Dies erfordert wiederum entsprechende Entwicklungen gemeinsam mit dem Werkzeughersteller. Daher arbeitet SGG seit vielen Jahren eng mit Mapal zusammen. Die Expertise der Mitarbeiter des Werkzeugherstellers war jüngst in zwei besonders herausfordernden Fällen gefragt. "Beim ersten Fall wird tief im Inneren eines Kraftstofffiltergehäuses eine seitliche Tasche gefräst", sagt Andreas Wittenauer, Leiter Anwendungstechnik PKD- Werkzeuge bei Mapal. Dafür kommt ein Zirkularfräser mit einer Länge von rund 185 mm und einem Schaftdurchmesser von 29 mm zum Einsatz. Der Fräskopf selbst hat einen maximalen Durchmesser von 48 mm. Er fräst nach dem Einfahren in das glockenförmige Werkstück eine etwa 10 mm tiefe seitliche Tasche in die Wandung. Zulässige schwingungen maschinen gmbh. Dadurch entsteht eine Verbindung zum Sackloch eines seitlich in spitzem Winkel angesetzten Anschlussstutzens, um Kraftstoff in den Filter einzuleiten. Extreme Schwingungen führten zur geräuschintensiven Bearbeitung Durch die einseitige Bearbeitung bauten sich bei diesem Werkzeug so extreme Schwingungen auf, dass die zulässigen g-Kräfte überschritten wurden.
Werkzeugkonzepte Schwingungen auf ein Minimum reduzieren Wenn 160 Mitarbeiter Großserien bis zu 1 Mio. Teile fertigen, dann sind Genauigkeit und Wirtschaftlichkeit ein Muss. Die Schweizer Group Global GmbH (SGG) löste zwei besondere Herausforderungen mit Mapal. Anbieter zum Thema Typisches Werkstück: Blick auf die Innenseite einer Zylinderkopfhaube mit den beiden Nockenwellen-Lagergassen. (Bild: Mapal) Bei zahlreichen Fräsbearbeitungen kommt es aufgrund verschiedener Faktoren, wie der Aufspannung oder der Bearbeitungsparameter, zu Schwingungen. Diese können zu Rattermarken an der Bauteiloberfläche, geringen Standzeiten der Werkzeuge sowie zu stark beanspruchten und damit schnell verschlissenen Spindellagern führen. Schwingungen auf ein Minimum reduzieren. Während zwei Bearbeitungen bei der Schweizer Group in Plauen traten starke, inakzeptable Schwingungen auf. Um diese in den Griff zu bekommen, wandte sich das Unternehmen an Mapal. "Wir bearbeiten Druckgussbauteile aus den Gießereien der Gruppe", erläutert Dirk Steinbach, technischer Leiter im Werk Plauen der Schweizer Group Global GmbH (SGG).
Die Stärke der Ganzkörper-Schwingungen beruht auf dem höchsten frequenzbewerteten Beschleunigungswert der drei orthogonalen Richtungen (1, 4awx, 1, 4awy oder awz für einen sitzenden oder stehenden Arbeitnehmer) bzw. demjenigen Wert, der zur geringsten zulässigen Expositionszeit führt. Die Schwingungsinformationen, die Sie für Ihre Schwingungsbeurteilung nutzen, müssen so weit wie möglich der wahrscheinlichen Schwingungserzeugung der eingesetzten Maschine entsprechen (sowohl in der Maschinenanleitung als auch im Hinblick auf die Betriebsart der Maschine). Schwingungsabwehr bei Maschinenaufstellungen | SpringerLink. In diesem Kapitel schauen wir uns an, wie Schwingungen auf der Grundlage von Herstellerdaten sowie sonstigen veröffentlichten Daten und Messungen am Arbeitsplatz abgeschätzt werden können. 2. 3. 1 Verwendung der Emissionsdaten des Herstellers Die "Maschinenrichtlinie" der Europäischen Union (Richtlinie 98/37/EG) legt die wesentlichen Anforderungen an die Sicherheit und Gesundheit für Maschinen, die innerhalb der EU in Verkehr gebracht werden, einschließlich spezifischer Anforderungen an Schwingungen fest.
Bildergalerie Bildergalerie mit 5 Bildern Auslöser für Schwingungen in motorbetriebenen Geräten In motorbetriebenen Geräten können eine ganze Reihe von Faktoren Schwingungen verursachen. Dazu gehört die Oszillation von Antriebsmotoren, Pumpen oder Kompressoren. Aber auch Lager, Wellen, Getriebe, Riemen und andere Bestandteile mechanischer Systeme bewegen sich und bewirken damit Vibrationen. Schäden in der Prozesstechnik durch Druckstöße und Schwingungen | CHEManager. Das muss jedoch nicht immer ein Anlass zur Sorge sein: In manchen Fällen hängen die Schwingungen mit der Konstruktion der Maschine zusammen. So sind sie zum Beispiel beim Betrieb von Kolbenpumpen und -kompressoren, Verbrennungsmotoren und Zahnradantrieben kaum zu vermeiden. Bei Geräten, die möglichst reibungslos betrieben werden sollten, sind sie jedoch unerwünscht – unter anderem bei Elektromotoren und -antrieben, Drehkolbenpumpen, Druckluftanlagen und Kompressoren sowie Ventilatoren und Gebläsen. Generell sind die meisten industriellen Maschinen so konzipiert, dass sie mit minimaler Reibung arbeiten und durch Massenausgleich und Auswuchtung Schwingungen vermeiden.
Als Schwingungsisolierung wird in der Maschinendynamik die Methode bezeichnet, mit der die Übertragung von Schwingungen von einem Körper auf einen anderen verringert werden kann. Zwischen den beiden Körpern werden dazu ein oder mehrere parallele Feder-/Dämpfer-Elemente angeordnet, d. h. die zu isolierende Maschine wird auf Elementen mit elastischen und dämpfenden Eigenschaften gelagert. Je nach Anwendung (Gewicht, Frequenzbereich, Art der Anregung …) werden unterschiedliche Bauteile und Materialien eingesetzt, z. B. Schraubendruckfedern oder Elastomere. Das Isolierverhalten wird durch die Dämpfung des Elements beeinflusst: je höher die Dämpfung, desto geringer die isolierende Wirkung (vgl. die Abbildung des Amplitudenfrequenzgangs unten). Anwendung [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] Unerwünschte Schwingungen und Stoß einwirkungen treten in allen technischen Gebieten auf, insbesondere in der Maschinen- und Elektroindustrie, der Verkehrs-, Bau- und Verfahrenstechnik. Schwingungsisolierung wird im Maschinen- und Anlagenbau genutzt, um die Umgebung vor Schwingungsemissionen bzw. Zulässige schwingungen maschinenfabrik. dynamischer Beanspruchung aus Maschinen zu schützen (etwa von Pressen, Kompressoren oder Getrieben in Windkraftanlagen); diese Art der Schwingungsisolierung wird auch Quellenisolierung oder aktive Isolation genannt; um erschütterungsempfindliche Maschinen (etwa Messmaschinen) vor Schwingungs immissionen bzw. dynamischer Beanspruchung aus der Umgebung zu schützen; diese Art der Schwingungsisolierung wird auch Empfängerisolierung oder passive Isolation genannt.
Düsseldorf: VDI-Verl., 1959, Ergänzungsband 1968. Meltzer, G. ; Kirchberg, S. : Schwingungs-und Körperschallabwehr bei Maschinenaufstellungen. Tribüne, 1977. Werner, D. Bauwesen, 1989. GERB Schwingungsisolierungen. Berlin: GERB, 1992 — Firmenschr. Grundbau-Taschenbuch. Smoltczyk, U. 4. Aufl. 3 Tle. Berlin: W. Ernst, 1990–1992. Haupt, W. : Bodendynamik. Braunschweig: Vieweg, 1986. Studer, J. ; Ziegler, A. Berlin: Springer, 1986. CrossRef Handbuch für Bauingenieure. Mehlhorn, G. Ernst, 1994. Handbuch Schwingungsdämpfung in Maschinen, Anlagen, Geräten, Komponenten. Stühler, W. Düsseldorf: VDI-Bildungswerk, 1989. Meltzer, G. : Allgemeine Festlegungen zur Produktion von Schwingungsisolatoren. Maschinenbautech. 27 (1978), Nr. 4, S. 170–174. Henning, G. ; Schmidt, B. ; Wedlich, T. : Erzwungene Schwingungen beim Resonanzdurchgang. In: VDI-Ber. 113, S. 41-46. Düsseldorf; VDI-Verl. 1967. Werner, D. : Über das Schwingungsverhalten elastischer Systeme, die durch Maschinen mit Rotoren erregt werden, während des Durchlaufes der Rotordrehzahl durch Eigenfrequenzen des Systems.
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