图10:*低应用温度以及长期和短期*高应用温度概览[°C]
高性能工程塑料制成的轴承往往被人低估,特别是在*高允许温度方面。
资料库中往往都是长期应用温度的规格。 长期应用温度是指塑料在无机械负载的情况下可长期承受的*高温度,且材料的抗拉强度不会高于或低于规定值。 但该标准化测试只能得出无关紧要的特征值,因为轴承几乎总是会有负载。 更重要的是材料的应用温度。
图片08:可在250°C的高温下对材料进行测试。
材料 | 温度 [°C] |
塑料轴承 G | +100 |
塑料轴承 J | +60 |
塑料轴承 M250 | +60 |
塑料轴承 W300 | +60 |
塑料轴承 X | +135 |
塑料轴承 K | +70 |
塑料轴承 P | +90 |
塑料轴承 GLW | +80 |
塑料轴承 J260 | +80 |
塑料轴承 J3 | +60 |
塑料轴承 J350 | +150 |
塑料轴承 L250 | +55 |
塑料轴承 R | +50 |
塑料轴承 J200 | +60 |
塑料轴承 D | +50 |
塑料轴承 V400 | +100 |
塑料轴承 X6 | +160 |
塑料轴承 Z | +145 |
塑料轴承 UW500 | +150 |
塑料轴承 H | +120 |
塑料轴承 H1 | +80 |
塑料轴承 H370 | +100 |
塑料轴承 H2 | +110 |
塑料轴承 A180 | +60 |
塑料轴承 A200 | +50 |
塑料轴承 A350 | +140 |
塑料轴承 A500 | +130 |
塑料轴承 A290 | +110 |
塑料轴承 T220 | +50 |
塑料轴承 F | +105 |
塑料轴承 H4 | +110 |
塑料轴承 Q | +50 |
塑料轴承 UW | +80 |
塑料轴承 B | +50 |
塑料轴承 C | +40 |
*低应用温度是指材料变硬变脆、无法用于正常应用的温度下限。 *高长期应用温度是指材料可长期承受且特性不会发生显著变化的*高温度。
*高短期应用温度是指材料变软、只能承受极低外部负载的*高温度。
此时,“短期”应理解为几分钟。 当轴承轴向移动或受到轴向力时,轴承会出现从孔中滑出的危险。 在此情况下,应在压配后采取特别的紧固措施。
表04显示了即使在轴向力低的情况下也应在孔中紧固轴承的*高温度。 力越大,越应该进行紧固。
温度和负载
图02和03 显示了塑料轴承轴承在不同温度下的*大建议表面压力[p]。 当温度上升时,该值会持续减少。
您在使用轴承时应注意,由于摩擦的原因,轴承的温度要高于环境的温度。
热膨胀系数
工程塑料的热膨胀系数比金属高10至20倍。 与金属不同,塑料的膨胀不是线性的。 塑料轴承轴承的热膨胀系数对要求的轴承间隙影响很大。 在相应的预期应用*高温度内,轴不会被轴承夹住。 我们在重要的温度范围内测试了塑料轴承轴承的热膨胀系数,并公布在各板块相应材料表格中。
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