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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 />

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24.–28. April <strong>2017</strong><br />

Halle 11, Stand C03<br />

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