POMの耐熱温度とは?連続使用限界・変形リスク・設計時の注意点を完全解説

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POM(ポリアセタール)は、機械部品や摺動部品で広く使用されるエンジニアリングプラスチックです。その中でもPOM 耐熱温度は、材料選定時に必ず確認すべき重要な指標です。耐摩耗性や寸法安定性に優れる一方、温度条件を誤ると変形・強度低下・寿命短縮といったトラブルにつながります。本記事では、POMの耐熱温度を正しく理解し、実務で失敗しないための知識を体系的に解説します。

POM(ポリアセタール)とはどのような樹脂か

POMは結晶性を持つ熱可塑性樹脂で、正式名称はポリアセタール(Polyoxymethylene)です。金属代替材料として用いられることが多く、特に精密機構部品や摺動部で高い評価を得ています。

  • 高い機械強度と剛性
  • 優れた耐摩耗性・自己潤滑性
  • 吸水率が低く寸法安定性が高い

一方で、耐熱性についてはスーパーエンプラほど高くなく、使用温度の見極めが重要です。POMの基本特性や他樹脂との違いについては、POM樹脂の基本特性に関して解説で詳しく解説しています。

目次

POMの耐熱温度の基準と考え方

POMの耐熱温度を語る際は、「どの耐熱指標を基準にするか」を明確にする必要があります。単に耐熱温度といっても、評価方法は一つではありません。

連続使用温度と短時間耐熱温度

実務で最も重要なのが連続使用温度です。一般的なPOMの目安は以下の通りです。

耐熱指標 温度目安 用途上の意味
連続使用温度 約90〜110℃ 長期使用可能な上限
短時間耐熱温度 120〜140℃程度 一時的な高温許容

短時間であれば高温に耐えられる場合でも、連続的に熱が加わる環境ではクリープ変形や物性劣化が進行します。

POMの耐熱温度が用途に与える影響

POMの耐熱限界を超えると、外観上は問題がなくても内部では物性低下が進行します。特に以下の点に注意が必要です。

  • 寸法精度の悪化
  • 摺動部での摩耗促進
  • 応力集中部での割れ発生

例えばギアやカムなどの機構部品では、耐熱温度を超えた使用により噛み合い不良や異音が発生するケースがあります。

POMのグレードによる耐熱温度の違い

POMにはホモポリマーコポリマーが存在し、耐熱性や耐久性に差があります。

種類 耐熱性 特徴
ホモPOM やや高い 高強度・高剛性
コポリマーPOM 安定重視 耐熱劣化・耐薬品性向上

さらに、ガラス繊維強化POMや耐熱改良グレードでは、耐熱変形温度が向上する場合もあります。ただし、加工性やコストとのバランスが重要です。

POM使用時に耐熱温度で失敗しないための注意点

POMの耐熱温度を正しく扱うためには、以下の視点が欠かせません。

  1. 連続使用温度を基準に設計する
  2. 荷重・応力条件を同時に考慮する
  3. 周囲環境(放熱・密閉)を確認する

特に「温度×時間×応力」の組み合わせによって劣化速度は大きく変わります。単純に耐熱温度の数値だけで判断するのは危険です。

よくある質問

POMの耐熱温度はどのくらいまで使用できますか
POMの耐熱温度は、一般的に連続使用で約90〜110℃が目安とされています。短時間であれば120〜140℃程度に耐える場合もありますが、長時間高温にさらされると変形や強度低下が進行するため、設計時は連続使用温度を基準に判断することが重要です。
POMの耐熱変形温度と連続使用温度は何が違いますか
耐熱変形温度は、一定の荷重をかけた状態で材料が変形し始める温度を示す試験値です。一方、連続使用温度は長期間安全に使用できる温度の目安を指します。耐熱変形温度は実際の使用上限を示すものではないため、混同しない注意が必要です。
POMを耐熱温度ギリギリで使うとどのような問題がありますか
耐熱温度付近でPOMを使用すると、外観上は問題がなくても内部で物性劣化が進行します。具体的には寸法精度の悪化や摩耗の進行、応力が集中する部分での割れなどが起こりやすくなり、部品寿命が大きく短くなるリスクがあります。

まとめ:POMの耐熱温度を正しく理解することが長寿命設計につながる

POM 耐熱温度は、一般的に連続使用で約90〜110℃が目安ですが、実際の使用環境によって安全域は変動します。耐熱変形温度やカタログ値を鵜呑みにせず、用途・荷重・使用時間を総合的に判断することが重要です。

本記事で解説した考え方を踏まえ、適切な材料選定と設計を行うことで、POMの性能を最大限に引き出すことができます。

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