KISSsoft 03/2018 Tutorial 14
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- Willi Esser
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1 KISSsoft 03/2018 Tutorial 14 Druckfederberechnung nach DIN EN KISSsoft AG T A Gleason Company F Rosengartenstr. 4, 8608 Bubikon info@kisssoft.ag Schweiz Wissen teilen
2 Inhaltsverzeichnis 1 Starten von KISSsoft Starten des Programms Auswahl der Berechnung Berechnung der Druckfeder Aufgabenstellung Eingabe der Betriebsdaten Eingabe der Geometrie und Werkstoffwahl Berechnung Eigene Eingabe der Feder / 11
3 1 Starten von KISSsoft 1.1 Starten des Programms Nach Installation und Freischaltung kann KISSsoft aufgerufen werden. Der Programmstart erfolgt üblicherweise mittels «Start Programme KISSsoft KISSsoft ». Es erscheint die folgende KISSsoft Benutzeroberfläche: Abbildung 1. Starten von KISSsoft, Startfenster 1.2 Auswahl der Berechnung Über das Modulbaumfenster im Tab «Module» wird die Berechnung für Druckfedern aufgerufen: Abbildung 2. Auswahl von Federn, Druckfedern / 11
4 2 Berechnung der Druckfeder 2.1 Aufgabenstellung Es soll eine kaltgeformte Druckfeder 4 x 40 x 235 aus Federstahl berechnet werden. Dabei werden folgende Angaben gesucht: die Federrate R die Schubspannung k2 bei F2=300N der Federhub sh Die Eingabe folgender Daten wird anschliessend in diesem Tutorial erklärt: Drahtdurchmesser d 4.0 mm Federdurchmesser D 40.0 mm Windungen n 12.5 mm Federlänge L mm Werkstoff Federenden Draht C (DIN ), unbehandelt planbearbeitet Toleranzen DIN EN Gütegrad 1 Abbildung 3. Geometrie. Federkraft F N Federkraft F N Betriebstemperatur 20.0 C Beanspruchung Lagerung dynamisch fest/ fest Abbildung 4. Betriebsdaten 2.2 Eingabe der Betriebsdaten Die Betriebsdaten können, wie unten gezeigt, direkt im Eingabefenster eingegeben werden, als Eingabe können wahlweise die Kräfte oder die Wege angegeben werden. Abbildung 5. Eingabefenster, Tab «Betriebsdaten» Die Lagerungsarten werden im Hilfebild dargestellt, welches mit neben der Lagerung zu starten ist. Der Lagerungsbeiwert ν wird für die Berechnung des Knickfederweges sk verwendet. Wird die Knicksicherheit nicht erfüllt, muss die Feder geführt werden, da die Feder sonst knickt / 11
5 Ist eine Führung notwendig, erscheint bei der Durchführung der Berechnung von KISSsoft eine Warnung, dass die Feder geführt werden muss. Abbildung 6. Warnung, falls die Feder knickt und geführt werden muss Abbildung 7. Lagerungsarten mit den zugehörigen Lagerungsbeiwerten 2.3 Eingabe der Geometrie und Werkstoffwahl KISSsoft bietet in seiner Datenbank eine grosse Auswahl von unterschiedlichen Druckfedern nach DIN 2098 Beiblatt 1. Aus der Liste kann die gewünschte Feder direkt ausgewählt werden. In unserem Beispiel wählen wir eine vorhandene Feder. Sollte die erforderliche Feder nicht vorhanden sein, so kann in der Liste durch Wahl von «Eigene Eingabe» die Feder selbst definiert werden. Die genauere Anleitung dazu finden Sie weiter unten. Um eine geeignete Feder in der Auswahl zu finden, klicken wir erst auf den Auslegen-Knopf um die Anzeige zu aktualisieren. Dadurch werden die von der Eingabe abhängigen Werte, wie z.b. Federwege, Federkräfte etc. berechnet und angezeigt. Dadurch kann anschliessend eine optimale Auswahl getroffen werden / 11
6 Abbildung 8. Eingabefenster, Tab «Geometrie» - Auswahl der Feder Durch Rechtsklick in der Auswahl der Federn kann bestimmt werden, welche Werte angezeigt werden sollen. Die Form der Federenden, wie auch die Herstellungsart und die Toleranzen werden unterhalb der Tabelle ausgewählt bzw. eingegeben. Abbildung 9. Auswahl der anzuzeigenden Werte durch Rechtsklick Der Werkstoff kann aus einer «Dropdownliste» ausgewählt werden oder über die eigene Eingabe selbst definiert werden. Durch Setzen eines Hakens in der nebenstehenden «Checkbox» für «kugelgestrahlt» wird in der Berechnung berücksichtigt, dass die Feder kugelgestrahlt ist / 11
7 Abbildung 10. Auswahl des Werkstoffs 2.4 Berechnung Sind alle Daten eingegeben, kann in der Symbolleiste auf das Symbol um die Werte zu berechnen und anzuzeigen. geklickt oder «F5» gedrückt werden Abbildung 11. Berechnen der Druckfeder In den Resultaten wird u.a. die gesuchte Federrate angezeigt. In den Grafiken werden die Werte veranschaulicht. Es gibt eine Grafik mit dem Kraft-Weg-Diagramm und für den dynamischen Fall eine Darstellung des Goodman- Diagramms (wenn nicht vorhanden, wird ein Diagramm approximiert). Zur Vergrösserung kann die Grafik durch den Knopf (rechte Markierung) herausgelöst und vergrössert werden. Abbildung 12. Verfügbare Grafiken / 11
8 Abbildung 13. Kraft-Weg Diagramm Abbildung 14. Goodman Diagramm Abbildung 15. Grafik Relaxation Abbildung 16. Grafik Zeitlicher Verlauf der Relaxation Abbildung 17. Grafik Zeitlicher Verlauf der Federkraft / 11
9 Um in alle Werte Einsicht zu erhalten erstellen wir das Protokoll durch Klicken auf den Knopf oder mit drücken von «F6». Schraubendruckfedern Rechenmethode: DIN EN :2013 EINGABEN: Federgeometrie Drahtdurchmesser (mm) [d] Toleranz nach DIN 2076 C:1990 (mm) [Tol_d] Windungsdurchmesser (mm) [D] Innendurchmesser (mm) [Di] Aussendurchmesser (mm) [De] Länge der entspannten Feder (mm) [L0] Wirksame Windungen [n] Ungefederte Windungen [nu] Gesamtzahl Windungen [nt] Federenden planbearbeitet Lagerungsbeiwert Werkstoff Werkstoff Draht C (DIN ) kaltgeformt nicht kugelgestrahlt Schubmodul bei 20 C (N/mm²) [G20] Bruchfestigkeit (N/mm²) [Rm] Temperaturabhängigkeit Schubmodul (1/ C) [αe] Belastung Kleinere Federkraft (N) [F1] Grössere Federkraft (N) [F2] Querbelastung Querfederkraft (N) [FQ] Betriebstemperatur ( C) [TB] dynamische Belastung RESULTATE: Federrate (N/mm) [R] Maximal nutzbare Länge (mm) [Ln] Maximaler Federweg (mm) [sn] Summe Mindestabstände [Sa] Schubspannung bei Fn (N/mm²) [τn] Kraft bei maximalem Weg (N) [Fn] / 11
10 Theoretische Kraft bei Blocklänge (N) [Fcth] Blocklänge (mm) [Lc] ( ) Schubspannung bei Blocklänge (N/mm²) [τc] Zulässige Schubspannung bei Blocklänge (N/mm²) [τc_zul] Spannungsbeiwert [κ] Hubspannung [τkh] Zulässige Hubspannung (N/mm²) [τkh_zul] Die Feder ist im benutzten Bereich knicksicher Federweg beim Knicken (mm) [sk] Federkraft beim Knicken (N) [Fk] Schubmodul bei Betriebstemperatur ( C) [G] Durchmesseraufweitung (mm) [ΔD] Eigenfrequenz (Hz) [fe] Masse (g) [mass] Belastung 1 Federkraft (N) [F1] Federweg (mm) [s1] Federlänge (mm) [L1] Schubspannung (N/mm²) [τ1] Korrigierte Schubspannung (N/mm²) [τ1k] Belastung 2 Federkraft (N) [F2] Federweg (mm) [s2] Federlänge (mm) [L2] Schubspannung (N/mm²) [τ2] Korrigierte Schubspannung (N/mm²) [τ2k] Relaxation (F2,48h) (%) [Rx] Federkraft nach 48h (N) [F2Rx] Ausnutzung der Schubspannung (statisch) Ausnutzung der Schubspannung (dynamisch) Toleranzen Geometrie: nach DIN EN 15800:2009 Gütegrad 1 Zulässige Abweichung von Windungsdurchmesser (mm) [AD] Federlänge (mm) [AL0] Mantellinie (mm) [e1] Parallelität (mm) [e2] Kräfte: nach DIN EN 15800:2009 Gütegrad 1 Zulässige Abweichung von Kleinerer Federkraft (N) [AF1] Grösserer Federkraft (N) [AF2] / 11
11 2.5 Eigene Eingabe der Feder Möchte man eine spezielle oder nicht vorhandene Feder berechnen, so wählt man «Eigene Eingabe» und kann die Feder selber definieren. Hier ist es auch möglich den Drahtdurchmesser und die wirksamen Windungen anhand der Federrate (R=ΔF/Δs) auszulegen. Abbildung 18. Eingabe der Federgeometrie Abbildung 19. Auslegen / 11
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