Materjal on esimene ja kõige olulisem valik, mida arvestada, kuna see mõjutab otseselt nii vastupidavust kui ka komfotti. öli seal mõjutab otseselt seda, kui hästi tihenduslabale on võimalik säilitada oma omadusi tegelikus töötingimustes. See mõjutab vastupanuvõimet töövedelikule, temperatuurikäitumist, paindlikkust, kuluvust ja vananemist. Seetõttu võib õige materjali valik olla sama oluline kui õige õliõhendi mõõtmete valik.
Õliõhend töötab paindliku labaga, mis jääb pidevalt kokku liikuvaga vartega. Seda laba ei saa lihtsalt valmistada mistahes kummimaterjalist. See peab paigaldamisel piisavalt deformeeruma, säilitama kontakti vardi pöörlemise ajal ning taluma ümbritsevat lubrikantti ja temperatuuri.
Just siin ilmnevad materjalide erinevused oluliseks.
NBR-d on laialt levinud üldotstarbeliste õliplekkide materjal, kuna see sobib hästi paljudele mineraalõlidele, õligreessidele ja naftapõhistele lubrikantidele. See pakub ka kasulikke mehaanilisi omadusi dünaamiliseks plekkimiseks. Kui töötemperatuur ja keskkond jäävad materjali sobiva vahemiku piiresse, võib NBR olla praktiline valik tööstusmasinatel, mootoritel, käigukastidel ja paljudel üldistes pöörlevate plekkide rakendustes.
FKM hõivab materjalivalikus teistsuguse koha. Seda kaalutakse sageli siis, kui plekk on kokku puutumas kõrgemate temperatuuridega või vedelikega, mis seab suuremaid nõudeid keemilisele vastupidavusele. Sellistel juhtudel säilitab FKM kasulikud plekkimisomadused seal, kus tavaline NBR-komposiit ei pruugi tagada nõutavat teenindusjõudlust. See ei tähenda aga, et FKM peaks automaatselt asendama NBR-d igas rakenduses. Töötingimused peaksid määrama materjali.

Temperatuur on eriti oluline, sest kummikomponentide omadused muutuvad töötemperatuuri muutumisel. Liialt kõrge temperatuur võib kiirendada vananemist ja mõjutada elastset omadust. Kui tihenduslabaleht muutub liiga kõvaks või kaotab oma võime järgida telge korralikult, võib kontaktitingimus halveneda. Teisalt peab materjal säilitama sobivuse ka madalaimal töötemperatuuril. Tihend, mis töötab hästi soojas olekus, võib külmast käivitusmomentist erinevalt käituda.
Töövedelik ise teeb lisaks materjali valiku küsimuse. Kaks masinat võivad töötada sama temperatuuri ja telje pöörlemiskiiruse juures, kuid kasutada erinevaid lubrikante. Seega võivad nende tihendite nõudmised olla erinevad. Õli lisandained, sünteetilised vedelikud, kütused, veebaasilised keskkonnad ja muud keemilised ained võivad elastomeeridega interakteeruda erinevalt. Materjal, millel on hea õlitakistus, ei pruugi automaatselt sobida iga vedeliku jaoks.
Kulumiskindlus on samuti oluline, sest lipu osa liigub liikuvale vardale. Töö ajal tekkivad kontaktalas hõõrdumisest ja soojusest tingitud kahjutegurid. Kui materjal ei sobi kiiruse, lubrikaadi või varda seisundiga, võib kulumine kiireneda. Teisisõnu on materjali valik seotud tihendi mehaanilise konstruktsiooniga ning seda ei saa teha iseseisvalt. Radiaalse varda tihendi töökindlus sõltub materjalist, kiirusest, lubrikaadist, temperatuurist ja varda pinnast.
Materjal mõjutab ka seda, kuidas tihend vananeb. Elastsuse muutumine, paisumine, kõvastumine või püsiv deformatsioon võivad muuta lipu kontakti vardaga. Seepärast võib tihendi valimine ainult selle mõõtmete järgi probleeme tekitada. Tihend võib olla vardale ja korpusse täiesti sobiv, kuid siiski ebakohane kasutatava lubrikaadi või temperatuuri suhtes.
Näiteks võivad NBR- ja FKM-tihenditel olla identseid nimimõõtusid ja sama põhiline TC-struktuur, kuid neid ei saa iga rakenduse puhul vahetada. Mõõtmed määravad, kas tihend sobib mehaaniliselt; materjal määrab, kas tihendielement suudab taluda töökeskkonda.
Seega mõjutab õlitihendi materjal tihendusjõudlust, reguleerides, kuidas tihenduslabale käib tegelik kombinatsioon vedelikust, temperatuurist, kiirusest ja mehaanilisest kokkupuutest. Õige materjali valik ei tähenda kõige kallima või tehniliselt nõudlikuma segu valimist. See tähendab elastomeeri sobitamist tingimustega, millele tihend tegelikult kokku puutub.
Uued uudised