antriebstechnik 4/2017
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WÄLZ- UND GLEITLAGER<br />
02 In diesem Gehäuse ist die Spannungskonzentration im Bereich der<br />
Schmierlöcher am höchsten<br />
03 Dehnungs-Konturdiagramm<br />
Werkstoff verwendet werden. Dessen Streckfestigkeit ist ungefähr<br />
doppelt so hoch wie die des vergleichbaren Gusseisens, und er bietet<br />
in anspruchsvollen Anwendungen eine höhere Bruchbeständigkeit.<br />
Gusseisen mit Kugelgraphit zeichnet sich ebenfalls durch eine<br />
weitaus höhere Festigkeit als Gusseisen aus und kann für bestimmte<br />
Gehäuse-Geometrien vorteilhaft sein. Mithilfe der FEA-Modellierung<br />
kann Timken korrekte Bruchdehnungs- und Spannungswerte<br />
berechnen und bestimmen.<br />
Physikalische Prüfungen<br />
Die Grundlage für die Annahmen der FEA-Simulation bildeten<br />
die Werte aus bis zum Bruch belasteten Gehäuse. Dafür wurden<br />
Timken-Gehäuse unterschiedlicher Größen in eine mit einem Universalwerkzeug<br />
ausgestattete Hydraulikpresse eingespannt und<br />
unter einer Reihe verschiedener Belastungen getestet. Das Werkzeug<br />
kann je nach Einrichtungskonfiguration Gehäuse bei Belastungsrichtungen<br />
von 180, 150 und 90° brechen – übliche Winkel,<br />
denen Stehlager in der Praxis ausgesetzt sind. Da die für den Bruch<br />
geschätzte Belastung die statische Grenzlast der Lager übersteigen<br />
könnte, wurden in den Versuchen keine Lager verwendet, sondern<br />
Rundstäbe. Physikalisch getestet wurden verschiedene Bauformen<br />
ungeteilter und geteilter Lager.<br />
Jeder Test wurde unter Verwendung entsprechend kontrollierter<br />
Belastungszyklen vorgenommen. Hydraulikflüssigkeit wurde mithilfe<br />
eines Steuerventils langsam an den Belastungskolben abge-<br />
HANNOVER MESSE <strong>2017</strong><br />
24.–28. April <strong>2017</strong><br />
Halle 11, Stand C03<br />
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