GN 148 Maschinenfüße mit Schwingungsdämpfung

Produktbild

GN 148 Maschinenfüße mit Schwingungsdämpfung Form: A - mit Zweiloch-Flansch (d<sub>1</sub>= 60 / 90 / 113)
Form: A - mit Zweiloch-Flansch (d1= 60 / 90 / 113)
GN 148 Maschinenfüße mit Schwingungsdämpfung Form: A - mit Zweiloch-Flansch (d<sub>1</sub>= 60 / 90 / 113) GN 148 Maschinenfüße mit Schwingungsdämpfung Form: B - mit Vierloch-Flansch (d<sub>1</sub>= 113 / 126)

Produktbeschreibung

Hinweis

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

Stahlblech
verzinkt, blau passiviert


Gewindebuchse
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
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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
hsb
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

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Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Form


Kennziffer


Härte



Begriffe

Zeichnung Begriffe GN 148

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 vertikaler 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

Die untenstehende Tabelle enthält Angaben zur maximalen statischen Last F, zur maximal zulässigen Pressung sowie zur daraus resultierenden Steifigkeit R.
Mit dem unten aufgezeigten Verfahren lässt sich mit den Werten aus der Tabelle der erreichbare Isoliergrad der Schwingungen, abhängig von der Störfrequenz, ermitteln.

Spalten ein-/ausblenden
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

Zeichnung Anwendungsbeispiel GN 148

Isoliergrad

Diagramme Isolation grade

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.

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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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