GN 2248 Elastomerkupplungen Aluminium, vulkanisiert, vibrationsdämpfend, mit Klemmnabe

Elastomerkupplungen GN 2248: Aluminium, vulkanisiert, vibrationsdämpfend, mit Klemmnabe

Produktbeschreibung

Elastomerkupplungen GN 2248 übertragen Winkelpositionen und Drehmomente spielfrei und präzise. Das Elastomerelement verbindet die Kupplungsnaben stoffschlüssig und gleicht dabei Wellenversätze und Lauftoleranzen aus. Die Klemmnaben ermöglichen eine einfache Montage.

Elastomerkupplungen GN 2248 werden vorzugsweise dann eingesetzt, wenn eine präzise Positions- und Bewegungsübertragung notwendig ist, z. B. in der Antriebstechnik an Prüfständen oder in ähnlichen Anwendungsfällen.

Ausführung

Nabe
AluminiumAL


Elastomerelement
Hydrierter Acrylnitril-Butadien-KautschukH
(HNBR)

  • schwarz
  • Härte 75 ±5 Shore A

Einsatztemperatur -20 °C bis +80 °C


Zylinderschrauben ISO 4762
Stahl, brüniert


RoHS

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GN 2248 Elastomerkupplungen, Aluminium, vulkanisiert, vibrationsdämpfend, mit Klemmnabe Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichen

Bohne Passfedernut
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d1d2 - d3 H8
empfohlene Wellentoleranz h7
d4l1l2
max. Welleneinstecktiefe
l3l4
154-44-55-5---M 1,6236,52,155
195-55-65-86-66-88-8M 2267,72,656,5
256-66-86-108-88-1010-10M 2,5329,53,259
308-88-108-1210-1010-1212-12M 33611411
3912-1212-1412-1614-1414-1616-16M 44815,54,514,5
5620-2020-2525-25---M 56019,55,520
Spalten ein-/ausblenden
d1Anzugsdrehmoment
der Schrauben
in Nm ≈
Nenndrehmoment
in Nm
Max.
Drehzahl
(min-1)
Trägheitsmoment
in kgm2
Statische
Torsionssteife
in Nm/rad
Max. Wellenversatz
radial in mm

axial in mm

winklig in °
150,251,1420002,3 x 10-7430,15± 0,21,5
190,52,1330006,9 x 10-7880,15± 0,21,5
2514250002,5 x 10-61400,15± 0,21,5
301,56,3210006 x 10-62200,2± 0,31,5
392,513,5160002,3 x 10-55200,2± 0,31,5
56735110001,2 x 10-415000,2± 0,31,5

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1
Bohrungskennzeichen

d2 - d3
Werkstoff (Nabe)

Werkstoff (Elastomerelement)

Durchmesser d1
Bohrungskennzeichen

d2 - d3
Werkstoff (Nabe)

Werkstoff (Elastomerelement)

Technische Kennzahlen

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d1Nenndrehmoment
in Nm
Max.
Drehzahl
(min-1)
Trägheitsmoment
in kgm2
Statische
Torsionssteife
in Nm/rad
Max. Wellenversatz
radial in mm

axial in mm

winklig in °
151,1420002,3 x 10-7430,15± 0,21,5
192,1330006,9 x 10-7880,15± 0,21,5
254250002,5 x 10-61400,15± 0,21,5
306,3210006 x 10-62200,2± 0,31,5
3913,5160002,3 x 10-55200,2± 0,31,5
5635110001,2 x 10-415000,2± 0,31,5

Versatz und Lauftoleranzen

Wellen unterliegen, wie alle mechanischen Bauteile, Fertigungs- oder Montagetoleranzen, die sich selbst mit großem technischem Aufwand im Regelfall nicht vollständig eliminieren lassen.
Bleiben diese Abweichungen konstruktiv unberücksichtigt, kommt es zu Vibrationen, Laufgeräuschen, Verschleiß oder Beschädigungen der Wellen und deren Lagerungen.
Geeignete Wellenkupplungen sind nicht nur in der Lage, Versatz und Lauffehler effektiv auszugleichen, sie vereinfachen auch die Montage erheblich und reduzieren damit den Gesamtaufwand.
Wellenversatz und Lauffehler können unterschiedlich ausgeprägt sein und sollten bei der Wahl der geeigneten Wellenkupplung unbedingt berücksichtigt werden.

Fehlerart

Versatzschema

Radial
Die Achsen der Wellen laufen zwar parallel, sind aber radial versetzt und fluchten nicht.

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Winkel
Die Achsen der Wellen liegen nicht in einer Ebene, sie schneiden sich in einem bestimmten Winkel.

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Axial
Die Wellen bewegen sich axial entlang der Laufachse.

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Rundlauf
Die Wellen bewegen sich radial aus der Mitte der Laufachse heraus.

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Welleneinstecktiefe

Zur korrekten Befestigung der Kupplungsnaben muss die Welle gemäß der empfohlenen Welleneinstecktiefe l2 montiert werden. Die Welleneinstecktiefe l2 ist im Normblatt der jeweiligen Wellenkupplung angegeben.
Bei zu geringer Einstecktiefe kann die Welle aus der Wellenkupplung herausrutschen oder die Klemmnabe brechen. Wird die Welle zu tief eingesteckt, kann es zu Störeinflüssen innerhalb der Wellenkupplungen kommen, die zu Beschädigungen führen.

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Statische Torsionssteife und Temperatur

Die Schaubilder zeigen die Veränderung der statischen Torsionssteife innerhalb der zulässigen Betriebstemperatur unter der Annahme, dass die statische Torsionssteife bei einer Temperatur von 20 °C gleich 100 Prozent beträgt. Bei zunehmender Temperatur reduziert sich die Torsionssteife der Wellenkupplungen.

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Rückstellkraft - Exzentrizität

Bei exzentrischen Einbaulagen der Wellenenden versucht die Wellenkupplung stets in ihre Ruhelage zurückzukehren. Die dabei wirkende Kraft wird als Rückstellkraft bezeichnet.
Verbaut man die Wellenkupplungen mit möglichst geringer Exzentrizität, treten geringere exzentrische Rückstellkräfte auf.
Außerdem reduziert sich die auf das Wellenlager wirkende Kraft.

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Rückstellkraft - Druck

Steht die Wellenkupplung unter Kompression in axialer Richtung, also unter Druckbelastung, so strebt sie zur Rückstellung in Ruhelage. Die der Druckbelastung entgegenwirkende Kraft bezeichnet man als Rückstellkraft.
Je geringer die Kompression einer Wellenkupplung ist, desto geringer fällt die Rückstellkraft sowie die axial wirkende Kraft aus. Dies ist bei der Dimensionierung der Wellenkupplung unbedingt zu beachten.

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40,29
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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.
Zolltarifnummer
84836080
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