San - Antimicrobial
Gummipuffer - richtlinien für die richtige auswahl
Erforderliche Basisdaten:
- Störfrequenz: Die Frequenz der Vibrationen, der sich im Betrieb befindlichen Maschine. Prinzipiell wird diese durch die Umdrehungen des Motors hervorgerufen [Hz=U/min./60];
- die angewandte Last auf jedes einzelne vibrationsdämpfende Element [N];
- der benötigte Isolationsgrad [%];
- Die Verformung des Gummipuffers unter einer bestimmten Last [mm];
- Die Steifigkeit [N/mm], dass ist die Last bei der das Vibrationsdämpfende Element um 1mm verformt.
Den richtigen Gummipuffer auswählen.
- In Bezug auf das Diagramm für den Isolationsgrad, teilen Sie die Störfrequenz-Werte mit dem erforderlichen Isolationsgrad (jeder Isolationsgrad entspricht einer Linie im Diagramm) und definieren Sie die Pressung [in mm];
- Teilen Sie die anliegende Last durch die Pressung um die erforderliche Steifigkeit des Gummipuffers zu erhalten
- Vergleichen Sie nun die errechnete Steifigkeit mit den Steifigkeitswerten in der Tabelle und wählen Sie den nächstgelegenen Gummipuffer aus.
- Die angegebenen Steifigkeitswerte beziehen sich auf maximale Belastungswerte.
- Die Auswahl des richtigen Artikels is Aufgabe des Anwenders.

Beispiel
Nutzungsbedingungen:
- Störfrequenz: 3000 U/min.
- Last = 120N pro Gummipuffer
- Isolationsgrad von 90% benötigt
- Im Diagramm ist ersichtlich, dass bei einer Frequenz von 50Hz und einem Isoliergrad von 90% der Federweg 1mm sein darf.
- Nun benötigt man die Steifigkeit die sich aus Last durch Federweg ergibt = 120[N]:1[mm] = 120[N/mm]
- Den richtigen Gummipuffer wählt man, indem man die geforderte Steifigkeit mit den in der Tabelle angegebenen Werten vergleicht.
- Wie die Werte, die in der Tabelle für DVA.1 angegeben sind zeigen, ist der zu verwendende Gummipuffer DVA.1-25-20-M6-18-55.
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Allgemeine
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1. Kunststoffe
- 1.1 Mechanische Festigkeit
- 1.2 Thermische Beständigkeit
- 1.3 Festigkeit und Oberflächenhärte
- 1.4 Chemische Beständigkeit
- 1.5 Witterungs- und UV-Strahlenbeständigkeit
- 1.6 Brennverhalten
- 1.7 Elektrische Eigenschaften
- 1.8 Oberflächenfinish und Reinigungsfähigkeit
- 1.9 Konformität mit Internationalen Normen
- 1.10 Kompetenz des Elesa Technical Department
- 2. Metallische Werkstoffe
- 3. Andere Materialen
- 4. Bearbeitungstoleranzen
- 5. Fixe Handgriffe (Montageart)
- 6. Einbaumassnahmen
- 7. Spezielle Ausführungen
- 8. Farben
- 9. Versuchswerte
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10. Technische Tabelle
- 10.1 Umrechnungstabelle
- 10.2 DIN 79 Vierkant für Spindeln und Bedienteile
- 10.3 Keilnuten
- 10.4 Transverse Löcher
- 10.5 Gewinde
- 10.6 IP - Schutzarten für Gehäuse
- 10.7 MVK – Gewindesicherung Klebend
- 10.8 PFB - Gewindesicherung Klemmend
- 10.9 Edelstahl
- 10.10 Werkstoffeigenschaften von Metallen Stahl, Zink-Druckguss, Aluminium und Messing
- 10.11 Duroplast: Beständigkeit gegen chemische Stoffe bei Umgebungstemperatur (23 °C)
- 10.12 Kunststoffeigenschaften: Beständigkeit gegen chemische Werkstoffe bei einer Umgebungstemperatur von 23 °C
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1. Kunststoffe
- Verstellbare Klemmhebel
- Griffe mit Pneumatischer Schaltfunktion
- Bestellschema Skalierungen
- Stellungsanzeiger
- Kugelrollen
- Modulare Rollenbahnen
- Libellen
- Übertragungselemente
- Gummipuffer
- Hochleistungs-Schwingungsdämpfer
- Elastomerfedern
- Magnete
- Gelenkfüsse
- Hygienic Design
- Scharniere
- Pneumatische Befestigungsspanner
- Elektrische Ölstandsanzeiger
- Din 3015 rohrschellen
- Rollen und Räder
- Vakuumbauteile