| Dostępność: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość: | |||||||||
| POM-H to tworzywo konstrukcyjne o dużej sztywności i wytrzymałości, przeznaczone do wymagających zastosowań mechanicznych. Jego połączenie: doskonałej sztywności, doskonałej odporności na zmęczenie, niskiego tarcia, precyzji wymiarowej, wyjątkowej odporności na zużycie. |
|||||||||
POM-H (acetal homopolimerowy) to wysoce krystaliczny termoplastyczny materiał konstrukcyjny wytwarzany w procesie polimeryzacji pojedynczego monomeru formaldehydu.
W porównaniu z POM-C (acetal kopolimerowy), POM-H charakteryzuje się:
Wyższa krystaliczność
Większa sztywność
Wyższa wytrzymałość na rozciąganie
Poprawiona twardość
Lepsza odporność na pełzanie
Doskonała trwałość zmęczeniowa
Ze względu na doskonałą wytrzymałość mechaniczną i sztywność przypominającą metal, POM-H jest powszechnie uznawany za jeden z materiałów o najwyższych parametrach w rodzinie acetalów.
1. Wyjątkowa sztywność i wytrzymałość konstrukcyjna
Jedną z najbardziej godnych uwagi cech POM-H jest jego wyjątkowa sztywność.
W porównaniu z wieloma standardowymi tworzywami konstrukcyjnymi, POM-H oferuje:
Wyższa wytrzymałość na rozciąganie
Wyższy moduł zginania
Większa twardość powierzchni
Silna zdolność nośna
Jego sztywna struktura molekularna umożliwia doskonałe zachowanie wymiarów pod ciągłym obciążeniem mechanicznym.
Nadaje się do:
Precyzyjne części mechaniczne
Elementy wsparcia konstrukcyjnego
Zespoły inżynieryjne o dużym obciążeniu
Obrabiane części przemysłowe
2. Doskonała odporność na zmęczenie i pełzanie
POM-H sprawdza się wyjątkowo dobrze przy powtarzających się ruchach mechanicznych i długotrwałych obciążeniach cyklicznych.
Zalety obejmują:
Doskonała wytrzymałość na zmęczenie
Silna odporność na wielokrotne uderzenia
Niskie odkształcenie pełzające
Długa żywotność przy obciążeniach dynamicznych
Dzięki temu POM-H jest idealny do:
Sprężyny mechaniczne
Elementy zatrzaskowe
Powtarzalne zespoły ruchowe
Urządzenia przemysłowe o wysokim cyklu
3. Doskonałe właściwości ślizgowe i zużycie
POM-H zapewnia bardzo dobre zachowanie tribologiczne w układach ruchomych.
Kluczowe korzyści:
Powierzchnia o niskim współczynniku tarcia
Dobra zdolność do pracy na sucho
Doskonała odporność na ścieranie
Gładkie właściwości ślizgowe
Jest często używany w:
Namiar
Tuleje
Rolki
Części eksploatacyjne przenośnika
Mechaniczne systemy prowadnic
W warunkach dużego obciążenia mechanicznego POM-H może zapewnić wysoce niezawodną odporność na zużycie.
4. Wysoka precyzja wymiarowa
Dzięki niskiej absorpcji wilgoci i wysoce krystalicznej strukturze POM-H zachowuje doskonałą konsystencję wymiarową.
Charakterystyka obejmuje:
Stabilne tolerancje
Minimalne odkształcenie
Dobra dokładność obróbki
Niezawodna kontrola wymiarowa
Szczególnie nadaje się do:
Elementy obrabiane CNC
Precyzyjne części przemysłowe
Elementy urządzeń automatyki
Zespoły inżynieryjne o wąskiej tolerancji
5. Doskonałe właściwości izolacji elektrycznej
POM-H oferuje również niezawodne właściwości izolacji elektrycznej.
Funkcje obejmują:
Wysoka wytrzymałość dielektryczna
Stabilna rezystancja izolacji
Dobra odporność na łuk
Niskie straty dielektryczne
Zastosowania obejmują:
Elektryczne części konstrukcyjne
Elementy izolacyjne
Systemy przełączające
Obudowy złączy
6. Dobra odporność na ciepło w zastosowaniach mechanicznych
W porównaniu z wieloma tworzywami konstrukcyjnymi ogólnego przeznaczenia, POM-H zapewnia stosunkowo wysoką odporność termiczną.
Zalety obejmują:
Wyższa krótkotrwała odporność na ciepło
Dobra stabilność mechaniczna w podwyższonych temperaturach
Stabilna wydajność pod wpływem ciepła tarcia
Typowa temperatura długotrwałej pracy:
Około -40°C do 100°C
Dzięki temu POM-H nadaje się do:
Mechaniczne układy przeniesienia napędu
Przemysłowe części ruchome
Elementy obracające się z dużą prędkością
POM-H jest szeroko stosowany w środowiskach mechanicznych obciążonych dużym obciążeniem i wysokimi obciążeniami, gdzie sztywność i wytrzymałość mają kluczowe znaczenie.
Typowe części obejmują:
* Przekładnie wysokoobciążeniowe (przekładnie czołowe, przekładnie ślimakowe)
* Tuleje i tuleje nośne
* Wsporniki konstrukcyjne
* Mechaniczne elementy przekładni
* Wytrzymałe rolki i koła prowadzące
Dlaczego POM-H:
Wysoka sztywność i doskonała odporność na pełzanie zapewniają stabilną pracę pod ciągłym obciążeniem.
Dzięki doskonałej stabilności wymiarowej i niskim odkształceniom POM-H idealnie nadaje się do precyzyjnych systemów ruchu.
Zastosowania obejmują:
* Suwaki prowadzące liniowe
* Precyzyjne zespoły przekładni
* Mechanizmy krzywkowe
* Wały napędowe i przekładniowe
* Elementy synchronizacji i indeksowania
Kluczowa zaleta:
Utrzymuje wąskie tolerancje podczas długotrwałych cykli mechanicznych.
POM-H jest powszechnie stosowany w zastosowaniach motoryzacyjnych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności mechanicznej.
Typowe komponenty:
* Części mechanizmu podnoszenia szyby
* Koła zębate i suwaki regulacji siedzenia
* Elementy mechaniczne zamka drzwi
* Części pomocnicze kolumny kierownicy
* Złącza konstrukcyjne układu paliwowego
Korzyść:
Zapewnia wydajność zastąpienia metalu przy zmniejszonej wadze i poziomie hałasu.
POM-H znajduje szerokie zastosowanie w urządzeniach automatyki wymagających ciągłego ruchu i dużej wytrzymałości.
Przykłady obejmują:
* Tuleje przegubowe robota
* Części mechanizmu podnoszenia i umieszczania
* Elementy napędu przenośnika
* System indeksowania biegów
* Zautomatyzowane osprzęt montażowy
Dlaczego to działa:
Doskonała odporność na zmęczenie umożliwia pracę w wysokich cyklach.
POM-H nadaje się do elementów wymagających izolacji i precyzji konstrukcyjnej.
Zastosowania obejmują:
* Precyzyjne obudowy elektryczne
* Ramki wsporcze złączy
* Przełącz wewnętrzne części konstrukcyjne
* Mechaniczne wsporniki czujnika
* Izolacyjne elementy montażowe
Kluczowa korzyść:
Stabilna izolacja elektryczna w połączeniu ze sztywnością mechaniczną.
POM-H dobrze sprawdza się w środowiskach pracy na sucho i przy niskim poziomie smarowania.
Typowe części:
* Szyny ślizgowe i listwy ścieralne
* Bloki prowadzące
* Łożyska wolnoobrotowe
* Podkładki cierne
* Mechaniczne interfejsy kontaktowe
Korzyść:
Niskie tarcie i wysoka odporność na zużycie zapewniają długą żywotność bez smarowania.
POM-H jest szeroko stosowany do obróbki precyzyjnych elementów konstrukcyjnych.
Typowe produkty:
* Niestandardowe obrobione części konstrukcyjne
* Komponenty przemysłowe o wąskiej tolerancji
* Prototypowe części mechaniczne
* Precyzyjne przyrządy i osprzęt
* Elementy sprzętu półprzewodnikowego
Kluczowy powód:
Doskonała obrabialność i stabilne zachowanie wymiarowe.
* Konstrukcje mechaniczne o dużym obciążeniu
* Precyzyjne systemy ruchu
* Zastosowania zmęczeniowe o długim cyklu
* Części obrabiane o wąskiej tolerancji
* Wymiana metalu w inżynierii budowlanej
Nieruchomość |
Norma testowa |
Jednostka |
Wartość (JUTAIPOM® NA-H) |
|---|---|---|---|
Gęstość |
ISO 1183-1 |
g/cm3 |
1,41 ± 0,02 |
Temperatura topnienia |
ISO11357 |
°C |
≥165 |
Wytrzymałość na rozciąganie |
ISO 527-2 |
MPa |
≥65 |
Moduł rozciągania |
ISO 527-2 |
GPa |
≥2,8 |
Wydłużenie przy zerwaniu |
ISO 527-2 |
% |
≥32 |
Nacięta siła uderzenia |
ISO179 |
kJ/m² |
≥6,0 |
Wytrzymałość na zginanie |
ISO178 |
MPa |
≥90 |
Moduł sprężystości |
ISO178 |
GPa |
≥2,8 |
Twardość Rockwella |
ISO 2039-2 |
Zarządzanie zasobami ludzkimi |
≥84 |
Temperatura ugięcia pod wpływem ciepła |
ISO 75-2 |
°C |
≥98 |
Absorpcja wody (24h) |
ISO62 |
% |
≤0,05 |
Rezystywność objętościowa |
IEC 62631-3-1 |
Ω·cm |
10¹² – 10¹⁶ |
Oporność powierzchniowa |
IEC 62631-3-1 |
Ω |
10¹² – 10¹⁵ |
Wytrzymałość dielektryczna |
IEC 60243-1 |
kV/mm |
≥15 |
Stała dielektryczna |
IEC 62631-2-1 / IEC 60250 |
— |
3,4 – 3,8 |
Współczynnik rozproszenia dielektrycznego |
IEC 62631-2-1 / IEC 60250 |
— |
≤8 × 10⁻³ |