
燃料 +
希釈酸 +
強酸 +
希釈アルカリ +
強アルカリ +
+ 耐性あり      0 制限付きで耐性あり      - 耐性無し
すべての記載値は室温時 [+20 °C]
表05:耐薬品性


電気的特性

比容積抵抗 > 1014 Ωcm
比表面抵抗 > 1013 Ω
イグリデュールC500 すべり軸受は電気的絶縁性を有します。

耐薬品性

イグリデュールC500 すべり軸受は、薬品に対する非常に優れた耐性があります。
イグリデュールC500は、ほとんどの有機酸、無機酸、アルカリ溶液、潤滑剤などの影響を受けません。

放射線

イグリデュールC500は中性子とガンマ粒子の放射に耐性があり、放射線を受けてもその優れた機械的特性を著しく損なうことはありません。 イグリデュールC500 すべり軸受は、強度 3 x 10² Gy までの放射線に対する耐性があります。
 

耐紫外線性

イグリデュールC500 すべり軸受は、長期的な耐紫外線性があります。
 

真空

真空内では、中に含まれていた水分がガス化します。 水分吸収率が非常に少ないので、真空での使用が可能です。
 

最大吸湿率
+23 °C/50 %時の相対湿度 0,3 水-%
最大吸水率 0,5 水-%
表06:吸湿率
吸湿の影響 図10:吸湿率
 
X = 湿度吸収 [重量%]
Y = 内径Øの縮小 [%]

吸湿率

イグリデュールC500 すべり軸受の吸湿率は、標準大気中で0.3%未満です。 水中の飽和限界は、同様に0.5%未満です。


d1 [mm]
軸 h9
[mm]
イグリデュールC500
F10 [mm]
ハウジングH7
[mm]
3まで 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 ~50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

表07:圧入後の公差(ISO 3547-1による)

組込み公差

イグリデュールC500 すべり軸受は、公差hで設計した軸(最小でもh9を推奨)に対応する標準軸受です。 ベアリングは H7公差で圧入するよう設計されています。 公称寸法で受け穴に取付けた後、ベアリング内径は公差F10で自動的に調整されます。

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