LW.AMaschinenfüße mit Schwingungsdämpfung

Maschinenfüße mit Schwingungsdämpfung

Fuß und Spindel Stahl

Code
Omschrijving
D
d
D1
L
L1
min÷max
l
l1
d2
s
Max. limit static load
[N]
Stiffness
[N/mm]
415111
LW.A-80-M12x1.25x120
80
M12x1.25
72
133
35÷46
18.5
32
60
7x7
5000
2500
415121
LW.A-120-M16x1.5x130
120
M16x1.5
109
144
40÷51
23
36.5
80
9x9
10000
4000
415131
LW.A-160-M20x1.5x170
160
M20x1.5
150
188
50÷63
29
43.5
130
12x12
20000
9000
415141
LW.A-200-M20x1.5x170
200
M20x1.5
186
198
60÷73
36
54.5
130
12x12
40000
15000

Fuß

Stahl, verzinkt

Dämpfungselement

Natürlicher Gummi NR, 80 Shore A, schwarz, matt

Stützplatte

Stahl, verzinkt

Dichtungsring

Gummi NBR (Perbunan) O-Ring

Gewindespindel

Stahl verzinkt, unmontiert geliefert

Gewindemutter und Beilagscheibe

Stahl, verzinkt

Eigenschaften

Die Maschinenfüße reduzieren Vibrationen, Erschütterungen und Geräuschen und verhindern dadurch:

  • Fehlfunktionen und Verringerung der Maschinen-Lebensdauer
  • Gesundheitsschäden für den Bediener
  • Lärmentwicklung

Technische Daten und Auswahlhilfe

  1. Erforderliche Grunddaten:
    • Störfrequenz: Die Frequenz der Vibrationen, der sich im Betrieb befindlichen Maschine. Prinzipiell wird diese durch die Umdrehungen des Motors hervorgerufen [Hz=U/min./60];
    • die angewandte Last auf jedes einzelne vibrationsdämpfende Element [N];
    • der benötigte Isolationsgrad [%];
    • der Presswert des vibrationsdämpfenden Elements unter einer gegebenen Last [mm];
    • Steifigkeit [N/mm]: Last, die eine Pressung des Dämpfungselementes um 1mm bewirkt.
  2. Wie die vibrationsdämpfenden Elemente auszuwählen sind:
    • In Bezug auf das Diagramm für den Isolationsgrad, teilen Sie die Störfrequenz-Werte mit dem erforderlichen Isolationsgrad (jeder Isolationsgrad entspricht einer Linie im Diagramm) und definieren Sie die Pressung [in mm];
    • Teilen Sie die statische Last mit dem schwingungsdämpfenden Element durch den Presswert um die erforderliche Steifigkeit des Dämpfungselements zu erlangen.
    • Vergleichen Sie die erhaltene Steifigkeit mit jenen aus der Tabelle und wählen Sie jenes vibrationsdämpfende Element, welches dem errechneten Wert am naheliegensten (niedriger) ist.
  3. Bestimmung:
    • Die Pressung des ausgewählten vibrationsdämpfenden Elements kann in der Grafik auf der Basis der Last erhalten werden;
    • Teilen Sie die störenden Frequenzwerte mit den Presswerten im Diagramm um den Isolationsgrad des gewählten Elements zu erhalten.
    • Vergleichen Sie den erhaltenen Wert mit dem benötigten Isolationsgrad.
  4. Beispiel:
    • Nutzungsbedingungen: Störfrequenz = 50 Hz (3,000 r.p.m.); Belastung pro schwingungsdämpfendem Element = 4,000 N; a 80% Isoliergrad ist erforderlich;
    • Aus dem Diagramm ist zu entnehmen, dass bei einer Störfrequenz von 3000 U/min. und einem Isoliergrad von 80% die Pressung 0,6mm beträgt.
    • Teilen Sie die statische Last durch die erreichte Pressung um die benötigte Steifigkeit zu definieren, 4000N/0,6mm = 6666 N/mm;
    • Aus der Tabelle ist zu entnehmen, dass die Steifigkeit zwischen der für Größe LW.A-120 = (4000 N/mm) und der für die Größe LW.A-160 = (9000 N/mm) liegt. Gewählt wird der Maschienenfuß mit dem niedrigsten Wert, also die Größe LW.A-120.
    • Aus Schaubild 2 ist zu entnehmen, dass bei 4000 N die Pressung 1mm beträgt.
    • Durch Schneiden des Durchbiegungswertes mit der Störfrequenz von 50 Hz im Diagramm erreicht der Isolationsgrad 90%.

Dieser Wert ist größer als der geforderte. Ihre Wahl ist korrekt.

 
 
  • Die Gewindespindel von oben durch den Maschinenrahmen führen und einschrauben (Bild 1).
  • Maschinenfuß mit Mutter / Unterlegscheibe festschrauben (Bild 2).
 
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