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Wie berechnet man die Belastung für einen linearen Versatz Wellenfeder, der bei der Lagervorspannung verwendet wird?

2026-06-16 FAQ

Bei der Vorspannung des Lagers wird oft eine Einzeldrehung Wellenfedern verwendet, um das Axialspiel auszugleichen. Die Last $P$ bei einer gegebenen Durchbiegung $f$ beträgt $P = _x000c_rac{f E b t^3 N^4}{0,583 D_m^3}$. Bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen muss die Vorspannung ausreichend sein, um ein Abrutschen der Kugel zu verhindern, was bei $P < P_{min}$ auftritt. $P_{min}$ wird normalerweise vom Lagerhersteller basierend auf ... definiert.

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Bei der Vorspannung des Lagers wird oft eine Einzeldrehung Wellenfedern verwendet, um das Axialspiel auszugleichen. Die Last $P$ bei einer gegebenen Durchbiegung $f$ beträgt $P = _x000c_rac{f E b t^3 N^4}{0,583 D_m^3}$. Bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen muss die Vorspannung ausreichend sein, um ein Abrutschen der Kugel zu verhindern, was bei $P < P_{min}$ auftritt. $P_{min}$ wird typischerweise vom Lagerhersteller basierend auf der kinematischen Reibung des Schmiermittels definiert. Eine zu hohe Federrate führt zu übermäßiger Wärmeentwicklung und verkürzter Lagerlebensdauer. Die Verwendung von Materialien wie Berylliumkupfer (CuBe) sorgt für eine hohe Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit und sorgt gleichzeitig für eine stabile Federrate bei unterschiedlichen Temperaturen in medizinischen Bildgebungsgeräten.

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