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Industrie-Stoßdämpfer A4 Deutsch

Industrie-Stoßdämpfer A4 Deutsch

Zusammenfassung des Produktkatalogs
Unternehmensprofil: ITT Enidine Inc. ist ein führender Hersteller von Komponenten und Technologielösungen in den Bereichen Energieabsorption und Vibrationsisolation. Das Unternehmen bietet Produkte für verschiedene Industrien, darunter Stahl- und Aluminiumwalzwerke, Kräne und automatisierte Lagersysteme.
Neue Technologien und Weiterentwicklungen: ITT Enidine nutzt modernste Technologien wie 3-D CAD und Finite-Elemente-Analyse, um innovative Produkte zu entwickeln, die eine schnellere Markteinführung und verbesserte Anpassung an reale Anwendungskriterien ermöglichen.
Grundlagen der Energieabsorption: Die Energieabsorption ist entscheidend für die Reduzierung von Lärm, Schäden und Vibrationen in Maschinen. Industriestoßdämpfer von ITT Enidine wandeln kinetische Energie in Wärme um und bieten eine kontrollierte Verzögerung.
Produktauswahl: ITT Enidine bietet eine breite Palette von Stoßdämpfern und Produkten zur Vibrationsisolation an, darunter einstellbare und feste Stoßdämpfer, Hochleistungsstoßdämpfer und Ölbremsen.
Kundenspezifische Lösungen: ITT Enidine bietet maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Kundenanforderungen und unterstützt seine Kunden weltweit mit technischem Support und einem umfassenden Vertriebsnetz.
Einleitung: Der technische Bericht behandelt die Unterschiede zwischen Automobil- und Industriestoßdämpfern, insbesondere hinsichtlich ihrer Dämpfungskraft und Energieaufnahmefähigkeit.
Einstellungen: Die richtige Einstellung eines Stoßdämpfers ist entscheidend für die maximale Energieaufnahme bei minimalen Dämpfungskräften.
Stoßdämpferleistung: Änderungen der Aufprallmasse oder -geschwindigkeit können das Dämpfungsverhalten erheblich beeinflussen.
Dimensionierung der Stoßdämpfer: Der Bericht beschreibt Schritte zur Dimensionierung eines Enidine Stoßdämpfers, einschließlich der Berechnung der kinetischen Energie und der Gesamtenergie pro Hub.
Dimensionierung der Ölbremse: Schritte zur Dimensionierung einer Enidine-Ölbremse werden beschrieben, wobei die Berechnung der Gesamtenergie und der Hübe pro Stunde im Fokus steht.
Nützliche Formeln: Der Bericht enthält Formeln zur Berechnung der maximalen Stützkraft, Aufprallgeschwindigkeit und Antriebskraft.
Beispiele: Mehrere Anwendungsbeispiele veranschaulichen die Berechnung der kinetischen und Arbeitsenergie sowie die Auswahl geeigneter Modelle für spezifische Anwendungen.
Überblick: Das Dokument behandelt die Dimensionierung von Stoßdämpfern für verschiedene Anwendungen, einschließlich horizontaler und vertikaler Bewegungen sowie Drehbewegungen.
Hauptabschnitte:
  • Berechnung der kinetischen Energie: Die kinetische Energie wird basierend auf Masse, Geschwindigkeit und anderen spezifischen Parametern berechnet.
  • Berechnung der Arbeitsenergie: Diese wird durch spezifische Formeln bestimmt, abhängig von der Anwendung.
  • Gesamtenergie und maximale Energieaufnahme: Die Gesamtenergie wird als Summe von kinetischer und Arbeitsenergie berechnet.
  • Modellauswahl: Für jede Anwendung wird ein geeignetes Modell basierend auf den berechneten Energiewerten vorgeschlagen.
  • Beispiele für Anwendungen: Verschiedene Beispiele illustrieren die Berechnungen für spezifische Szenarien.
Wichtige Formeln und Parameter:
  • Kinetische Energie: Ek = m x v²/2
  • Arbeitsenergie: EA = FA x s
  • Gesamtenergie: EG = Ek + EA
  • Maximale Energieaufnahme: EG/h = EG x Z
Empfehlungen: Die Auswahl des geeigneten Stoßdämpfermodells sollte auf den berechneten Energiewerten basieren.
Überblick: Der technische Bericht behandelt die Dimensionierung von Stoßdämpfern für Krananwendungen.
Hauptabschnitte:
  • Stoßdämpfer Dimensionierung: Dieser Abschnitt beschreibt die Berechnung der kinetischen Energie und die Auswahl der Stoßdämpfer basierend auf der Kran- und Katzengeschwindigkeit sowie der Gesamtmasse.
  • Berechnungsbeispiele: Es werden spezifische Beispiele für die Dimensionierung von Stoßdämpfern in Krananwendungen gegeben.
  • Technische Daten und Auswahltabellen: Eine detaillierte Liste von Stoßdämpfermodellen mit ihren jeweiligen Dämpfungscharakteristika wird bereitgestellt.
  • Merkmale der ECO OEM Serie: Diese Serie bietet einstellbare hydraulische Stoßdämpfer, die maximale Flexibilität und RoHS-Konformität bieten.
Wichtige Informationen:
  • Die Berechnungen basieren nicht auf bekannten Normen.
  • Die Auswahl der Stoßdämpfer erfolgt basierend auf der kinetischen Energie und den spezifischen Anforderungen der Anwendung.
  • Die ECO OEM Serie bietet umweltfreundliche Materialien und eine neue Oberflächenbehandlung.
Einleitung: Der technische Bericht beschreibt die Funktionsweise und Spezifikationen von einstellbaren hydraulischen Stoßdämpfern der ECO OEM Small Bore Serie.
Hauptmerkmale:
  • Die Dämpfung wird durch das Öffnen oder Schließen von Drosselbohrungen im Innenzylinder reguliert.
  • Ein Schwamm im Dämpfer gleicht das Volumen der Kolbenstange während des Einfahrens aus.
  • Die Low Velocity Range (LR) Serie ist speziell für niedrigere Geschwindigkeiten ausgelegt.
Technische Daten:
  • Die Stoßdämpfer bieten das höchste Energieaufnahmevermögen und den besten Wirkungsgrad.
  • Verschiedene Modelle sind mit unterschiedlichen Hubbereichen, Geschwindigkeitsbereichen und maximalen Stützkraftwerten erhältlich.
Zubehör:
  • Verschiedene Zubehörteile wie Kontermuttern, Anschlagbegrenzer und Universalflansche sind verfügbar.
Empfehlungen:
  • Bei einer Belastung von weniger als 5% der maximalen Energieaufnahme pro Hub sollte ein kleineres Modell gewählt werden.
Hinweise:
  • Für einige Zubehörteile und Modelle gibt es keine Standardlieferzeit.
Zusammenfassung des technischen Dokuments:
1. Spezifikationen: Das Dokument enthält detaillierte Spezifikationen für verschiedene Modelle von hydraulischen Stoßdämpfern der OEMXT-Serie.
2. Abmessungen und Befestigung: Es werden die Abmessungen und Befestigungsmöglichkeiten der Stoßdämpfer beschrieben.
3. Einstellmöglichkeiten: Die Stoßdämpfer bieten verschiedene Einstellmöglichkeiten, um die Dämpfungskraft an die spezifischen Anforderungen der Anwendung anzupassen.
4. Zubehör: Das Dokument listet auch Zubehörteile auf, die mit den Stoßdämpfern verwendet werden können.
5. Anwendungen: Typische Anwendungen für die einstellbaren hydraulischen Stoßdämpfer der OEMXT-Serie umfassen den Automobilbau, Automatikanwendungen und Abfüllanlagen.
6. Merkmale: Die Stoßdämpfer zeichnen sich durch eine breite Produktpalette aus, die hohe Flexibilität hinsichtlich Größe und Energieaufnahmefähigkeit bietet.
Überblick: Der technische Bericht beschreibt die festen hydraulischen Stoßdämpfer der TK Micro-Bore Serie und der STH Serie von ITT Enidine.
Technische Spezifikationen: Die Stoßdämpfer sind in verschiedenen Modellen erhältlich, die sich in Hub, Kolbendurchmesser und maximaler Energieaufnahme unterscheiden.
Funktionsweise: Der Stoßdämpfer arbeitet durch das Verdrängen von Öl über Drosselbohrungen.
Besondere Merkmale: Die Produkte zeichnen sich durch eine vernickelte, korrosionsbeständige Oberfläche aus.
ECO Serie: Diese Serie bietet manipulationssichere Stoßdämpfer mit flexiblen Designs.
Empfohlene Anwendungen: Die Stoßdämpfer sind ideal für Verpackungsanlagen, Hochgeschwindigkeits-Automatisierung und medizinische Geräte geeignet.
Zubehör: Verschiedene Zubehörteile wie Kontermuttern und Anschlagbegrenzer sind verfügbar.
Übersicht: Der technische Dokument beschreibt die ECO Serie von festeingestellten hydraulischen Stoßdämpfern.
Hauptkomponenten: Die Dokumentation umfasst verschiedene Modelle der ECO Serie.
Technische Spezifikationen: Die Stoßdämpfer sind in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Energieaufnahmefähigkeiten erhältlich.
Montage und Zubehör: Die Dokumentation beschreibt auch das verfügbare Zubehör.
Empfohlene Anwendungen: Die Stoßdämpfer der ECO Serie sind für Anwendungen in der Fertigungsautomation, Flaschenherstellung und medizinischen Laborausrüstung geeignet.
Besondere Merkmale der PMXT Serie: Diese Serie bietet eine selbstkompensierende Dämpfungscharakteristik.
Hinweise: Es wird darauf hingewiesen, dass einige Modelle keine Standardlieferzeiten haben.
Übersicht: Der technische Katalog beschreibt die PMXT Mid-Bore Serie und die HDN/HDA Hochleistungsstoßdämpfer von ITT Enidine.
PMXT Mid-Bore Serie: Festeingestellte hydraulische Stoßdämpfer mit Zubehör.
HDN/HDA Hochleistungsstoßdämpfer: Verfügbar in verschiedenen Serien mit unterschiedlichen Hublängen und Energieaufnahmen.
Wichtige Hinweise: Für Sicherheitsanwendungen mit Personen sollte ITT Enidine kontaktiert werden.
Hauptabschnitte:
  • Allgemeine Hinweise: Die HDN- und HDA-Stoßdämpfer arbeiten zufriedenstellend bei einer Belastung von ca. 5% der maximalen Energieaufnahme pro Hub.
  • Technische Daten: Die technischen Spezifikationen umfassen die maximale Energieaufnahme, Rückstellkraft und Maße der verschiedenen Modelle.
  • Montagehinweise: Bei der Montage ist die Fußbefestigung für TF, FF und FR nicht zu berücksichtigen.
  • Modelldaten: Die Tabelle listet die Modelle der HDN 4.0 Serie mit spezifischen technischen Daten auf.
  • Sensoroptionen: Optional sind Sensoren zur Überwachung der Kolbenstangenrückstellung erhältlich.
  • Material und Schutz: Die äußeren Bauteile sind verzinkt für verbesserten Oberflächenschutz.
Übersicht: Der technische Dokument beschreibt die Hochleistungsstoßdämpfer der Serien HDN, HD und HI von ITT Enidine.
Bestellinformationen: Die Bestellung eines Hochleistungsstoßdämpfers erfordert die Angabe von Anzahl, Modell, Baugröße, Montageart und Optionen.
Merkmale: Kompaktes Design für sanfte und sichere Verlangsamung großer Energien.
Technische Daten: Die technischen Daten umfassen Informationen zu Rückstellkraft, Energieaufnahme, Stützkraft, Vorspannung und Gewicht der verschiedenen Modelle.
Jarret Serie: Die Jarret Stoßdämpfer nutzen die Eigenschaften von Silikon-Elastomeren.
Zusammenfassung der Tabellen: Die Tabellen im Dokument bieten detaillierte technische Spezifikationen für die verschiedenen Modelle der HI und Jarret Serien.
Zusammenfassung des technischen Dokuments:
1. Spezifikationen: Das Dokument beschreibt die technischen Spezifikationen von Stoßdämpfern der XLR- und BCLR-Serien.
2. Berechnungsverfahren: Es werden Berechnungen zur Aufprallenergie, zur zulässigen Aufprallhäufigkeit und zum effektiven Hub beschrieben.
3. Ölbremsen (ADA/DA Serie): Die ADA- und DA-Serien von Ölbremsen kontrollieren die Geschwindigkeit und Zeit, die ein mechanisches System benötigt, um sich zu bewegen.
4. Vorteile der Ölbremsen: Ölbremsen verlängern die Lebensdauer von Maschinen, reduzieren Lärm und Vibrationen.
5. Einstellung der Ölbremsen: Die korrekte Einstellung der Ölbremsen erfolgt durch Drehen der Einstellschraube gemäß den Einstelldiagrammen.
6. Anwendungsbeispiele: Typische Anwendungen umfassen Druckwalzen und Papierspannrollen.
Einleitung: Das Dokument beschreibt die Auswahl und Einstellung von Ölbremsen der ADA/DA Serie.
Hauptabschnitte:
  • Modellauswahl: Der Prozess zur Bestimmung des geeigneten Ölbremsenmodells wird beschrieben.
  • Einstellverfahren: Die Einstellung der Ölbremsen erfolgt durch Bestimmung des Schnittpunkts von Antriebskraft und gewünschter Geschwindigkeit auf den Einstelldiagrammen.
  • Technische Daten: Tabellen mit technischen Spezifikationen der ADA und DA Modelle.
  • Beispiele: Konkrete Anwendungsbeispiele für die Auswahl und Einstellung von Ölbremsen.
  • Hinweise: Zusätzliche Hinweise zur optimalen Anwendung und Einschränkungen der DA-Modelle.
Zusammenfassung der Diagramme: Die Einstelldiagramme zeigen die Beziehung zwischen Antriebskraft und Geschwindigkeit für verschiedene Einstellungen.
Schlussfolgerung: Das Dokument bietet eine umfassende Anleitung zur Auswahl und Einstellung von Ölbremsen der ADA/DA Serie.
Übersicht: Der technische Bericht beschreibt die Eigenschaften und Spezifikationen von Drahtseilfederisolatoren der WR-Serie.
Materialien und Ausführungen: Standardmaterialien umfassen Edelstahl 302/304 für Drahtseile und anodisiertes Aluminium für Montageleisten.
Isolationsoptionen: ITT Enidine bietet eine Vielzahl von Befestigungskombinationen in metrischen und imperialen Einheiten an.
Leistungscharakteristik: Drahtseilfedern zeigen ein nicht-lineares Steifigkeitsverhalten.
Größenbestimmung: Der Bericht enthält Anleitungen zur Bestimmung der geeigneten Isolatorgröße für Schwingungs- und Stoßisolierung.
Technische Daten: Tabellen und Diagramme bieten detaillierte Informationen zu den statischen Lasten, Auslenkungen und Steifigkeitswerten der verschiedenen Modelle der WR-Serie.
Besondere Optionen: Auf Anfrage sind spezielle Materialien und Ausführungen erhältlich.
Technische Spezifikationen: Die Dokumentation beschreibt die technischen Daten und Spezifikationen der Drahtseilfedern der Serien WR5, WR6, WR8 und WR12.
WR5 Serie: Abmessungen und Gewicht: Modelle variieren in Höhe und Breite.
WR6 Serie: Abmessungen und Gewicht: Modelle wie WR6-200 haben eine Höhe von 30 mm und ein Gewicht von 0,19 kg.
WR8 Serie: Abmessungen und Gewicht: Modelle wie WR8-200 haben eine Höhe von 48 mm und ein Gewicht von 0,38 kg.
WR12 Serie: Abmessungen und Gewicht: Modelle wie WR12-206 haben eine Höhe von 71 mm und ein Gewicht von 0,83 kg.
Montageoptionen: Die Dokumentation enthält Informationen zu verschiedenen Montageoptionen.
Materialoptionen: Optionale Materialien für Drahtseile und Montageleisten sind auf Anfrage erhältlich.
Hinweise: Maximales empfohlenes Drehmoment beträgt 4,3 NM für die meisten Serien.
Einleitung: Dieser technische Bericht behandelt die Spezifikationen und Eigenschaften von Drahtseilfedern der Serien WR12, WR16, WR20, WR28 und WR36.
Spezifikationen der Drahtseilfedern: Die Drahtseilfedern sind für den Einsatz mit Standard-Edelstahl (302/304) vorgesehen.
Technische Daten und Empfehlungen: Die Drahtseilfedern sind für den Einsatz mit Standard-Edelstahl (302/304) vorgesehen.
Montageoptionen: Die Federn bieten verschiedene Montageoptionen.
Fazit: Die Drahtseilfedern der WR-Serien bieten eine breite Palette von Spezifikationen.
Übersicht: Das Dokument beschreibt technische Spezifikationen und Optionen für Drahtseilfedern der Serien WR36, WR40 und CR.
Gewinde- und Montageoptionen: Es gibt verschiedene Gewindeloch-Optionen.
Technische Daten: Die Tabellen enthalten Informationen zu maximaler statischer Last, Auslenkung, Vibrations- und Schocksteifigkeit.
Sonderoptionen: Optionale Materialien für Drahtseile und Montageleisten sind auf Anfrage erhältlich.
Kompaktfedern CR Serie: Diese Serie bietet eine kompakte Bauweise für Stoß- und Schwingungsisolierung.
Materialien und Ausführungen: Standardmaterialien umfassen Edelstahl für Drahtseile und anodisiertes Aluminium für Montageleisten.
Isolationsoptionen: Es gibt eine Vielzahl von Befestigungsoptionen.
Anwendungsdaten: Das Dokument enthält Anleitungen zur Berechnung der geeigneten Isolatoren.
Hinweise: Die Leistung ist für vollständige Schlaufenmodelle mit Standard-Edelstahl vorgesehen.
Übersicht: Das Dokument beschreibt die technischen Spezifikationen und Anwendungen von Kompaktfedern der Serien CR3 bis CR6 sowie der HERM Serie von ITT Enidine.
Technische Spezifikationen: Die Kompaktfedern bestehen aus Edelstahl (302/304) und sind für einen Temperaturbereich von -100°C bis 260°C ausgelegt.
Leistungscharakteristik: Die Federn weisen ein nicht-lineares Steifigkeitsverhalten auf.
HERM Serie: Diese Serie bietet eine verbesserte Geräuschdämpfung durch eine Elastomerumhüllung.
Montage und Materialien: Die Montageoptionen umfassen Bohrungen, Senkbohrungen und Gewinde.
Empfehlungen: Für spezielle Dämpfungsanwendungen wird empfohlen, ITT Enidine zu kontaktieren.
Hauptabschnitte:
  • Größenbestimmung für Stoßisolierung: Dieser Abschnitt beschreibt die Schritte zur Auswahl eines geeigneten Isolators.
  • Technische Daten: Enthält spezifische Informationen zu verschiedenen Isolator-Modellen.
  • Befestigungsoptionen und Bestellinformationen: Details zu den verfügbaren Befestigungsoptionen.
  • Sonderoptionen für Drahtseile: Informationen über optionale Materialien und Montageleisten.
Wichtige Empfehlungen:
  • Vergleichen Sie die berechneten Werte mit den technischen Daten.
  • Stellen Sie sicher, dass die tatsächliche Einfederung die maximale Einfederung nicht überschreitet.
Grafiken und Tabellen: Die Dokumentation enthält Kraft-Weg-Kennlinien und Tabellen.
Technische Spezifikationen: Das Dokument beschreibt die technischen Spezifikationen der HR28 und HR40 Serien von Enidine.
Montageoptionen: Es gibt verschiedene Befestigungsoptionen.
Materialien und Umweltbedingungen: Die Produkte sind für den Einsatz unter verschiedenen Umweltbedingungen geeignet.
WEAR™ Technologie: Die WEAR™ Technologie ist eine spezielle Konstruktion zur Reduzierung von Vibrationen.
Wire Mesh Isolatoren: Diese Isolatoren sind in verschiedenen Formen erhältlich.
Anwendungsbereiche: Die Produkte finden Anwendung in verschiedenen Industrien.
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Katalogauszüge

Industrie-Stoßdämpfer A4 Deutsch-1

Lösungen zur Energieabsorption und Vibrationsisolation Lösungen zur Energieabsorption und Vibrationsisolation

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Industrie-Stoßdämpfer A4 Deutsch-2

Enidine bietet hochwertige Hightech-Produkte und Anwendungslösungen in den Bereichen Energieabsorption und Schwingungsisolierung für verschiedene Schwerindustriebranchen weltweit. Zu den Anwendungsbereichen zählen Stahlund Aluminiumwalzwerke und Walzenausrüstung ebenso wie Portalkräne, Containerbrücken, Brückenkräne und automatische Regalbediengeräte. Enidine ist ein führender diversifizierter Hersteller von leistungsstarken Komponenten und kundenspezifischen Technologielösungen für wachsende industrielle Endmärkte in den Bereichen Energieinfrastruktur, Elektrotechnik, Luftfahrt und Transport....

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Industrie-Stoßdämpfer A4 Deutsch-3

Inhaltsverzeichnis Produktauswahl ECO OEMXT/OEM Serie (Einstellbare Stoßdämpfer) Überblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-20 Technische Daten und Zubehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-34 Auslegung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 TK/STH Serie (Festeingestellte Stoßdämpfer) Überblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37-38 Technische Daten, Zubehör und...

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Industrie-Stoßdämpfer A4 Deutsch-4

Für ITT Enidine mit Hauptsitz im hessischen Bad König beginnt mit der Akquisition von IMC (International Motion Control) -der Muttergesellschaft von ITT Enidine Incorporated – durch die ITT Corporation am 7. September 2007 ein neues Kapitel in der Geschichte. ITT Enidine wird in den Bereichen Industrie, Aerospace, im Verteidigungssektor sowie im Schienen- und Transportwesen weltweit weiterhin expandieren. ITT´s globale Ressourcen und ihre optimalen Produktionsmethoden ermöglichen ITT Enidine durch neue Technologien, Forschung und Entwicklung die Stellung als Marktführer weiter auszubauen und...

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Industrie-Stoßdämpfer A4 Deutsch-5

Neue Technologien und Weiterentwicklungen Forschung und Entwicklung Neue Produkte und Services ITT Enidine beobachtet permanent Märkte und Trends um mit Produktentwicklungen in den Bereichen der Energieabsorption und Vibrationsisolation immer an vorderster Front zu stehen. Neue Technologien Unser erfahrenes Technikteam entwickelt Kundenlösungen für eine Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen, wie z.B. Dämpfungssysteme für automatische Hochregallagersysteme und Stoßdämpfer für den Einsatz unter extremen Arbeitsbedingungen, wie unter anderem in der Glasproduktion. Diese spezifischen Lösungen sichern...

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Industrie-Stoßdämpfer A4 Deutsch-6

Grundlagen der Energieabsorption ITT Enidine Inc. Überblick Um die Produktivität zu steigern, werden in den Unternehmen immer mehr Maschinen mit immer höheren Geschwindigkeiten betrieben. Die Folgen sind oft zunehmender Lärm, Schäden an den Maschinen bzw. Produkten und extreme Vibrationen. Gleichzeitig nimmt die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Maschinen ab. Zur Lösung dieser Probleme werden die verschiedensten Produkte eingesetzt. Effektivität und Betriebsverhalten weichen jedoch stark voneinander ab. Typische Produkte, die hier zum Einsatz kommen, sind Gummipuffer, Druckfedern und Enidine...

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Industrie-Stoßdämpfer A4 Deutsch-7

Grundlagen der Energieabsorption ITT Enidine Inc. Überblick Erscheint die Dämpfung zu weich (Stoßdämpfer arbeitet ohne sichtbare Dämpfung und schlägt am Hubende an), die Einstellung auf die nächstgrößere Zahl drehen. Die Einstellungen müssen Schritt für Schritt vorgenommen werden, um interne Beschädigungen des Stoßdämpfers zu vermeiden (Beispiel: Stellen Sie von 0 auf 1, und nicht von 0 auf 4). Einstellung erhöhen, bis eine leichte Verzögerung erreicht ist und ein geringfügiges Geräusch hörbar wird, wenn das System beginnt abzubremsen oder zum Stillstand kommt. Erfolgt am Anfang des Hubes eine...

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Industrie-Stoßdämpfer A4 Deutsch-8

Stoßdämpfer Dimensionierung DIMENSIONIERUNG DER STOSSDÄMPFER Folgen Sie den nächsten sechs Schritten, um einen Enidine Stoßdämpfer zu dimensionieren. SCHRITT 1: Folgende Parameter müssen für alle Berechnungen der Energieaufnahme bekannt sein. Abweichungen oder zusätzliche Informationen können in manchen Fällen noch erforderlich sein. A. Aufprallmasse (kg). B. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) C. auf den Stoßdämpfer wirkende Antriebskraft falls vorhanden (N) D. Anzahl der Hübe pro Stunde E. Art der Bewegung (z.B. horizontal, vertikal, drehend, usw.) HINWEIS: Bei einer Drehbewegung ist es notwendig,...

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Industrie-Stoßdämpfer A4 Deutsch-9

Typische Stoßdämpfer Anwendungen SYMBOLE a =Verzögerung (m/s2) A =Breite (m) B =Tiefe (m) Z =Anzahl der Hübe pro Stunde d =Zylinderinnendurchmesser (mm) D =Verfahrweg (m) Ek =Kinetische Energie (Nm) Eg =Gesamtenergie pro Hub (Nm/c), Ek + Ew EG/h = Gesamtenergie pro Stunde (Nm/hr) Überblick = Zeit (s) = Drehmoment (Nm) = Aufprallgeschwindigkeit (m/s) = Masse (kg) = Neigungswinkel = Winkel zur Senkrechten = Reibungskoeffizient = Rotationswinkel = Winkelgeschwindigkeit (rad/s) = Drehzahl 1/min Nützliche Formeln 1. Max. Stützkraft A. Ohne Beschleunigung (v ist konstant) (z.B., Masse von Hydraulikzylinder...

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Industrie-Stoßdämpfer A4 Deutsch-10

■ Stoßdämpfer Dimensionierung Typische Stoßdämpfer Anwendungen Überblick BEISPIEL 3: Vertikale Anwendungbewegte Masse mit Antriebskraft nach oben SCHRITT 1: Anwendungsdaten (m) Masse = 1 550 kg (v) Geschwindigkeit = 2 m/s (d) 2 Zylinder 0 = 150mm (p) Druck = 5 bar (Z) Hübe/Std. = 200 FA = 2 x [0,0785 x 1502 x 5] - [9,81 x 1 550] FA = 2 472,5 N Ea = Fa x s Ea = 2 472,5 x 0,125 Ea = 309 Nm SCHRITT 4: Gesamtenergie berechnen EG= Ek + eA Eg = 3 100 + 309 EG = 3 409 Nm/c SCHRITT 5: Max. Energieaufnahme pro Stunde berechnen EG/h = EgxZ EG/h = 3 409x200 EG/h = 681 800 Nm/h Modell OEM 3.0M x 5 ist für...

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Alle Kataloge und technischen Broschüren von Enidine

  1. PXR Series

    8  Seiten

* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.