Materialen die gewoonlijk in glijlagers worden gebruikt, moeten een evenwicht vinden tussen slijtvastheid, vermoeidheidsweerstand, thermische geleidbaarheid en compatibiliteit met smeermiddelen. Verschillende materialen zijn geschikt voor verschillende bedrijfsomstandigheden. De belangrijkste materiaalclassificaties en typische toepassingsscenario's zijn als volgt:
1. Metalen materialen
Babbitt Metaal
Ingrediënten: Op tin- gebaseerde (bijv. Sn-Sb-Cu) of op lood gebaseerde legeringen (bijv. Pb-Sn-Cu) die zachte substraten en harde deeltjes bevatten (bijv. SnSb, Cu6Sn5).
Kenmerken: Lage wrijvingscoëfficiënt, hoge slijtvastheid, maar relatief lage sterkte, vereist installatie in stalen of koperen achterkant.
Toepassing: lichtgewicht toepassingen met hoge- snelheid (zoals turbine- en generatorlagers), afhankelijk van oliefilmsmering.
Op koper-gebaseerde legeringen
Typische materialen: Brons (zoals ZCuSn10Pb1), aluminiumbrons (ZCuAl10Fe3).
Kenmerken: Hoge sterkte, goede thermische geleidbaarheid, maar wrijvingscoëfficiënt iets hoger dan Babbitt-metaal, vereist goede smering.
Toepassing: gemiddelde snelheid, gemiddelde belasting (bijv. spindels van werktuigmachines, aandrijfassen van schepen).
Legeringen op basis van aluminium-
Typisch materiaal: aluminium-tinlegeringen (zoals AlSn20Cu).
Kenmerken: Lichtgewicht, corrosiebestendig, maar beperkt draagvermogen; oppervlaktebehandeling (bijv. plateren) is vereist om de slijtvastheid te verbeteren.
Toepassingen: ruimtevaart (bijv. lagers van vliegtuigmotoren).
2. Poedermetallurgische materialen
Met ijzer-olie-doordrenkte lagers
Ingrediënten: IJzerpoeder gemengd met koperpoeder en grafietsintering, porositeit 10% -30%.
Kenmerken: Zelfsmering-(porie-absorptie), lage kosten, maar lage sterkte, porositeitsverdeling moet worden gecontroleerd.
Toepassing: Scenario met lage snelheid en lichte belasting (bijv. motoren voor huishoudelijke apparaten, lagers van waterpompen voor auto's).
Op koper-gebaseerde olie-gedrenkte lagers
Ingrediënt: Koperpoeder gemengd met grafiet, sinteren, porositeit 5% -15%.
Kenmerken: De betere thermische geleidbaarheid is hoger dan die van ijzer-lagers, maar de kosten zijn hoger, geschikt voor toepassingen met gemiddelde en hoge snelheid en gemiddelde belasting.
Doel: Kantoorapparatuur (bijvoorbeeld printers, kopieerapparaten). Niet-metalen materialen
Polymeer materialen
Typische materialen: PTFE, PI, Nylon (PA).
Kenmerken: Zelfsmerend, corrosiebestendig, laag geluidsniveau, beperkt draagvermogen, opnieuw gemonteerd (bijv. glasvezelvuller, molybdeendisulfidevuller).
Toepassingen: Voedselmachines, chemische apparatuur (zoals lagers van roeras).
Keramische materialen
Typische materialen: aluminiumoxide (Al2O3), siliciumnitride (Si3N4).
Kenmerken: Hoge temperatuurbestendigheid, slijtvastheid, goede isolatie, maar bros, moet worden gebruikt met metalen bussen.
Toepassing: toepassingen bij hoge- temperaturen en hoge- snelheden (zoals lagers van gasturbines).
Koolstofgrafietmaterialen
Ingrediënten: Natuurlijk of kunstmatig grafiet, eventueel geïmpregneerd met hars of metalen (bijvoorbeeld antimoon, koper).
Kenmerken: Zelfs-smerend, chemisch-bestendig, maar laag in sterkte en moet worden gecombineerd met metalen ruggen.
Toepassingen: Watersmeringslagers (bijv. achtersteven van schepen), lagers voor chemische pompen.
Tijdschriftlager
4. Composieten
Metaal-Polymeercomposieten
Typische structuur: Steelback + PTFE/PI-glijlaag (bijv. Duroglide®, Rulon).
Kenmerken: Gecombineerd met de sterkte van metaal en de zelfsmerende eigenschappen van polymeer, geschikt voor toepassingen met gemiddelde en hoge snelheden.
Doel: automotor, compressorlagers.
Metaal-Keramische composieten
Typische structuur: stalen achterkant + keramische coating (bijv. Al2O3, WC).
Kenmerken: Hoge slijtvastheid, hoge temperatuurbestendigheid, geschikt voor extreme omgevingen.
Toepassingen: lucht- en ruimtevaart, energieapparatuur (bijv. windturbinespindels).



