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Figure 1.10 : Comparaison des températures d'application supérieures à long terme et à court terme
Les bagues en plastique sont souvent sous-estimées, surtout à des températures élevées. Il est difficile de croire qu'elles peuvent être utilisées à des températures supérieures à 572°F. La température d'utilisation continue est la température la plus élevée que la bague en plastique peut supporter pendant une période prolongée sans réduction de la résistance à la traction du matériau.
Il convient de noter que ces résultats d'essais respectant la norme ont une application limitée, car les coussinets sont presque toujours soumis à une charge. Les limites d'usure du matériau à certaines températures d'application sont plus instructives.
La température minimale d'application est la température en dessous de laquelle le matériau devient si rigide et si dur qu'il est trop fragile pour les applications standard. La température maximale d'application continue est la température que le matériau peut supporter sans que ses propriétés ne changent considérablement.
La température maximale d'application à court terme est la température au-dessus de laquelle le matériau devient si mou qu'il ne peut supporter que de faibles charges externes. Le terme « court terme » est défini comme une période de quelques minutes. Si les bagues en plastique sont déplacées axialement ou si des forces axiales s'exercent, il y a plus de chances que la bague perde sa tenue à la pression. Dans ce cas, il est nécessaire de sécuriser la douille dans le sens axial.
colonne 3
La colonne 4indique la température ambiante maximale que les douilles en plastique peuvent tolérer pendant une courte période. Si ces températures agissent sur les bagues, elles ne doivent pas être soumises à des contraintes supplémentaires. À ces températures, une relaxation des bagues à l'intérieur du boîtier peut se produire, même sans charge supplémentaire. Il faut veiller à ce que les bagues en plastique ne puissent pas glisser hors de l'alésage, soit en modifiant la construction de l'alésage, soit en fixant la bague de manière supplémentaire.
| Matériau | Températures d'application plus basses [°F] | La fixation doit être assurée par [° F] | Température ambiante supérieure à court terme [° F] |
|---|---|---|---|
| iglide® G300 | -40 | 212 | 428 |
| iglide® J | -72.4 | 140 | 284 |
| iglide® M250 | -40 | 140 | 392 |
| iglide® L280 | -40 | 140 | 392 |
| iglide® T500 | -234 | 275 | 599 |
| iglide® A180 | -58 | 140 | 230 |
| iglide® A200 | -40 | 122 | 392 |
| iglide® A290 | -40 | 230 | 446 |
| iglide® A500 | -148 | 266 | 599 |
| iglide® F | -40 | 221 | 446 |
| iglide® H | -40 | 248 | 500 |
| iglide® H4 | -40 | 230 | 500 |
| iglide® H370 | -40 | 212 | 500 |
| iglide® L250 | -40 | 131 | 392 |
| iglide® P | -40 | 194 | 392 |
| iglide® Q | -40 | 122 | 392 |
| iglide® R | -58 | 122 | 284 |
| iglide® UW | -58 | 176 | 284 |
| iglide® V400 | -58 | 212 | 482 |
| iglide® Z | -148 | 293 | 590 |
| iglide® B | -40 | 122 | 266 |
| iglide® C | -40 | 104 | 302 |
| iglide® D | -58 | 122 | 284 |
| iglide® GLW | -40 | 176 | 392 |
| iglide® H2 | -40 | 122 | 500 |
| iglide® J200 | -58 | 140 | 284 |
| iglide® T220 | -40 | 122 | 338 |
| iglide® UW500 | -148 | 302 | 599 |

Photo 1.11 : Les essais de matériaux sont possibles jusqu'à 482° F.
La résistance à la compression des bagues en plastique diminue avec l'augmentation de la température. En même temps, les matériaux agissent très différemment l'un de l'autre, par exemple iglide® T500 permet des charges de 10 150 psi même à des températures de 392°F.
Le coefficient de dilatation thermique des matières plastiques est environ 10 à 20 fois plus élevé que celui des métaux. Contrairement aux métaux, elle n'agit pas non plus de façon linéaire sur les plastiques. Le coefficient de dilatation thermique de la bague iglide® explique en grande partie le jeu nécessaire dans le palier. Le grippage du coussinet sur l'arbre ne se produit pas à des températures élevées. Les coefficients de dilatation thermique des bagues en plastique iglide® ont été testés pour des plages de températures significatives et les résultats sont donnés dans les tableaux des matériaux individuels dans chaque section de produit concernée.
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