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
Das Gehäuse arbeitet nach dem Spiralprinzip: Das Fluid tritt axial ein, wird durch das Laufrad radial beschleunigt und strömt dann in eine sich erweiternde Spiralkammer. Diese Erweiterung reduziert die Geschwindigkeit und erhöht den statischen Druck gemäß dem Bernoulli-Prinzip. Das Gehäuse hält diese Druckumwandlung aufrecht, indem es einen kontinuierlich erweiternden Strömungsweg mit minimaler Turbulenz und Energieverlusten bietet.
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.
Ebenheit
0.1 mm per 100 mmmm
Oberflächenrauheit
Ra 3.2 μm internal, Ra 6.3 μm externalμm
Nenndruck
Up to 25 bar standard, 40+ bar for high-pressure designsbar
Anschlussarten
Flanged (ANSI/ASME B16.5), threaded, or welded
Temperaturbereich
-20°C to +200°C standard°C
Maßtoleranz
IT8-IT10 per ISO 286
Normen
ISO 5199ISO 9905ASME B73.1DIN 24255

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Gehäusekörper.

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Ungeeignete Materialauswahl für den Fluidbetrieb->Schnelle Korrosion führt zu Wanddickenabnahme und Bruch->Materialverträglichkeitstests durchführen und ASTM/ISO-Richtlinien zur Materialauswahl befolgen
Unzureichender Überdruckschutz->Überdruckverformung oder katastrophaler Bruch->Überdruckventile installieren und regelmäßige Drucktests gemäß ASME BPVC durchführen
Schlechte Gussqualität oder Defekte->Rissausbreitung durch Gasporen oder Einschlüsse->Durchstrahlungsprüfung (RT) und Ultraschallprüfung (UT) während der Fertigung implementieren

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

Montage- und Anwendungskompatibilität
Dieses Gehäuse ist mit verschiedenen Kreiselpumpen und -verdichtern kompatibel, aber Flanschmaße, Druckstufe und Material müssen überprüft werden. Bitte geben Sie vor der Bestellung detaillierte Spezifikationen an.
Typische Lieferanten und Äquivalente
Engineering-Risiken
  • Kavitationsschäden
  • Korrosionsversagen
  • Thermospannungsrisse
  • Mechanische Ermüdung
  • Dichtungsleckage

Konformität und Prüfung

Toleranz
Maßtoleranzen nach ISO 2768-m, Druckbehälter nach ASME Section VIII, Oberflächenrauheit nach ISO 1302
Prüfverfahren
Hydrostatischer Drucktest bei 1,5-fachem Auslegungsdruck, zerstörungsfreie Prüfung (NDT) einschließlich Farbeindring- und Ultraschallprüfung, Maßverifizierung mit KMM

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

Häufige Fragen

Was ist die Hauptfunktion eines Gehäuses in einem Spiralgehäuse?

Das Gehäuse bietet strukturelle Integrität, enthält interne Komponenten, bildet die Druckumwandlungskammer und leitet den Fluidstrom mit minimalem Energieverlust.

Wie beeinflusst die Materialauswahl die Leistung des Gehäuses?

Das Material bestimmt Druckfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Temperaturtoleranz und Kompatibilität mit verschiedenen Fluiden, was sich direkt auf Lebensdauer und Wartungsanforderungen auswirkt.

Was sind häufige Versagensarten bei Gehäusen?

Erosion durch abrasive Fluide, Korrosion durch chemische Einwirkung, Rissbildung durch thermische Spannung oder Druckwechsel sowie Verformung durch Überdruck.

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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