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Produktegruppe Schwingelemente

Produktegruppe Schwingelemente

Zusammenfassung des Produktkatalogs
Einleitung: Der Text beschreibt die ROSTA-Schwingelemente, die für ihre Langlebigkeit, Korrosionsfestigkeit und Überlastsicherheit bekannt sind. Diese Elemente werden in verschiedenen Anwendungen wie Siebmaschinen, Schwingförderrinnen und Plansichtern eingesetzt.
Technologie und Anwendungen: Die Schwingelemente unterstützen die gewünschte Schwingbewegung und bieten eine hohe Schwingungsisolierung. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden, wie z.B. Kreisschwinger und Linearschwinger. Die Kreisschwinger sind geneigt angeordnet, um den Materialfluss zu unterstützen, während Linearschwinger eine fast lineare Schwingbewegung erzeugen.
Produkteigenschaften: Die ROSTA-Schwingelemente sind wartungsfrei und bieten eine hohe Lastkapazität. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich, um unterschiedlichen Belastungen und Anwendungen gerecht zu werden. Die Federlagerungen bieten eine gute Verstimmung zur Erregerfrequenz, was eine hohe Isolierwirkung gewährleistet.
Selektionstabellen: Der Text enthält Selektionstabellen für freischwingende und geführte Systeme, die bei der Auswahl der geeigneten Schwingelemente helfen. Diese Tabellen berücksichtigen verschiedene Systemkonfigurationen und Belastungsanforderungen.
Berechnungsgrundlagen: Es werden Berechnungsformeln und Diagramme zur Bestimmung der Schwingungsisolierung und Material-Fördergeschwindigkeit bereitgestellt. Diese helfen bei der Optimierung der Maschinenleistung und der Auswahl der richtigen Komponenten.
Fazit: ROSTA bietet eine breite Palette an Schwingelementen, die für verschiedene industrielle Anwendungen geeignet sind. Ihre Produkte zeichnen sich durch hohe Qualität, Langlebigkeit und Effizienz aus.
Einleitung: Das Dokument beschreibt verschiedene Schwingfördersysteme und deren Einsatz in der Materialaufbereitung. Es werden sowohl Einmassensysteme als auch Zweimassensysteme mit direktem Massenausgleich behandelt.
Technologie-Übersicht: Schwingförderrinnen und Siebkanäle mit Schubkurbelantrieb sind weit verbreitet. Die Systeme sind auf einem Grundrahmen montiert und verwenden eine Exzenterwelle zur Übertragung der Förderbewegung. Der "Brute-Force Antrieb" ist ein einfaches Fördersystem, das kostengünstig ist, jedoch nicht für hohe Geschwindigkeiten geeignet ist.
Einmassensysteme: Einmassensysteme ohne Federspeicher sind einfach aufgebaut und eignen sich für langsame Fördergeschwindigkeiten. Systeme mit Federspeichern bieten einen harmonischen Lauf und reduzieren Materialermüdung. Die maximale Beschleunigung liegt bei 2.2 g.
Zweimassensysteme: Zweimassensysteme mit direktem Massenausgleich kompensieren hohe Massenkräfte und ermöglichen eine maximale Beschleunigung von 5 g. Diese Systeme sind für schnelle Fördergeschwindigkeiten geeignet.
Design-Kenndaten: Die Dokumentation enthält spezifische Design-Kenndaten für verschiedene ROSTA-Elemente, einschließlich Beschleunigung, Fördergeschwindigkeit und Rinnenlänge. Es werden auch Empfehlungen für die Wahl der Schwingelemente und Schubstangenköpfe gegeben.
Berechnungsbeispiele: Es werden detaillierte Berechnungsbeispiele für Einmassensysteme ohne und mit Federspeicher gegeben. Diese beinhalten die Berechnung der schwingenden Masse, der Beschleunigungskraft und des dynamischen Federwerts.
Montageanleitungen: Das Dokument bietet Anleitungen zur präzisen Montage von Zweimassensystemen mit Doppellenkern, einschließlich der Justierung der Gegenmasse und der Schubstangenlänge.
Schlussfolgerung: Die vorgestellten Schwingfördersysteme bieten flexible Lösungen für die Materialaufbereitung. Die Wahl des Systems hängt von den spezifischen Anforderungen an Fördergeschwindigkeit und Materialbeschaffenheit ab.
Einleitung: Der Text beschreibt verschiedene technische Komponenten und Systeme, die in der Schwingungstechnik eingesetzt werden, insbesondere in der Förder- und Siebtechnik. Es werden verschiedene Typen von Schwingelementen, Schubstangenköpfen und Federspeichern vorgestellt, die für spezifische Anwendungen in der Industrie entwickelt wurden.
Hauptkomponenten:
  • AS-P/AS-PV und AD-P/AD-PV Schwingelemente: Diese Elemente sind für die Flansch- und Zentralbefestigung konzipiert und bieten unterschiedliche Belastungs- und Federwerte. Sie sind in verschiedenen Größen und Materialien erhältlich, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.
  • AR Schwingelemente: Diese Elemente werden für Zweiweg-Materialfluss eingesetzt und bieten Flexibilität in der Fördertechnik.
  • ST Schubstangenköpfe: Diese Komponenten sind für schwere Schubkurbel-Schwingsysteme ausgelegt und bieten hohe Belastungskapazitäten.
  • DO-A Federspeicher: Diese Speicher sind für die Speicherung von Energie in Schwingungssystemen konzipiert und bieten verschiedene Federwerte.
Technische Spezifikationen: Der Text enthält detaillierte technische Spezifikationen für jedes Produkt, einschließlich maximaler Belastung, Federwerten, Abmessungen und Materialbeschaffenheit. Diese Informationen sind entscheidend für die Auswahl der richtigen Komponente für eine bestimmte Anwendung.
Empfehlungen und Anwendungen: Es werden Empfehlungen für den Einsatz der verschiedenen Komponenten gegeben, einschließlich der Montagehinweise und der optimalen Einsatzparameter. Die Anwendungen reichen von der Mehl- und Getreideverarbeitung bis hin zur Holz- und Tabakverarbeitung.
Zusätzliche Informationen: Der Text verweist auf weitere Grundlagen und Berechnungen, die in anderen Teilen der Dokumentation zu finden sind, und bietet Kontaktinformationen für spezielle Anfragen oder Anpassungen.
Technische Spezifikationen: Das Dokument beschreibt verschiedene Typen von Schwingelementen, insbesondere die AK- und AV-Serien. Die AK-Serie umfasst Modelle von AK 15 bis AK 100-5, während die AV-Serie Modelle von AV 18 bis AV 50 umfasst. Jedes Modell hat spezifische Materialeigenschaften, Gewicht und Befestigungsmethoden. Die maximale Belastung pro Stütze oder Aufhängung wird in Newton angegeben.
Materialien und Befestigung: Die AK-Modelle bestehen aus Leichtmetallprofilen, Sphäroguss oder Stahl, während die AV-Modelle aus Leichtmetallprofilen und Sphäroguss gefertigt sind. Die Befestigung erfolgt durch Schrauben oder Gewindestangen der Festigkeitsklasse 8.8.
Belastungsparameter: Die maximale Belastung variiert je nach Modell und Bauart des Plansichters. Die Belastung wird in stehender, zwangsgeführter oder freischwingender Anordnung angegeben.
Montage-Richtlinien: Für die AK-Kreuzgelenke wird empfohlen, die inneren Elemente um 90° versetzt anzuordnen, um eine gleichmäßige Torsionsbelastung zu gewährleisten. Bei den AV-Elementen ist die Distanz "X" montagefreundlich einstellbar, und die Elemente können kreuzweise oder gleichförmig angeordnet werden, um unterschiedliche Bewegungen zu erzeugen.
Berechnungsbeispiele: Das Dokument enthält Berechnungsbeispiele für die Belastung pro Stütze oder Aufhängung, basierend auf der gesamten schwingenden Masse, dem Schwingradius und der Stützenhöhe. Die Berechnungsformeln werden angegeben, um die Belastung und den Schwingwinkel zu bestimmen.
Allgemeine Empfehlungen: Die Einsatzparameter sollten das "Frequenzband" nicht überschreiten, wie im Technologieteil der ROSTA-Gesamtdokumentation beschrieben. Für spezifische Anwendungen oder größere Belastungen wird empfohlen, ROSTA direkt zu kontaktieren.
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Katalogauszüge

Produktegruppe Schwingelemente-1

ROSTA-Schwingelemente Langzeitlagerungen für Siebe, Rinnen und Sichter korrosionsfest – langlebig – überlastsicher

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Produktegruppe Schwingelemente-2

elastische Lagerungen für alle Siebmaschinen, Lenkerarme und Schubstangenköpfe für Schubkurbelrinnen – wartungsfreie, langlebige Lenker für Förderrinnen – verschleissfreie Lagerungen bei permanenter Wechselbelastung Federspeicher für Maschinen im resonanznahen Betrieb – für den kraftvollen, harmonischen Antrieb von Fördergeräten – für energiesparenden, verschleissfreien und gleichmässigen Lauf Doppel-Lenkerarme für schnelllaufende Schwingförderrinnen – reaktionsfreie Aufhängungen mit vollem Massenausgleich – mit hoher Federsteifigkeit für resonanznahen Betrieb

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Produktegruppe Schwingelemente-3

Vibrationsdämpfende Lagerungen für Kreis- und Linearschwingsiebe – langlebig – hoch isolierend – korrosionsfest – überlastsicher wartungsfreie, langlebige, geräuschlose, überlast­sichere, korrosionsfeste Komponenten für alle Typen von Schwing­ maschinen und Förderrinnen Kreuzgelenk-Lagerungen für Plansichter-Siebmaschinen – langlebige Abstützungen zur Führung horizontaler Kreisbewegungen – sehr hohe Lastkapazitäten, bis 40’000 N pro

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Produktegruppe Schwingelemente-4

Selektionstabelle für freischwingende Systeme (mit Unwuchterreger) Einmassensystem Kreisschwinger Einmassensystem Linearschwinger Einmassensystem Linearschwinger hängend Schwingelement Universallagerung. Hohe Schwingungsisolierung und wenig Restkraftübertragung. Eigenfrequenzen ca. 2–3 Hz. 9 Grössen von 50 N bis 20'000 N pro AB. Schwingelement für Spontan-Beschickung und hohe Produktionsspitzen (Heavy Duty) Eigenfrequenzen ca. 2.5–3.5 Hz. 6 Grössen von 500 N bis 14’000 N pro AB-HD. Schwingelement in kompakter Bauweise. Optimal in Zweimassensystemen als Gegenschwingrahmen-Lagerung. Eigenfrequenzen...

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Produktegruppe Schwingelemente-5

Selektionstabelle für geführte Systeme (mit Schubkurbelantrieb) Zweimassensystem mit direktem Massenausgleich Einzellenker in beliebiger Länge konzipierbar. Ausführungen mit Rechts- und Linksgewinde. 7 Grössen bis max. 5’000 N pro Schwinge. Einzellenker mit normiertem Achsabstand. 6 Grössen bis max. 2’500 N für Flanschbefestigung. 6 Grössen bis max. 2’500 N für Zentralbefestigung. Einmassensystem ohne Federspeicher Doppellenker mit normiertem Achsabstand. 5 Grössen bis max. 2’500 N für Flansch‑ befestigung. 4 Grössen bis max. 1’600 N für Zentral‑ befestigung. Einzellenker sowie Doppellenker in...

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Produktegruppe Schwingelemente-6

Freischwingende Systeme mit Unwuchterreger Technologie Einleitung Freischwinger werden mittels Unwuchterregern, Vibrationsmotoren oder Unwuchtwellen zum Schwingen gebracht. Durch deren Dimensionierung, respektive Anordnung, wird die Schwingweite, die Schwingungsform und die Schwingrichtung des Gerätes bestimmt. Die Erregerkraft, der Anstellwinkel der Erreger, die Neigung des Kastens, die Zuladung sowie die Positionierung des Schwerpunktes bestimmen die resultierende Schwingweite des Gerätes. Durch deren Veränderung kann die Schwingweite und somit die Fördergeschwindigkeit der Maschine optimiert...

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Produktegruppe Schwingelemente-7

Beim Antrieb mit Unwuchtwellen sorgt ein Getriebe für die synchrone Arbeitsweise der beiden Wellen, was zum linearen Bewegungsablauf führt. Im Linear-Erreger laufen ebenfalls zwei Unwucht-Segmente synchron über ein Getriebe, was die Linearbewegung erbringt. Die zwei gegenläufigen Unwuchtmotoren hingegen, laufen nicht zwangsgeführt synchron. Nur die sehr steife Auflage und Verbindung der beiden Motoren sorgt schon nach wenigen Umdrehungen für die Synchronisation der beiden unabhängigen Motorwellen und führt zur Linearbewegung des Gerätes. Aufgrund der unterschiedlichen Positionierung der Erreger...

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Produktegruppe Schwingelemente-8

Fachtechnik und Berechnungsgrundlagen Bezeichnung Masse leere Rinne und Antrieb Fördergut auf Rinne davon ca. 50 % Ankopplung * gesamte schwingende Masse * Massenverteilung:  Aufgabe Belastung pro Ecke Aufgabe Belastung pro Ecke Abgabe Fliehkraft aller Antriebe Schwingweite leere Rinne Maximale Beschleunigung Arbeitsmoment aller Antriebe * Folgendes ist bei der Bestimmung der Materialankopplung und der schwingenden Masse zu berücksichtigen: – Hohe Ankopplung oder Anbacken von feuchtem Fördergut – mögliches Volllaufen der Rinne – Gewichtsverteilung mit und ohne Fördergut – Fliehkraft verläuft...

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Produktegruppe Schwingelemente-9

Technologie Mittlere Material-Fördergeschwindigkeit vm Haupteinflussfaktoren: – Förderfähigkeit des Materials – Schüttgut-Höhe – Siebboden-Schrägstellung – Antriebswinkel der Erreger bei Linearschwingern – Lage des Schwerpunktes – Erfahrungswerte 53 32 Diagramm bei Anstellwinkel β = 45° zur Horizontalen Die Materialgeschwindigkeit auf Kreisschwing-Sieben variiert und hängt weitgehend von der Siebkastenneigung und der Gut-Granologie ab. • Beispiel: Aus dem Schnittpunkt der Schwingweite = 7.7 mm und der Drehzahl = 960 min -1 resultiert eine theoretische MaterialFördergeschwindigkeit von 12.3 m/min...

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Produktegruppe Schwingelemente-10

Druckbelastung AB-HD Diese Einfederungswerte basieren auf unseren Katalogangaben und wollen als Richtwerte verstanden sein. Bitte konsultieren Sie auch unsere Toleranzangaben in der ROSTA Gesamtdokumentation, Kapitel «Technologie». Die nachfolgend aufgeführten Diagramme zeigen die vertikale Einfederung s (in mm) der Lagerungen bei Druck- bzw. Zugbelastung G (in kN). Die aufgeführten Einfederungswerte beinhalten bereits Initialsetzung, die nach den ersten Betriebsstunden eintritt. Zur Bestimmung der Elementhöhe nach erfolgter Endsetzung (nach ca. 1 Jahr) ist der ermittelte Tabellenwert mit Faktor...

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* 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.