Fragebogen Gleitlager:
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- Siegfried Straub
- vor 9 Jahren
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1 Wolf Kunststoff-Gleitlager GmbH Heisenbergstr Industriegebiet II 5169 Kerpen - Türnich Deutschland Fragebogen Gleitlager: Telefon: Telefax: [email protected] Internet: 1. Allgemeine Angaben: Firma: Straße: Stadt: Land: 2. Anwendung: Bezeichnung der Anwendung: jetziger Werkstoff: Jahresbedarf: Warum möchten Sie Kunststoff einsetzen: Welche Nachteile sollen verhindert werden: Datum: Ansprechpartner: Abteilung: Tel. Nr.: Fax Nr.: Aktueller Preis: Grad der Funktionsbeeinträchtigung: Welche Vorteile sollen erreicht werden: 3. Art der Lagerung: Radiallager Axiallager eingefaßt nicht eingefaßt Pflichtforderung Wunschforderung 4. Anschlussteile: Gehäusebohrung und Toleranz: Gehäuse Außen ø bzw. Breite x Höhe: Gehäuse Länge: Wellendurchmesser und Toleranz: Gehäusematerial: Wellenmaterial: Wellenlänge: Mittenrauhwert Ra: µm 5. Abmessungen des Lagers: Innendurchmesser d1: Außendurchmesser d2: Bunddurchmesser d3: Länge b1 : Bunddicke b2: maximales / minimales Radialspiel : maximales / minimales Axialspiel: / / Härte: HRC Seite 1 von 5
2 6. Befestigung der Buchse: Festsitz der Buchse im Gehäuse Festsitz der Buchse auf der Welle durch Formschluß durch Paßfedern 7. Umgebungsmedium: Außeneinsatz durch Kraftschluß durch Einpressen Inneneinsatz durch eine Verbindung durch Kleben Medium: Luft mit einer Temperatur von und einer rel. Luftfeuchtigkeit % Chemikalien Name: Konzentration: % ph Wert: mit einer Temperatur von Temperatur: 8. Zwischenmedium: 8.1. Schmierung keine Schmierung - Trockenlauf - Ölschmierung Fettschmierung Fettschmierung einmalig Wasserschmierung: vorhandener Wasservolumenstrom: vorhandene Wasserzulauftemperatur: maximale Wasserablauftemperatur: kg/s andere: 8.2. Zwischenstoffe zwischen Welle und Gleitlager: abrasive Partikel: Material: Größe: Menge: andere: wie Umgebungsmedium 9. elektrische Einflüsse: es werden folgende elektrischen Eigenschaften gefordert: Durchschlagfestigkeit Dielektrizitätskonstante Verlustfaktor spez. Widerstand Oberflächenwiderstand kv/ Ohm/cm Ohm Seite 2 von 5
3 1. Belastung: 1.1. Radialkraft: statisch ruhend schwellend wechselnd dauernd: N maximal: N Stoßfaktor: Punktlast: Umfangslast: Belastungsdauer der dauernden Radialkraft: Belastungsdauer der max. Radialkraft: Wie oft pro Zeiteinheit tritt die max. Radialkraft auf: Wie lang sind die Pausen zwischen der max. Radialkraft: 1.1. Axialkraft: statisch ruhend schwellend wechselnd dauernd: N maximal: N Stoßfaktor: Belastungsdauer der dauernden Axialkraft: Anzahl der Belastungszyklen pro Zeiteinheit : Wie lang sind die Pausen zwischen den Belastungszyklen : Radialkraftverlauf / Axialkraftverlauf eines Zyklus bitte skizzieren 1 F (% von F max.) n / f / v hub (% von max.) Bewegung: keine Bewegung weiter mit Punkt 12. keine Rotation weiter mit Punkt Rotation: permanente Wellendrehzahl : maximale Wellendrehzahl : min -1 Belastungsdauer mit perm.wellendrehzahl: ms / s / min / h / Tage / Jahre Belastungsdauer mit max. Wellendrehzahl: ms / s / min / h / Tage / Jahre Anzahl der Belastungszyklen pro Zeiteinheit: Wie lang sind die Pausen zwischen den Belastungszyklen: Drehzahlverlauf / Frequenzverlauf / Hubgeschwindigkeitsverlauf bitte skizzieren Seite 3 von 5
4 keine Oszilation weiter mit Punkt Oszilation: permanente Frequenz : Belastungsdauer mit perm. Frequenz: Belastungsdauer mit max. Frequenz: Wie lang sind die Pausen zwischen den Belastungszyklen: keine Translation weiter mit Punkt 12 Hz Schwenkwinkel: maximale Frequenz : Hz Translation: permanente Hubgeschwindigkeit: perm. Hub: Hübe pro Zeiteinheit: mittlerer Hub: Belastungsdauer mit perm.hubgeschwindigkeit: maximale Hubgeschwindigkeit : max. Hub: Hübe pro Zeiteinheit: Belastungsdauer mit max. Hubgeschwindigkeit: Dauer eines Hubes: Wie lang sind die Pausen zwischen den Hüben: 12. Umgebungstemperatur: Dauertemperatur: max. Temperatur: Wie oft pro Zeiteinheit tritt die max. Temperatur auf: Wie lange tritt die max. Temperatur pro Zeiteinheit auf: Durch welches Medium wird die Temperatur übertragen: 1 Temperaturverlauf bitte skizzieren ϑ [% von ϑ max ] Welche Bewegung und Belastung tritt gleichzeitig mit der Wärmeeinwirkung auf: Radialkraft: Axialkraft: keine keine dauernd wie unter 1.1 angegeben dauernd wie unter 1.2 angegeben maximal wie unter 1.1 angegeben maximal wie unter 1.2 angegeben andere: N andere: N Seite 4 von 5
5 Bewegung: Rotation keine dauernd wie unter 11.1 angegeben maximal wie unter 11.1 angegeben andere: Oszillation keine dauernd wie unter 11.2 angegeben Translation keine dauernd wie unter 11.3 angegeben maximal wie unter 11.3 angegeben andere: maximal wie unter 11.2 angegeben andere: 13. Lebensdauer: gewünschte Lebensdauer: h zulässige Lagerspielerhöhung maximales Radialspiel nach maximales Axialspiel nach Betriebsstunden Betriebsstunden 14. Sonstiges: besondere Materialwünsche zusätzlich zu erfüllende Bedingungen: Je mehr Informationen Sie uns durch diesen Fragebogen zur Verfügung stellen, umso präziser könner wir eine optimale Lösung für Ihren Anwendungsfall ausarbeiten! Bitte Zeichnung, oder Skizze beifügen! AGM: KM: KO: Seite 5 von 5
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Niedrige Reibwerte und Verschleiß: Der Fast-and-slow-motion-Spezialist iglidur Über 250 Abmessungen ab Lager Niedriger Verschleiß mit vielen Wellenwerkstoffen Niedrige Reibwerte im Trockenlauf Schwingungsdämpfend
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Vorbesprechung Übung 3a: Wälzlagerung Januar 2009 Forschungsstelle für Zahnräder und Getriebebau (FZG) Institutsleitung: Prof. Dr.-Ing. Vortrag: Dipl.-Ing. Alexander Monz Übung 3a 1/42 Gliederung der Vorbesprechung
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