Page 73 - Führungswellen Linearkugellager Nutwellenführungen
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Projekt1
833
1666
C w
C w
C w
L = (––––– ) 3 L = –––––––– (––––– ) 3 L = –––––––– (––––– ) 3
h
h
P H · n csz P v m P
TD TECHNISCHE DATEN
Tragfähigkeit und Lebensdauer Zulässige dynamische Radialbelastung
Verglichen mit einem Kugellager, das in ein Gehäuse eingebaut ist, Im Anwendungsfall muss sichergestellt sein, dass die zulässige dynami-
zeigen Laufrollen folgende Charakteristika: sche Radialbelastung Fr zul nicht überschritten wird.
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Statische Tragzahl
n Modifizierte Lastverteilung
Dies wird durch die Tragfähigkeiten C und C berücksichtigt, die
w 0w Die statische Tragzahl C basiert auf der elastischen Verformungs-
0w
zur Berechnung der Lebensdauer sowie Tragsicherheit verwendet grenze des Werkstoffs. Falls die Belastung die statische Tragzahl
werden
übersteigt, kann dies Auswirkungen auf die Funktion als auch auf die
Genauigkeit und den Lärmpegel haben.
n Wechselbelastung am Außenring
Dies wird durch die Grenzbelastung Fr zul sowie For zul berück- Statische Tragsicherheit
sichtigt
Die statische Tragsicherheit S erlaubt die Berechnung der zulässigen
0
Diese Werte sind in der Maßtabelle aufgeführt und dürfen nicht statischen Last, die die Laufrolle ertragen darf. Sie ist die Sicherheit
überschritten werden. Die dynamische Tragzahl einer Laufrolle wird gegenüber bleibender Verformung im Wälzkontakt innerhalb der
durch die Werkstoffermüdung bestimmt. Die Lebensdauer bezeichnet Laufrolle. Hinsichtlich der Führungsgenauigkeit sowie Laufruhe sollte
die Zeitdauer, bevor Werkstoffermüdung eintritt. der Wert S = 4 nicht unterschritten werden.
0
Nominelle Lebensdauer C 0 w
S = (––––––– )
0
Die nominelle Lebensdauer L wird von 90% einer genügend großen P 0 max
Menge gleicher Lager erreicht oder überschritten, bevor erste Anzei-
chen einer Werkstoffermüdung auftreten. S ( - ) – statische Tragsicherheit
0
C (N) – wirksame statische Tragzahl
0w
– statisch äquivalente Belastung
P (N)
1666
C w C w C w 833 C w 833 833C w C w 1666 C w 1666 C w
0 C w
L = (––––– ) = –––––––– (––––– )
L = –––––––– (––––– )
L = (––––– ) L = (––––– ) 3 L h 3 L = –––––––– (––––– ) 3 h 3 L = –––––––– (––––– )(––––– ) 3 3 3
L = –––––––– (––––– )L = ––––––––
3
3
h
h
h
h
vP
P
P P P H · n csz H · nP csz H · nP csz P v m P v m Zulässige statische Radialbelastung
m
L (m) – nominelle Lebensdauer in 100.000 m Im Anwendungsfall muss sichergestellt sein, dass die zulässige statische
L (h) – nominelle Lebensdauer in Betriebsstunden Radialbelastung For zul nicht überschritten wird.
h
C (N) – dynamische Tragzahl
w
P (N) – dynamisch äquivalente Belastung
H (m) – einfache Hublänge der oszillierenden Bewegung
n (min-1) – Anzahl der Doppelhübe je Minute
osz
v (m/min) – mittlere Verfahrgeschwindigkeit
m
C 0 w
C 0 w
C 0 w
S = (–––
S = (––––––– ) P 0 max P 0 max
S = (––––––– )–––– )
0
0
0
P 0 max
Laufrollen Kapitel 7 73

