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GN 2244 Metallbalgkupplungen mit Klemmnabe

Technische Zeichnung

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GN 2244 Metallbalgkupplungen mit Klemmnabe Skizze

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d1
Bohrungskennzeichnung

d2
d3
Werkstoff (Nabe)

Werkstoff (Balg)

Technische Kennzahlen

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d1Nenndrehmoment
in Nm
Max. Dreh-
zahl (min-1)
Trägheits-
moment in kgm2
Statische Torsionssteife
in Nm/rad
191.5330008.6 x 10-7170
272.3230003.6 x 10-6800
324.5190001.1 x 10-51600
4010150002.8 x 10-52700
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d1Max. Wellenversatz
radial in mm

axial in mm

winklig in °
190.15± 0.51.5
270.15± 0.51.5
320.2± 0.71.5
400.2± 11.5

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.

Versatzschema{St:_}Radial

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

Versatzschema{St:_}Winkel

Axial
Die Wellen bewegen sich axial entlang der Laufachse.

Versatzschema{St:_}Axial

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

Versatzschema{St:_}Rundlauf

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.

Welleneinstecktiefe

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiele GN 2244

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.

Statische Torsionssteife und Temperatur | GN 2244

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.

Rückstellkraft - Exzentrizität | GN 2244

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.

Rückstellkraft - Druck | GN 2244

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