GN 248 Maschinenfüße mit Schwingungsdämpfung

Produktbild

ELESA original design
code: LW.A.

Produktbeschreibung

Hinweis

Maschinenfüße GN 248 mit dem Dämpfungselement aus natürlichem Gummi werden eingesetzt zur Dämpfung von Vibrationen (Schwingungen) und Stößen.

Dies hat positiven Einfluss auf die Lebensdauer einer Maschine und trägt zur Lärmminderung bei.

Mit den Angaben zur maximalen statischen Last F, zur maximal zulässigen Pressung sowie zur daraus resultierenden Steifigkeit lassen sich mit dem aufgezeigten Verfahren der erreichbare Isolationsgrad der Schwingungen ermitteln.

Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar. Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden.

Ausführung

Schwingungsdämpfendes Element
Natürlicher Gummi NR
  • Härte 80 Shore A
  • schwarz

Verstärkungsplatte
Spindeltopf
Stützplatte
Stahl verzinkt, blau passiviert

Verstellspindel
Stahl verzinkt, blau passiviert
  • Festigkeitsklasse 5.8

Sechskantmutter ISO 4032
Stahl verzinkt

RoHS

Technische Zeichnung

3D
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GN 248 Maschinenfüße mit Schwingungsdämpfung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

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d1d2l1d3d4l2
min.

max.
l3l4s
Vierkant
Statische Be-
lastbarkeit in N
Steifigkeit
in N/mm
max. Pressung
in mm
80M 12 x 1,251346072385035107500025002
120M 16 x 1,5150801094558411091000040002,5
160M 20 x 1,519210015055704810122000090002,2
200M 20 x 1,5206130186658060101240000150002,7

Artikelauswahl und -konfiguration

Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l1

Isoliergrad

Schaubild Isoliergrad

Störfrequenz [Hz]:
ist die Frequenz, die von einer Maschine ausgeht, z. B. die Maschinen- Hauptwellendrehzahl [U/min.].

Statische Last F [N]:
ist die Belastung pro schwingungsdämpfendem Element (Maschinenfuß).

Isoliergrad [%]:
Maß für die Absorbierung der Störfrequenz (Dämpfung).

Pressung s [mm]:
ist die Veränderung der Höhe des Dämpfungselementes (Federweg).

Steifigkeit R [N/mm]:
ist die Last, die eine Pressung des Dämpfungselementes um 1 mm bewirkt (Federrate).

Bestimmung des geeigneten Maschinenfußes und des erreichbaren Isoliergrads

Zunächst muss die statische Last F pro Maschinenfuß ermittelt werden. Bei günstig angeordneten Maschinenfüßen und einer dadurch gleichmäßig verteilten Last F errechnet sich diese nach folgender Formel:


Gewichtskraft der Maschine [N] /
Anzahl der Maschinenfüße

= Statische Last F [N] pro Maschinenfuß


Mit der errechneten statischen Last F wird ein Maschinenfuß aus der Tabelle ausgewählt. Dabei ist zu beachten, dass die statische Last F möglichst nahe bei der statischen Belastbarkeit liegt, diese jedoch nicht überschreitet. Die zugehörige Steifigkeit R des gewählten Fußes ist ebenfalls der Tabelle zu entnehmen.
Nach der untenstehenden Formel wird dann die tatsächliche Pressung errechnet.


Statische Last F [N] pro Maschinenfuß /
Steifigkeit R [N/mm]

= tatsächliche Pressung s [mm]

Ausgehend von der errechneten, tatsächlichen Pressung s kann nun der erreichbare Isoliergrad in Abhängigkeit von der Störfrequenz im obigen Schaubild abgelesen werden.
Um den erreichbaren Isoliergrad zu optimieren, kann die Anzahl der Füße so verändert werden, dass die statische Last F pro Maschinenfuß möglichst nahe unterhalb eines der in der Tabelle angegebenen Werte für die statische Belastbarkeit liegt.
Dadurch wird die Pressung s erhöht, was zu einem besseren Isoliergrad führt.
Generell kann gesagt werden, dass sich bei ausreichender Pressung mittlere und hohe Frequenzen sehr gut isolieren lassen.

Beispiel

Statische Last F (Maschinengewicht) = 48000 N, Anzahl der Füße = 4, daraus folgt: Statische Last pro Fuß = 12000 N

Fuß gewählt: d1 = 160, statische Belastbarkeit 20000 N, R = 9000 N/mm
Damit ergibt sich die tatsächliche Pressung s von:

12000 N (Statische Last/Fuß) /
9000 N/mm (Steifigkeit R)

= 1,3 mm


Bei einer Störfrequenz von 20 Hz (1200 U/min) ergibt sich aus obigem Schaubild ein Isoliergrad von lediglich ca. 20 %.

Zur Optimierung kann in diesem Fall die Anzahl der Füße auf 5 erhöht werden, woraus sich eine Statische Last pro Fuß von 9600 N ergibt. Nun kann ein Fuß gewählt werden, dessen statische Belastbarkeit näher beim neuen Ergebnis liegt.
Neu gewählter Fuß: d1 = 120, statische Belastbarkeit 10000 N, R = 4000 N/mm
Damit ergibt sich die tatsächliche Pressung s von:


9600 N (Statische Last/Fuß) /
4000 N/ mm (Steifigkeit R)

= 2,4 mm

Bei der selben Störfrequenz von 20 Hz (1200 U/min) ergibt sich nun aus obigem Schaubild ein Isoliergrad von ca. 75 %.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

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35,34
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RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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