Strukturierte Komponentendaten · 2026

Gehäusekörper

Der Gehäusekörper ist die primäre Strukturkomponente eines Spiralgehäuses in Kreiselpumpen.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Gehäusekörper wird in Maschinen- und Anlagenbau nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Ein Gehäusekörper ist die primäre strukturelle Komponente einer Spiralgehäusebaugruppe in Kreiselpumpen. Er dient als äußere Hülle, die das Laufrad, den Diffusor und andere innere Komponenten umschließt und gleichzeitig die spiralförmige Spiralgehäusekammer bildet. Diese Kammer wandelt die kinetische Energie des rotierenden Laufrads in Druckenergie um, indem sie die Querschnittsfläche entlang des Strömungswegs allmählich vergrößert. Der Gehäusekörper bietet mechanische Unterstützung, hält die Ausrichtung der inneren Komponenten aufrecht, widersteht Betriebsdrücken und verbindet sich über Ein- und Auslassanschlüsse mit den Rohrleitungssystemen. Der Gehäusekörper arbeitet nach dem Spiralgehäuseprinzip, bei dem das Fluid axial eintritt, durch das Laufrad radial beschleunigt wird und dann in eine sich erweiternde spiralförmige Kammer strömt. Diese Erweiterung reduziert die Geschwindigkeit und erhöht den statischen Druck gemäß dem Bernoulli-Prinzip. Der Gehäusekörper gewährleistet diese Druckumwandlung, indem er einen kontinuierlich erweiterten Strömungsweg mit minimaler Turbulenz und Energieverlusten bereitstellt.

Komponentenspezifikationen

Definition
Ein Gehäusekörper ist die primäre strukturelle Komponente einer Spiralgehäusebaugruppe in Kreiselpumpen. Er dient als äußere Hülle, die das Laufrad, den Diffusor und andere innere Komponenten umschließt und gleichzeitig die spiralförmige Spiralgehäusekammer bildet. Diese Kammer wandelt die kinetische Energie des rotierenden Laufrads in Druckenergie um, indem sie die Querschnittsfläche entlang des Strömungswegs allmählich vergrößert. Der Gehäusekörper bietet mechanische Unterstützung, hält die Ausrichtung der inneren Komponenten aufrecht, widersteht Betriebsdrücken und verbindet sich über Ein- und Auslassanschlüsse mit den Rohrleitungssystemen.

Der Gehäusekörper arbeitet nach dem Spiralgehäuseprinzip, bei dem das Fluid axial eintritt, durch das Laufrad radial beschleunigt wird und dann in eine sich erweiternde spiralförmige Kammer strömt. Diese Erweiterung reduziert die Geschwindigkeit und erhöht den statischen Druck gemäß dem Bernoulli-Prinzip. Der Gehäusekörper gewährleistet diese Druckumwandlung, indem er einen kontinuierlich erweiterten Strömungsweg mit minimaler Turbulenz und Energieverlusten bereitstellt.
Funktionsprinzip
The casing body operates on the volute principle where fluid enters axially, is accelerated radially by the impeller, then flows into an expanding spiral chamber. This expansion reduces velocity while increasing static pressure according to Bernoulli's principle. The casing body maintains this pressure conversion by providing a continuously expanding flow path with minimal turbulence and energy losses.
Materialien
Typischerweise Gusseisen (ASTM A48)Sphäroguss (ASTM A536)Stahlguss (ASTM A216 WCB)Edelstahl (ASTM A743 CF8M) oder technische Polymere für spezifische Anwendungen. Die Materialauswahl hängt von DruckstufeMedienverträglichkeitTemperaturbereich und Korrosionsbeständigkeitsanforderungen ab.
Flatness
0.1 mm per 100 mm
Surface Finish
Ra 3.2 μm internal, Ra 6.3 μm external
Traglast
Up to 25 bar standard, 40+ bar for high-pressure designs
Connection Types
Flanged (ANSI/ASME B16.5), threaded, or welded
Einsatztemperatur
-20°C to +200°C standard
Dimensional Tolerance
IT8-IT10 per ISO 286
Normen
ISO 5199ISO 9905ASME B73.1DIN 24255

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Gehäusekörper.

Uebergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Improper material selection for fluid service->Rapid corrosion leading to wall thinning and rupture->Implement material compatibility testing and follow ASTM/ISO material selection guidelines
Inadequate pressure relief protection->Overpressure deformation or catastrophic rupture->Install pressure relief valves and conduct regular pressure testing per ASME BPVC
Poor casting quality or defects->Crack propagation from casting porosity or inclusions->Implement radiographic testing (RT) and ultrasonic testing (UT) during manufacturing

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

0
Cavitation damage
1
Corrosion failure
2
Thermal stress cracking
3
Mechanical fatigue
4
Gasket/seal leakage

Konformität und Prüfung

tolerance
Dimensional tolerances per ISO 2768-m, pressure containment per ASME Section VIII, surface finish per ISO 1302
test method
Hydrostatic pressure testing at 1.5x design pressure, non-destructive testing (NDT) including dye penetrant and ultrasonic inspection, dimensional verification using CMM

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Verwandte Komponenten

Haeufige Fragen

What is the main function of a casing body in a volute casing?

The casing body provides structural integrity, contains internal components, forms the pressure conversion chamber, and directs fluid flow with minimal energy loss.

How does material selection affect casing body performance?

Material determines pressure capacity, corrosion resistance, temperature tolerance, and compatibility with different fluids, directly impacting service life and maintenance requirements.

What are common failure modes for casing bodies?

Erosion from abrasive fluids, corrosion from chemical exposure, cracking from thermal stress or pressure cycling, and deformation from overpressure conditions.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Component Index · Maschinen- und Anlagenbau

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

Beschaffungsinformationen anfragen für Gehäusekörper

Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.

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URN:CNFX:ME:UNIT:CASING_BODY