GN 148 Maschinenfüße Stahl, mit Schwingungsdämpfung

Maschinenfüße GN 148: Stahl, mit Schwingungsdämpfung
Form: A - mit Zweiloch-Flansch (d1= 60 / 90 / 113)

Produktbeschreibung

Mit Maschinenfüßen GN 148 können insbesondere schwere Maschinen und Aggregate schwingungsisoliert aufgestellt werden.

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

Dabei zeichnet sich ihr Aufbau dadurch aus, dass auch Horizontalkräfte aufgenommen werden können.

Die Ausführung mit Abreißsicherung (Kennziffer 2) schützt die Maschinenfüße vor der Zerstörung durch Abreißen bei Überlastung durch Zug.

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
Naturkautschuk (NR)

  • aufvulkanisiert
  • Einsatztemperatur bis 80 °C
  • Härte Shore A ±5
    • weich43
    • mittel57
    • hart68

Auflagebleche / Gewindebuchse
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Zubehör

Gummiunterlagen GN 148.2

Technische Zeichnung ausblenden
GN 148 Maschinenfüße mit Schwingungsdämpfung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Zweiloch-Flansch (d1= 60 / 90 / 113)
Bmit Vierloch-Flansch (d1= 113 / 126)

Kennziffer

1ohne Abreißsicherung
2mit Abreißsicherung
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4
Form A
d5
Form B
h1h2b
Form A
l1
Form A
l2
Form B
m1
Form A
m2
Form B
60M 10789-30278128-110-
90M 1210613-393110170-140-
113M 1615012,512,5524150216168184132
126M 20177-13634--184-150

Artikelauswahl und -konfiguration

Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Form


Kennziffer


Härte



Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Form


Kennziffer


Härte



Belastbarkeit

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F1 = Statische Last in vertikaler Richtung(Druck)
F2 = Statische Last in horizontaler Richtung (seitlicher Schub)
s1 = Pressung in vertikaler Richtung (Federweg) bei Belastung durch F1
s2 = Pressung in horizontaler Richtung (Federweg) bei Belastung durch F2
Steifigkeit R: ist die Last, die eine Pressung des Dämpfungselementes um 1 mm bewirkt.(Federrate)

Formel zur Berechnung der Steifigkeit: R = F/S

Mit den in der Tabelle aufgeführten Werten lässt sich, gemäß der auf Seite XYZ gezeigten Herangehensweise, der Isoliergrad in Abhängigkeit der Störfrequenz 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.

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d1Härte 
in Shore
max. Statistische Last F1 in NSteifigkeit R1 in N/mmmax. Pressung s1 in mmF2Steifigkeit R2 in N/mmmax. Pressung s2 in mm
604311003403,223007703
605717505503,2340011303
606828009303400011303
904315004303,530007504
905728008003,5500013303,75
9068450012903,5700018703,75
11343350010003,5450012903,5
11357650018603,5750021403,5
113681000028603,51100031403,5
12643750021403,5900025703,5
126571250035703,51500042903,5
126681900053403,52250064303,5

Anwendungsbeispiel

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Auswahlhilfe für Schwingungsdämpfer

Zur richtigen Auswahl eines zur Schwingungsdämpfung vorgesehenen Normelementes ist es zunächst erforderlich, die nachfolgend aufgeführten Begriffe zu klären:

Die Störfrequenz ist die Frequenz, welche von einer Maschine ausgeht, z. B. die Anzahl von Hüben pro Minute, gemessen in Hertz, oder die Hauptwellendrehzahl, gemessen in Umdrehungen pro Minute.

Die statische Last in Newton ist die Belastung, welche auf ein einzelnes schwingungsdämpfendes Element wirkt. Das Gesamtgewicht einer Maschine wird durch die Anzahl von Dämpfungselementen geteilt. Bei einer optimalen Anordnung trägt jedes Element die gleiche Last.

Der Isoliergrad, angegeben in Prozent, ist das Maß für die Absorbierung der Störfrequenz bzw. der Dämpfung.

Die Pressung oder der Federweg ist die maximale Veränderung der Höhe in mm des Dämpfungselementes.

Die errechnete Federrate in Newton/Millimeter ist die Last, die eine Höhenänderung um 1 mm bewirkt.

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Beispiel mit folgenden Annahmen: Störfrequenz = 50 Hz; Last = 120 N; gewünschter Isoliergrad = 90 %

Die Auswahl eines geeigneten Dämpfungselementes beginnt mit der Ermittlung der erforderlichen Pressung. Diese entnimmt man der y-Achse des Diagramms auf der Höhe des Schnittpunktes einer senkrechten Linie bei 50 Hz (x-Achse) und der Kennlinie des gewünschten Isoliergrades von 90 %. Im Fall der Beispielwerte ergibt sich demnach eine Pressung von 1 mm.
Mit der so ermittelten Pressung und der gegebenen statischen Last kann die erforderliche Federrate mit nachfolgender Formel berechnet werden:

Statische Last F [N] pro Dämpfungselement / Federweg s [mm] = Federrate [N/mm] => 120 N / 1mm = 120 N/mm

Basierend auf der errechneten Federrate und der gewünschten Bauform kann dann das passende Dämpfungselement ausgewählt werden. Die jeweiligen Federraten sind auf den entsprechenden Normblättern tabellarisch aufgeführt. Bei der Auswahl muss sichergestellt werden, dass die errechnete Federrate nicht unterschritten wird.
Für das Beispiel eignet sich beispielsweise ein Schwingungsdämpfer mit der Artikelnummer 148.3-46-M10-A-60-S und einer Federrate von 138,3 N/mm.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
26,73
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,08 €
brutto 31,81 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,239 kg
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Telefon +49 7723 6507 - 100
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.
Zolltarifnummer
40169991
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